CN221101317U - 一种水温度控制装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种水温度控制装置,具体涉及水温控制技术领域,包括:水箱,所述水箱的底侧设有出水管,且水箱的一端连接有进水管,所述水箱的内部底侧设有加热管,且水箱的内部两端均安装有温度传感器;降温机构,所述降温机构包括对称设置于水箱顶部两端的第一储水罐和第二储水罐。本实用新型通过在水箱上设置水泵、第一储水罐、第二储水罐、流动管和风扇等结构,可将热水抽入水箱外,而后使其不断流动并与冷风充分接触,从而快速散热降温,之后再回流至水箱中并与其内的热水再次混合加快水温降低效率,而在此结构的不断循环下,进而可调控水温快速下降,周期短,效率高,大大提高了温控效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及水温控制技术领域,具体涉及一种水温度控制装置。
背景技术
水温通常是指水的温度,水温控制是以水的温度作为被控变量的开环或闭环控制系统。其控制方法诸如温度闭环控制,具有流量前馈的温度闭环控制,水的温度为主参数、流量为副参数的串级控制等,水温控制被广泛应用于食品、医药、化工和家电等领域,水温控制系统性能的好坏直接影响产品的品质,因此,研究水温控制技术具有十分重要的意义。
目前,水温度控制装置常采用加热器对水箱内的水进行加热,且配合温度传感器检测水温,当温度加热到设定值时停止加热,以满足水温控制,但其在实际使用的过程中,当需要由较高温度调控到较低温度时,需要长时间的降温等待,周期长,效率差,从而大大影响了温控效果,因此,发明一种水温度控制装置来解决上述问题很有必要。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种水温度控制装置,通过在水箱上设置水泵、第一储水罐、第二储水罐、流动管和风扇等结构,可将热水抽入水箱外,而后使其不断流动并与冷风充分接触,从而快速散热降温,之后再回流至水箱中并与其内的热水再次混合加快水温降低效率,而在此结构的不断循环下,进而可调控水温快速下降,周期短,效率高,大大提高了温控效果,以解决技术中的上述不足之处。
为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种水温度控制装置,包括:
水箱,所述水箱的底侧设有出水管,且水箱的一端连接有进水管,所述水箱的内部底侧设有加热管,且水箱的内部两端均安装有温度传感器;
降温机构,所述降温机构包括对称设置于水箱顶部两端的第一储水罐和第二储水罐,所述第一储水罐和第二储水罐之间连接有多个流动管,所述水箱的侧壁设有水泵,所述水泵的一端通过管道与水箱连接,且水泵的另一端与第一储水罐之间连接有输水管,所述第一储水罐的底侧与水箱之间设有多个回流管,所述水箱的顶部靠近流动管的下方设有风扇。
优选的,所述水箱的内部转动安装有转杆,所述转杆的外壁设有螺旋叶片,所述水箱上设有驱动组件,且转杆通过驱动组件驱动旋转。
优选的,所述驱动组件包括设于水箱侧壁相对于进水管一端的驱动电机,所述驱动电机的输出端延伸至水箱内、并与转杆相连接。
优选的,所述水箱的侧壁靠近进水管的下方设置有控制器。
优选的,所述风扇的底部设有基板,所述基板通过螺栓与水箱固定连接。
优选的,所述第一储水罐和第二储水罐与水箱之间均设有支撑架。
优选的,所述出水管和进水管的一端均设有电磁阀。
在上述技术方案中,本实用新型提供的技术效果和优点:
1、通过在水箱上设置水泵、第一储水罐、第二储水罐、流动管和风扇等结构,可将热水抽入水箱外,而后使其不断流动并与冷风充分接触,从而快速散热降温,之后再回流至水箱中并与其内的热水再次混合加快水温降低效率,而在此结构的不断循环下,进而可调控水温快速下降,周期短,效率高,大大提高了温控效果。
2、通过设置驱动组件、转杆和螺旋叶片,可使螺旋叶片对水箱内的水进行搅拌流动,当降温后的水回流至水箱内时,可大大加快热水与冷水之间的混合,使得水温更加均匀,大大提高了使用效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的整体结构示意图之一;
图2为本实用新型的整体结构示意图之二;
图3为本实用新型风扇与水箱的连接结构示意图;
图4为本实用新型水箱的内部结构示意图。
附图标记说明:
1、水箱;2、出水管;3、进水管;4、第一储水罐;5、流动管;6、第二储水罐;7、水泵;8、驱动电机;9、基板;10、控制器;11、回流管;12、输水管;13、风扇;14、转杆;15、螺旋叶片;16、加热管;17、温度传感器。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面将结合附图对本实用新型作进一步的详细介绍。
本实用新型提供了如图1-图4所示的一种水温度控制装置,包括:
水箱1,水箱1的底侧设有出水管2,且水箱1的一端连接有进水管3,水箱1的内部底侧设有加热管16,且水箱1的内部两端均安装有温度传感器17;
水箱1的侧壁靠近进水管3的下方设置有控制器10;出水管2和进水管3的一端均设有电磁阀。
使用时,可通过进水管3向水箱1内送水,且可通过加热管16对水箱1内的水进行加热,同时温度传感器17检测水温,当水温到达预设温度后,加热管16停止工作,而后出水管2上的电磁阀开启,以输送热水进行使用。
降温机构,降温机构包括对称设置于水箱1顶部两端的第一储水罐4和第二储水罐6,第一储水罐4和第二储水罐6之间连接有多个流动管5,水箱1的侧壁设有水泵7,水泵7的一端通过管道与水箱1连接,且水泵7的另一端与第一储水罐4之间连接有输水管12,第一储水罐4的底侧与水箱1之间设有多个回流管11,水箱1的顶部靠近流动管5的下方设有风扇13。
当需要由较高温度调控到较低温度时,可启动水泵7,使水泵7将水箱1内的热水通过输水管12抽入第一储水罐4中,而后第一储水罐4中的热水流入各个流动管5内,同时风扇13向上对流动管5吹冷风,由于流动管5呈螺纹涡旋设计,从而使得冷风能够充分的与流动管5接触,进而可快速对不断流动的热水进行散热降温,之后降温后的水进入第二储水罐6内,并通过回流管11回流至水箱1中,而降温的水与水箱1内的热水再次混合,可进一步加快水温降低效率,在此结构的不断循环下,进而可调控水温快速下降,周期短,效率高,大大提高了温控效果。
风扇13的底部设有基板9,基板9通过螺栓与水箱1固定连接;第一储水罐4和第二储水罐6与水箱1之间均设有支撑架。基于此,通过设置基板9,且配合螺栓,可实现风扇13在水箱1上的快速拆装,且通过支撑架可对第一储水罐4和第二储水罐6进行支撑固定。
在本实用新型的一具体实施方式中,具体参考图4所示,水箱1的内部转动安装有转杆14,转杆14的外壁设有螺旋叶片15,水箱1上设有驱动组件,且转杆14通过驱动组件驱动旋转。
驱动组件包括设于水箱1侧壁相对于进水管3一端的驱动电机8,驱动电机8的输出端延伸至水箱1内、并与转杆14相连接。
使用时,通过驱动电机8带动转杆14转动,使转杆14带动螺旋叶片15旋转,而后螺旋叶片15可对水箱1内的水进行搅拌流动,当降温后的水回流至水箱1内时,可大大加快热水与冷水之间的混合,使得水温更加均匀,大大提高了使用效果。
以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本实用新型权利要求保护范围的限制。
Claims (7)
1.一种水温度控制装置,其特征在于,包括:
水箱(1),所述水箱(1)的底侧设有出水管(2),且水箱(1)的一端连接有进水管(3),所述水箱(1)的内部底侧设有加热管(16),且水箱(1)的内部两端均安装有温度传感器(17);
降温机构,所述降温机构包括对称设置于水箱(1)顶部两端的第一储水罐(4)和第二储水罐(6),所述第一储水罐(4)和第二储水罐(6)之间连接有多个流动管(5),所述水箱(1)的侧壁设有水泵(7),所述水泵(7)的一端通过管道与水箱(1)连接,且水泵(7)的另一端与第一储水罐(4)之间连接有输水管(12),所述第一储水罐(4)的底侧与水箱(1)之间设有多个回流管(11),所述水箱(1)的顶部靠近流动管(5)的下方设有风扇(13)。
2.根据权利要求1所述的一种水温度控制装置,其特征在于:所述水箱(1)的内部转动安装有转杆(14),所述转杆(14)的外壁设有螺旋叶片(15),所述水箱(1)上设有驱动组件,且转杆(14)通过驱动组件驱动旋转。
3.根据权利要求2所述的一种水温度控制装置,其特征在于:所述驱动组件包括设于水箱(1)侧壁相对于进水管(3)一端的驱动电机(8),所述驱动电机(8)的输出端延伸至水箱(1)内、并与转杆(14)相连接。
4.根据权利要求1所述的一种水温度控制装置,其特征在于:所述水箱(1)的侧壁靠近进水管(3)的下方设置有控制器(10)。
5.根据权利要求1所述的一种水温度控制装置,其特征在于:所述风扇(13)的底部设有基板(9),所述基板(9)通过螺栓与水箱(1)固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种水温度控制装置,其特征在于:所述第一储水罐(4)和第二储水罐(6)与水箱(1)之间均设有支撑架。
7.根据权利要求1所述的一种水温度控制装置,其特征在于:所述出水管(2)和进水管(3)的一端均设有电磁阀。
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