CN220507283U - 一种储水式热水循环结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种储水式热水循环结构,属于热水循环设备领域。本实用新型包括储存罐和循环罐,所述循环罐内部设有电加热器,所述储存罐侧壁设有出水口,所述循环罐侧壁设有输入口,所述储存罐和循环罐侧壁均贯通连接有电磁阀,所述电磁阀之间分别安装连接有导流管和输送管;通过循环扇叶、循环泵和滑动限位装置之间的配合使用,在对热水进行循环处理时,滑动磁块会在滑动轴上做往复运动,从而实现对储存罐内的水体的自动净化,同时,循环扇叶会将净水剂和水体进行充分混合,加强了对水体的净化效果,此外输送管内的水流会对循环扇叶进行冲击,减小了水流通过电磁阀时的水击作用,延长了管道和阀门的使用寿命。
Description
技术领域
本实用新型涉及热水循环设备领域,具体而言,涉及一种储水式热水循环结构。
背景技术
储水式热水循环结构具有热水温度恒定、热量利用率高、节能环保等优点,它通过两个储罐循环使用的工作方式,可以及时生产出指定温度的热水并保持水温恒定,同时减少能源浪费,对于需要大量热水的单位如医院、宾馆、餐馆等具有重要作用。储水式热水循环结构通常由两个热水储罐构成,两个热水储罐分别作为热水的储存罐和循环罐使用,循环罐内装有电加热器或热水炉,用于加热循环热水,储存罐用于储存热水。
现有的储水式热水循环结构存在以下弊端:其一,水流高速流经阀门时会产生较大的水击,这会对阀门和管道造成一定的冲击力和振动,这会缩短管道和阀门的使用寿命;其二,当所循环水质较差时,在对热水进行循环处理时无法对水体进行自动净化处理,需要人工向储罐中水体投放净水剂来实现对水体的净化,较为不便,且净水剂与罐内水体混合不够充分,净化效果较差。
如何发明一种储水式热水循环结构来改善这些问题,成为了本领域技术人员亟待解决的问题。
实用新型内容
为了弥补以上不足,本实用新型提供了一种储水式热水循环结构,旨在改善水流对管道和阀门冲击较大和热水循环过程中无法自动对水体净化的问题。
本实用新型是这样实现的:
本实用新型提供了一种储水式热水循环结构,包括储存罐和循环罐,所述循环罐内部设有电加热器,所述储存罐侧壁设有出水口,所述循环罐侧壁设有输入口,所述储存罐和循环罐侧壁均贯通连接有电磁阀,所述电磁阀之间分别安装连接有导流管和输送管,所述输送管侧壁贯通连接有循环装置,所述循环装置包括循环泵和循环泵固定连接的固定块,所述循环泵输出端与输送管侧壁贯通连接,所述输送管内壁固定连接有限位架,所述限位架内部转动连接有转动轴,所述转动轴侧壁固定连接有循环扇叶和净水装置,所述转动轴靠近储存罐的端部设有矩形空腔,所述矩形空腔内部设有滑动限位装置,所述矩形空腔外部固定连接有隔离板。
优选的,所述净水装置包括压力块和转动轴侧壁固定连接的净水箱,所述压力块通过限位弹簧与净水箱侧壁滑动连接,所述净水箱内设有净水剂,所述压力块端部贯穿转动轴侧壁设置于矩形空腔内部。
优选的,所述滑动限位装置包括矩形空腔内部固定设置的滑动轴,所述滑动轴上滑动连接有滑动磁块,所述矩形空腔侧壁固定连接有限位块,两个所述滑动磁块之间固定连接有连接弹簧,所述矩形空腔上下侧壁均固定连接有磁铁,两个所述滑动磁块之间的磁力小于连接弹簧的弹力。
优选的,所述限位块的长度大于滑动磁块与矩形空腔之间的间隙,两个所述滑动磁块相对面的磁性相同,所述磁铁与滑动磁块相对面的磁性相同。
优选的,所述净水箱侧壁贯通设置有喷头,所述喷头为压力式设置。
优选的,所述循环罐侧壁设有排气阀,所述隔离板与矩形空腔之间密封连接。
本实用新型的有益效果是:
通过循环扇叶、转动轴、循环泵和输送管之间的配合使用,在对水体进行循环时,电加热器会对水体进行加热,继而通过循环泵输送到储存罐内部,输送管内的水流会对循环扇叶进行冲击,水流的动能一部分会转换为循环扇叶转动的动能,这在一定程度上减小了水流通过电磁阀时的水击作用,起到抑制水击和减震的作用,延长了管道和阀门的使用寿命;
通过循环扇叶、滑动磁块、磁铁、连接弹簧和净水装置之间的配合使用,在对热水进行循环处理时,滑动磁块会在磁力、连接弹簧弹力和离心力的共同作用下在滑动轴上往复运动,进而不断向储存罐内挤出净水剂,从而实现对储存罐内的水体的自动净化,同时,高速转动的循环扇叶会将净水剂和水体进行充分混合,加强了对水体的净化效果。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本实用新型实施方式提供的一种储水式热水循环结构整体结构示意图;
图2是本实用新型实施方式提供的一种储水式热水循环结构循环罐结构示意图;
图3是本实用新型实施方式提供的一种储水式热水循环结构A处放大结构示意图;
图4是本实用新型实施方式提供的一种储水式热水循环结构循环扇叶结构示意图;
图5是本实用新型实施方式提供的一种储水式热水循环结构输送管内部结构示意图;
图6是本实用新型实施方式提供的一种储水式热水循环结构B处放大结构示意图;
图7是本实用新型实施方式提供的一种储水式热水循环结构净水箱内部结构示意图。
图中:1、储存罐;2、循环罐;3、电磁阀;4、导流管;5、输送管;6、固定块;7、循环泵;8、出水口;9、输入口;10、排气阀;11、循环扇叶;12、转动轴;13、净水箱;14、喷头;15、隔离板;16、限位架;17、压力块;18、限位弹簧;19、限位块;20、磁铁;21、滑动磁块;22、连接弹簧;23、滑动轴。
具体实施方式
为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。
实施例
参照图1-3,一种储水式热水循环结构,包括储存罐1和循环罐2,循环罐2内部设有电加热器,用来对来水进行加热处理,储存罐1侧壁设有出水口8,循环罐2侧壁设有输入口9,储存罐1和循环罐2侧壁均贯通连接有电磁阀3,电磁阀3之间分别安装连接有导流管4和输送管5,输送管5侧壁贯通连接有循环装置,循环装置包括循环泵7和循环泵7固定连接的固定块6,循环泵7输出端与输送管5侧壁贯通连接,用来将循环罐2内热水输送到储存罐1中,输送管5内壁固定连接有限位架16,限位架16内部转动连接有转动轴12,转动轴12侧壁固定连接有循环扇叶11和净水装置,转动轴12靠近储存罐1的端部设有矩形空腔,矩形空腔内部设有滑动限位装置,矩形空腔外部固定连接有隔离板15;
需要说明的是:循环罐2侧壁设有排气阀10,用来对循环罐2内产生的气体进行排出,防止了循环罐2气体积累过多的情况出现,隔离板15与矩形空腔之间密封连接,保证了水分不会进入到矩形空腔内部同时也确保了滑动限位装置的正常运行;
参照图1-7,净水装置包括压力块17和转动轴12侧壁固定连接的净水箱13,压力块17通过限位弹簧18与净水箱13侧壁滑动连接,净水箱13内设有净水剂,用来储存罐1内水体进行净化,压力块17端部贯穿转动轴12侧壁设置于矩形空腔内部,滑动限位装置包括矩形空腔内部固定设置的滑动轴23,滑动轴23上滑动连接有滑动磁块21,矩形空腔侧壁固定连接有限位块19,两个滑动磁块21之间固定连接有连接弹簧22,矩形空腔上下侧壁均固定连接有磁铁20;
需要说明的是:限位块19的长度大于滑动磁块21与矩形空腔之间的间隙,能够有效限定滑动磁块21的运动范围,两个滑动磁块21相对面的磁性相同,磁铁20与滑动磁块21相对面的磁性相同,两个滑动磁块21之间的磁力小于连接弹簧22的弹力,净水箱13侧壁贯通设置有喷头14,喷头14为压力式设置。
该一种储水式热水循环结构的工作原理:通过出水口8向储存罐1内注水,注水完毕后,通电打开电磁阀3,此时储存罐1内水体会由导流管4流入循环罐2中,导流完毕后关闭电磁阀3,随后打开循环罐2内设置的电加热器,对循环罐2内的水体进行加热处理,加热完毕后,打开输送管5处设置的电磁阀3,启动循环泵7,即可将循环罐2内加热完毕的热水通过输送管5输送到储存罐1内部,当储存罐1内热水温度较低时,重复上述步骤,这就实现了对热水的循环加热处理。
当热水经输送管5输送到储存罐1内时,由用输送管5内壁固定连接有限位架16,限位架16内部转动连接有转动轴12,转动轴12侧壁固定连接有循环扇叶11和净水装置,流动的水流会对循环扇叶11进行冲击,水流的动能一部分会转换为循环扇叶11转动的动能,这在一定程度上减小了水流通过电磁阀3时的水击作用,起到抑制水击和减震的作用,延长了管道和阀门的使用寿命;
限位块19的长度大于滑动磁块21与矩形空腔之间的间隙,能够有效限定滑动磁块21的运动范围,两个滑动磁块21相对面的磁性相同,当循环泵7转速较高时,循环扇叶11会被较大的水流进行冲击,进而进入高速转动状态,转动轴12会在循环扇叶11的带动下进行高速转动,此时在离心力的作用下,滑动磁块21会在滑动轴23上进行滑动,此时滑动磁块21会不断挤压压力块17位于矩形空腔内部的部分,压力块17不断在净水箱13内部进行挤压,此时限位弹簧18处于压缩状态,此时净水箱13内的气压不断增大,由于喷头14为压力式设置,在气压的作用下,净水剂会从喷头14喷向储存罐1;
当滑动磁块21逐渐靠近矩形空腔侧壁固定连接的磁铁20时,此时连接弹簧22处于较大拉伸状态,由于磁铁20与滑动磁块21相对面的磁性相同,两个滑动磁块21之间的磁力小于连接弹簧22的弹力,此时在磁铁20斥力和连接弹簧22的弹力作用下,滑动磁块21会在滑动轴23上向限位块19滑动,随着滑动磁块21不断远离磁铁20和连接弹簧22不断收缩,此时压力块17会在限位弹簧18的作用下恢复初始状态,此时喷头14不再向外喷出净水液,相应地,随着磁铁20与滑动磁块21之间的磁力和连接弹簧22的弹力不断减小,且滑动磁块21撞击到限位块19时,会产生一定的回弹力,此时在离心力和回弹力的共同作用下,滑动磁块21会重复上述步骤,从而实现对储存罐1内的水体的自动净化,同时,高速转动的循环扇叶11会将净水剂和水体进行充分混合,加强了对水体的净化效果。
以上所述仅为本实用新型的优选实施方式而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种储水式热水循环结构,包括储存罐(1)和循环罐(2),所述循环罐(2)内部设有电加热器,所述储存罐(1)侧壁设有出水口(8),所述循环罐(2)侧壁设有输入口(9),其特征在于,所述储存罐(1)和循环罐(2)侧壁均贯通连接有电磁阀(3),所述电磁阀(3)之间分别安装连接有导流管(4)和输送管(5),所述输送管(5)侧壁贯通连接有循环装置,所述循环装置包括循环泵(7)和循环泵(7)固定连接的固定块(6),所述循环泵(7)输出端与输送管(5)侧壁贯通连接,所述输送管(5)内壁固定连接有限位架(16),所述限位架(16)内部转动连接有转动轴(12),所述转动轴(12)侧壁固定连接有循环扇叶(11)和净水装置,所述转动轴(12)靠近储存罐(1)的端部设有矩形空腔,所述矩形空腔内部设有滑动限位装置,所述矩形空腔外部固定连接有隔离板(15)。
2.根据权利要求1所述的一种储水式热水循环结构,其特征在于,所述净水装置包括压力块(17)和转动轴(12)侧壁固定连接的净水箱(13),所述压力块(17)通过限位弹簧(18)与净水箱(13)侧壁滑动连接,所述净水箱(13)内设有净水剂,所述压力块(17)端部贯穿转动轴(12)侧壁设置于矩形空腔内部。
3.根据权利要求1所述的一种储水式热水循环结构,其特征在于,所述滑动限位装置包括矩形空腔内部固定设置的滑动轴(23),所述滑动轴(23)上滑动连接有滑动磁块(21),所述矩形空腔侧壁固定连接有限位块(19),两个所述滑动磁块(21)之间固定连接有连接弹簧(22),所述矩形空腔上下侧壁均固定连接有磁铁(20)。
4.根据权利要求3所述的一种储水式热水循环结构,其特征在于,所述限位块(19)的长度大于滑动磁块(21)与矩形空腔之间的间隙,两个所述滑动磁块(21)相对面的磁性相同,所述磁铁(20)与滑动磁块(21)相对面的磁性相同,两个所述滑动磁块(21)之间的磁力小于连接弹簧(22)的弹力。
5.根据权利要求2所述的一种储水式热水循环结构,其特征在于,所述净水箱(13)侧壁贯通设置有喷头(14),所述喷头(14)为压力式设置。
6.根据权利要求1所述的一种储水式热水循环结构,其特征在于,所述循环罐(2)侧壁设有排气阀(10),所述隔离板(15)与矩形空腔之间密封连接。
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