CN218511203U - 一种真空管式太阳能热水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及热水器技术领域,尤其为一种真空管式太阳能热水器,包括太阳能热水器本体,所述太阳能热水器本体的保温水箱内设置有上下水机构,所述太阳能热水器本体的外壁固定连接有微型控制器,所述太阳能热水器本体的外壁且在微型控制器的下方安装有接线柱;所述上下水机构包括固定连接有太阳能热水器本体的保温水箱底部固定连接有上水管,所述上水管的内部安装有电磁阀,通过设计一种真空管式太阳能热水器,利用该装置中的上下水机构来将管道中的凉水收集起来,解决了现有的太阳能热水器水箱与水龙头通过管道连接,在使用热水时,需要将管道中的凉水放出后才能使用热水,会造成大量的水资源浪费的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及热水器技术领域,具体为一种真空管式太阳能热水器。
背景技术
太阳能热水器是家庭中常用的一种热水设备,但现有的太阳能热水器仍然存在不足之处,具体为:现有的太阳能热水器水箱与水龙头通过管道连接,在使用热水时,需要将管道中的凉水放出后才能使用热水,会造成大量的水资源浪费。
因此,需要一种真空管式太阳能热水器来解决上述背景技术中提出的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种真空管式太阳能热水器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种真空管式太阳能热水器,包括太阳能热水器本体,所述太阳能热水器本体的保温水箱内设置有上下水机构,所述太阳能热水器本体的外壁固定连接有微型控制器,所述太阳能热水器本体的外壁且在微型控制器的下方安装有接线柱;
所述上下水机构包括固定连接有太阳能热水器本体的保温水箱底部固定连接有上水管,所述上水管的内部安装有电磁阀,所述太阳能热水器本体的保温水箱底部且在上水管的左侧固定连接有下水管,所述下水管的外壁且在太阳能热水器本体的下方安装有温度传感器,所述下水管的内部安装有水流传感器,所述下水管的右端固定连接有水泵,所述水泵通过导流管与上水管相连接,所述导流管的内部固定连接有单向阀,所述导流管的内部且在远离水泵位置处安装有水龙头,所述太阳能热水器本体的保温水箱内部的两侧分别安装有上水位传感器和下水位传感器,所述上水位传感器和下水位传感器的外壁均滑动连接有压板,所述压板的内部转动连接有转轴,所述压板的底部且在远离转轴位置处固定连接有浮球。
作为本实用新型优选的方案,所述太阳能热水器本体为真空管式太阳能热水器,所述接线柱与微型控制器之间的连接方式为电性连接。
作为本实用新型优选的方案,所述上水管、下水管以及导流管的外壁均固定连接有保温隔热材料,所述单向阀只允许流体流入上水管。
作为本实用新型优选的方案,所述上水管和下水管均贯穿太阳能热水器本体的保温水箱并延伸至保温水箱内,所述浮球由ABS塑料制成。
作为本实用新型优选的方案,所述太阳能热水器本体的保温水箱水位下限高度、下水管到保温水箱内壁底部的距离以及上水管到保温水箱内壁底部的距离依次减小,所述压板为Z字形结构设计,所述转轴与太阳能热水器本体的保温水箱固定连接在一起。
作为本实用新型优选的方案,所述太阳能热水器本体的保温水箱水位上限与水位下限之间的距离小于上水管到下水管之间的垂直距离,所述电磁阀、温度传感器、水流传感器、水泵、上水位传感器以及下水位传感器与微型控制器的连接方式均为电性连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型中,通过设计一种真空管式太阳能热水器,利用该装置中的上下水机构来将管道中的凉水收集起来,使用者打开水龙头,下水管中的凉水向下流动,水流传感器会检测到下水管中的水流信号,使用者看见水龙头流出水流后,关闭水龙头,微型控制器接收到水流传感器的信号后会启动水泵,水泵将下水管中的凉水抽出送入导流管中,在流入导流管中的单向阀后进入上水管中并通过上水管流入太阳能热水器本体的保温水箱内,太阳能热水器本体的保温水箱内的热水会流入下水管中,温度传感器会检测下水管中的水流温度,当水流温度达到规定值时,微型控制器关闭水泵,使用者打开水龙头,下水管中的热水流出,下水管中的凉水能够被再次利用,不会被浪费,解决了现有的太阳能热水器水箱与水龙头通过管道连接,在使用热水时,需要将管道中的凉水放出后才能使用热水,会造成大量的水资源浪费的问题。
附图说明
图1为本实用新型正视图;
图2为本实用新型上下水机构正剖图;
图3为本实用新型图2中A处放大图。
图中:1、太阳能热水器本体;2、上下水机构;3、微型控制器;4、接线柱;201、上水管;202、电磁阀;203、下水管;204、温度传感器;205、水流传感器;206、水泵;207、导流管;208、单向阀;209、水龙头;210、上水位传感器;211、下水位传感器;212、压板;213、转轴;214、浮球。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述,给出了本实用新型的若干实施例,但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例,相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件,本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同,本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型,本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
实施例,请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:
一种真空管式太阳能热水器,包括太阳能热水器本体1,太阳能热水器本体1的保温水箱内设置有上下水机构2,太阳能热水器本体1的外壁固定连接有微型控制器3,太阳能热水器本体1的外壁且在微型控制器3的下方安装有接线柱4;
在该实施例中,参考图2和图3,上下水机构2包括固定连接有太阳能热水器本体1的保温水箱底部固定连接有上水管201,上水管201的内部安装有电磁阀202,太阳能热水器本体1的保温水箱底部且在上水管201的左侧固定连接有下水管203,下水管203的外壁且在太阳能热水器本体1的下方安装有温度传感器204,下水管203的内部安装有水流传感器205,下水管203的右端固定连接有水泵206,水泵206通过导流管207与上水管201相连接,导流管207的内部固定连接有单向阀208,导流管207的内部且在远离水泵206位置处安装有水龙头209,太阳能热水器本体1的保温水箱内部的两侧分别安装有上水位传感器210和下水位传感器211,上水位传感器210和下水位传感器211的外壁均滑动连接有压板212,压板212的内部转动连接有转轴213,压板212的底部且在远离转轴213位置处固定连接有浮球214;
其中上水管201、下水管203以及导流管207的外壁均固定连接有保温隔热材料,单向阀208只允许流体流入上水管201,上水管201和下水管203均贯穿太阳能热水器本体1的保温水箱并延伸至保温水箱内,压板212为Z字形结构设计,浮球214由ABS塑料制成,在上水时,浮球214会随水位上升而向上移动,向上移动的浮球214会推动压板212压住上水位传感器210和下水位传感器211,使上水位传感器210和下水位传感器211在不接触到水的同时也能测量到水位高度,避免上水位传感器210和下水位传感器211受到水中的水垢影响,太阳能热水器本体1的保温水箱水位下限高度、下水管203到保温水箱内壁底部的距离以及上水管201到保温水箱内壁底部的距离依次减小,转轴213与太阳能热水器本体1的保温水箱固定连接在一起,太阳能热水器本体1的保温水箱水位上限与水位下限之间的距离小于上水管201到下水管203之间的垂直距离,电磁阀202、温度传感器204、水流传感器205、水泵206、上水位传感器210以及下水位传感器211与微型控制器3的连接方式均为电性连接,使用者打开水龙头209,下水管203中的凉水向下流动并流入导流管207中,最后通过水龙头209流出,水流传感器205会检测到下水管203中的水流信号,使用者看见水龙头209流出水流后,关闭水龙头209,微型控制器3接收到水流传感器205的信号后会启动水泵206,水泵206将下水管203中的凉水抽出送入导流管207中,凉水在流过导流管207中的单向阀208后进入上水管201中并通过上水管201流入太阳能热水器本体1的保温水箱内,太阳能热水器本体1的保温水箱内的热水会流入下水管203中,温度传感器204会检测下水管203中的水流温度,当水流温度达到规定值时,微型控制器3关闭水泵206,使用者打开水龙头209,下水管203中的热水流出,下水管203中的凉水能够被再次利用,不会被浪费,在冬季时,微型控制器3会间歇性的启动水泵206,使下水管203中的水与保温水箱中的水流动起来,避免出现结冰。
本实用新型工作流程:使用本方案设计的真空管式太阳能热水器在运行时,使用者打开水龙头209,下水管203中的凉水向下流动并流入导流管207中,最后通过水龙头209流出,水流传感器205会检测到下水管203中的水流信号,使用者看见水龙头209流出水流后,关闭水龙头209,微型控制器3接收到水流传感器205的信号后会启动水泵206,水泵206将下水管203中的凉水抽出送入导流管207中,凉水在流过导流管207中的单向阀208后进入上水管201中并通过上水管201流入太阳能热水器本体1的保温水箱内,太阳能热水器本体1的保温水箱内的热水会流入下水管203中,温度传感器204会检测下水管203中的水流温度,当水流温度达到规定值时,微型控制器3关闭水泵206,使用者打开水龙头209,下水管203中的热水流出,下水管203中的凉水能够被再次利用,不会被浪费,在冬季时,微型控制器3会间歇性的启动水泵206,使下水管203中的水与保温水箱中的水流动起来,避免出现结冰。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种真空管式太阳能热水器,包括太阳能热水器本体(1),其特征在于:所述太阳能热水器本体(1)的保温水箱内设置有上下水机构(2),所述太阳能热水器本体(1)的外壁固定连接有微型控制器(3),所述太阳能热水器本体(1)的外壁且在微型控制器(3)的下方安装有接线柱(4);
所述上下水机构(2)包括固定连接有太阳能热水器本体(1)的保温水箱底部固定连接有上水管(201),所述上水管(201)的内部安装有电磁阀(202),所述太阳能热水器本体(1)的保温水箱底部且在上水管(201)的左侧固定连接有下水管(203),所述下水管(203)的外壁且在太阳能热水器本体(1)的下方安装有温度传感器(204),所述下水管(203)的内部安装有水流传感器(205),所述下水管(203)的右端固定连接有水泵(206),所述水泵(206)通过导流管(207)与上水管(201)相连接,所述导流管(207)的内部固定连接有单向阀(208),所述导流管(207)的内部且在远离水泵(206)位置处安装有水龙头(209),所述太阳能热水器本体(1)的保温水箱内部的两侧分别安装有上水位传感器(210)和下水位传感器(211),所述上水位传感器(210)和下水位传感器(211)的外壁均滑动连接有压板(212),所述压板(212)的内部转动连接有转轴(213),所述压板(212)的底部且在远离转轴(213)位置处固定连接有浮球(214)。
2.根据权利要求1所述的一种真空管式太阳能热水器,其特征在于:所述太阳能热水器本体(1)为真空管式太阳能热水器,所述接线柱(4)与微型控制器(3)之间的连接方式为电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种真空管式太阳能热水器,其特征在于:所述上水管(201)、下水管(203)以及导流管(207)的外壁均固定连接有保温隔热材料,所述单向阀(208)只允许流体流入上水管(201)。
4.根据权利要求1所述的一种真空管式太阳能热水器,其特征在于:所述上水管(201)和下水管(203)均贯穿太阳能热水器本体(1)的保温水箱并延伸至保温水箱内,所述浮球(214)由ABS塑料制成。
5.根据权利要求1所述的一种真空管式太阳能热水器,其特征在于:所述太阳能热水器本体(1)的保温水箱水位下限高度、下水管(203)到保温水箱内壁底部的距离以及上水管(201)到保温水箱内壁底部的距离依次减小,所述压板(212)为Z字形结构设计,所述转轴(213)与太阳能热水器本体(1)的保温水箱固定连接在一起。
6.根据权利要求1所述的一种真空管式太阳能热水器,其特征在于:所述太阳能热水器本体(1)的保温水箱水位上限与水位下限之间的距离小于上水管(201)到下水管(203)之间的垂直距离,所述电磁阀(202)、温度传感器(204)、水流传感器(205)、水泵(206)、上水位传感器(210)以及下水位传感器(211)与微型控制器(3)的连接方式均为电性连接。
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