CN2609913Y - 节水、节能淋浴房 - Google Patents
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Abstract
大水流、节水、节能淋浴房,它解决了一般淋浴房热水供应问题。在淋浴、按摩时将使用过的水经过污水处理,再加热到适当的水温后循环使用,而当使用洗涤剂洗浴时,使用小水流,直接排往下水道。因为淋浴、按摩时使用循环水,它与一般淋浴房相比具有明显的节水、节能效果,因为节能效果显著,大水流淋浴房可以自行解决热水供应问题。他的快速加热器热转换效率近100%,安全可靠。它可以广泛地被家庭、公共浴室、野外作业的节水节能的洗浴设备。
Description
所属技术领域
本实用新型涉及污水处理技术、快热式加热技术、节水、节能技术。
背景技术
一般淋浴房具有大水流,能舒服地进行洗浴,是现代小康家庭理想的洗浴设备。
但是它无热水供应设备,只能依靠外部热水供应。而现有的家庭热水器提供他所需的12L/M都是困难的,因此他的应用受到了很大的限制。
即使采用现代快热式电加热技术实现了这样大水流的加热问题,用它洗浴也要耗费大量的水资源和电能源。
发明内容
为了解决一般淋浴房的热水供应问题,为了节水、节能本实用新型设计了使用循环水进行洗浴的环保型节水、节能淋浴房。
节水、节能淋浴房的技术方案是:
将淋浴、按摩的回水进行污水处理,再经过快热式加热器加热、消毒后再次循环使用。这样在淋浴、按摩时水是循环的,因此原则上不消耗水,只需少量水循环使用。
因为使用的循环水比直接使用供水水管的水的水温高,所以再加热到淋浴,按摩用水的温度时,就可以大大节约能量。
节水、节能淋浴房的组成
节水、节能淋浴房的工作流程如图1、所示:由地漏、水泵、污水处理设备、快热式加热器、淋浴喷头电脑控制等组成。
地漏
地漏的结构如图2、所示,它有两个出水口,一个在地漏的底部,直接通往下水道排出污水,另一个在地漏的中部,当下水道阀门关闭时将水送往污水处理设备,在地漏的上部还有一过滤网。由于循环用水的出水口在地漏的中间,所以比水重的污物沉淀在地漏的底部,而比水轻的污物漂浮在地漏的上面。不会进入循环水道。初步对水进行了处理。
水泵
水泵是循环用水的动力,可采用一般的家庭用的加压泵就可以。
污水处理设备
污水处理设备结构如图3、所示。由沉淀池、过滤膜、活性炭滤层组成。
污水处理设备结构,它的底部是沉淀池、中部是过滤膜、上部是活性炭过滤层,入水管的管口在沉淀池的上面和过滤膜的下面,管口下面还有一防水逆流挡板,出水管在活性炭过滤层的上面。
它的主要特点是:沉淀物不会沉淀在过滤膜上,减少水的通过能力,可以大大的延长过滤膜的使用寿命。
上水开关
上水开关控制初时给水量,以及循环水的流量。
快热式加热器
快热式加热器可采用同轴腔加热器、电磁加热器以及一般的电热型加热器。
同轴腔加热器
如图4、所示,同轴腔加热器由加热同轴腔和馈电同轴电缆以及PWM电源组成,加热同轴腔由在管中心的内导体、外导体(水管)、同轴腔壁以及出水口处的热敏电阻组成,水是同轴腔的介质,在加热腔的中部有一同轴线馈电接口,PWM电源通过同轴电缆向加热腔馈电,PWM电源受微电脑控制。
如同微波炉原理一样,它使用同轴腔内的电磁场直接加热水。
它的主要特点是:它直接把水作为发热媒质,因此加热效率高、结垢后不影响加热效率、断水不发热、无漏电安全、可以消毒灭菌、可实时自动控制水温,系统惯量小、控制准确
电磁加热器
如图5所示,电磁加热器由铁质具有特殊截面的合适直径的水管、水管外壁缠绕云母绝缘层、在云母层的上面缠绕激磁线圈、激磁线圈的外面有磁靴、出水口处的温度传感器以及PWM电源组成,PWM受微电脑控制。
如同电磁灶一样在铁质媒质上产生涡流热,再传导给水,实现加热水的目的
它的主要特点是:安全、加热效率高、可实时控制水温
电热型加热器
也可以使用市场上现有的快热式加热的电热型加热器
淋浴喷头及按摩喷头
使用和一般淋浴房相同的淋浴喷头、按摩喷头
微电脑控制
微电脑检测出水、入水温度,控制加热功率、地漏开关以及上水开关。
节水、节能淋浴房的工作流程
淋浴使用后的水通过地漏经过污水处理设备处理后,再用快热式加热器加热,达到要求的水温后送入淋浴喷头或按摩喷头再次使用,水泵是水循环的动力。
本实用新型的有益效果
节水
因为它使用循环水,节水功能是明显的。和普通大水流淋浴房相比,如一个家庭有三口人,每周平均洗浴两次,一次20分钟,那么一年总时间为
T=20×3×2×52=6240分钟
按水流为12升/分计算
节水、节能型淋浴房 | 普通淋浴房 | |||
淋浴用水 | 洗浴用水 | 淋浴用水 | 洗浴用水 | |
一次用水量 | 0 | 10升 | 240升 | 10升 |
年用水量{吨} | 0 | 3.12 | 74.88 | 3.12 |
合计 | 3.12吨 | 78吨 |
一年可节水约近75吨水,如果一个城市10万个家庭使用,那么一年可节水750万吨。对于严重匮乏水资源的我国,节水、节能的淋浴房具有重要的推广价值。
节能
由于它采用循环用水,用于加热的能量也可大大的节约。下面我们可以粗估一下节能效果
假设:
上水管的水温 T1=13.5℃
淋浴水的水温 T2=40℃
淋浴水到地漏的水温 T1=37℃
淋浴时的水流量 12升/分
一次洗浴时间 20分
一家人数 3个
一周使用次数 2次
一年周数 52个月
根据热功转换的基本原理
P=4.184MCΔt/T(W)
式中:P功率,单位: (瓦)
M:加热媒质质量,单位: (克)
C:加热媒质的热容量,单位: (卡克/度)。
水的热容量为1卡克/度
Δt:温升,单位: (度)
T:加热时间,单位: (秒)
淋浴时所需加热功率
使用普通淋浴房淋浴时,
水流为12升/分,水温从13℃-40℃
P=4.184×12×(40-13)/60=22.56KW
使用节能淋浴房时水温从37℃-40℃
P=4.184×12×(40-37)/60=2.5KW
1次用电量 | 一年用电量 | 一年费用 | |
普通淋浴房 | 7.5度电 | 813度电 | 987元 |
节水、节能淋浴房 | 0.84度电 | 90度电 | 109元 |
按1度电0.42元计算,再加水费支出,一年可节约900多元的支出。如在旅馆、浴室使用,由于使用人次多,节能效果会更加明显。
环保
使用电能加热无二氧化碳排放物。不会对室内空气造成污染。
由于使用循环水,用水量少,因此与一般淋浴房相比削弱了结垢现象,可以延长设备的使用寿命。
安装使用方便
节水、节能、环保型淋浴房安装十分方便。无上下水的房间也可以使用,这样拓宽了使它应用范围。使用时只要用配套的水桶打一桶水,就可洗浴。洗完后,倒掉污水桶的污水就完事。
附图说明
图1、节水、节能淋浴房流程图
图2、地漏结构图
说明:1.地漏过滤网、2.到水泵的水管、3.地漏开关、4.下水道
图3、污水处理装置
说明:5.进水管、6.排污管、7.过滤网、8.活性炭过滤层、9.出水管
图4a、同轴腔加热器结构图
说明:10.同轴腔壁、11.内导体、12.介质、13.外导体、14.温度传感器、15.PWM电源
图4b、A-A剖视图
图5a、电磁加热器结构图
说明:16.激磁线圈、17.绝缘层、18.水管、19.磁靴
图4b、A-A剖视图
图6、电热型加热式节水节能淋浴房流程图
图7、电热型加热式节水节能淋浴房流程图
图8、电热型加热式节水节能淋浴房流程图
具体实施方式
电热型加热式节水节能淋浴房
使用电热型加热器,与地漏、污水处理设备、水泵、上水开关以及淋浴喷头、按摩喷头微电脑组成淋浴房。
它的特点是节水、节能,使用方便。
电磁加热器式节水、节能淋浴房
使用电磁加热器,与地漏、污水处理设备、水泵、上水开关以及淋浴喷头、按摩喷头微电脑组成淋浴房。
它的特点:与电热型加热式节水、节能淋浴房相比它仅仅考虑绝缘材料的绝缘性能,而不考虑它的导热性能。因此很好地解决了电水隔离问题,提高了安全性,提高了热交换效率。
同轴腔加热器式节水、节能淋浴房
使用同轴腔加热器,与地漏、污水处理设备、水泵、上水开关以及淋浴喷头、按摩喷头微电脑组成同轴腔加热器式节水、节能淋浴房。
电磁场直接加热水,而不通过其它媒质。
因此它的特点是:
热转换效率可以接近100%
无水时不消耗电能,断水无危险
加热腔内无水温梯度,无高温区域,结垢现象轻微,结垢后不影响加热效率
可以对水消毒灭菌
无漏电现象,更为安全
发热媒质寿命无限
Claims (5)
1.节水、节能淋浴房,其特征是:它由地漏、水泵、上水开关、污水处理设备、快速加热器、淋浴喷头、按摩喷头以及微电脑控制组成。
2.根据权利要求1所述的节水节能淋浴房,其特征是:地漏的结构,它有两个出水口,一个在地漏的底部,直接通往下水道排出污水,另一个在地漏的中部,当下水道阀门关闭时将水送往污水处理设备,在地漏的上部还有一过滤网。
3.根据权利要求1所述的节水节能淋浴房,其特征是:污水处理设备结构,它的底部是沉淀池、中部是过滤膜、上部是活性炭过滤层,入水管的管口在沉淀池的上面和过滤膜的下面,管口下面还有一防水逆流挡板,出水管在活性炭过滤层的上面。
4.根据权利要求1所述的节水节能淋浴房,其特征是:同轴腔加热器由同轴腔和馈电同轴电缆以及PWM电源组成,同轴腔由在管中心的内导体、外导体(水管)、同轴腔壁组成,水是同轴腔的介质,水管的出水口处的热敏电阻,在同轴腔的中部有一同轴线馈电接口,PWM电源通过同轴电缆向同轴腔馈电,PWM电源受微电脑控制。
5.根据权利要求1所述的节水节能淋浴房,其特征是:电磁加热器由铁质具有特殊截面的合适直径的水管、水管外壁缠绕云母绝缘层、在云母层的上面缠绕激磁线圈、激磁线圈的外面有磁靴、出水口处的温度传感器以及PWM电源组成,PWM受微电脑控制。
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CN104566932A (zh) * | 2013-10-12 | 2015-04-29 | 海尔集团技术研发中心 | 热水器及其控制方法 |
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