CN2783201Y - 一种多腔式电磁热水器 - Google Patents

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CN2783201Y CN 200520056699 CN200520056699U CN2783201Y CN 2783201 Y CN2783201 Y CN 2783201Y CN 200520056699 CN200520056699 CN 200520056699 CN 200520056699 U CN200520056699 U CN 200520056699U CN 2783201 Y CN2783201 Y CN 2783201Y
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刘文斌
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Abstract

一种多腔式电磁热水器,包括加热装置,蓄水腔以及由耐高温、高压材料制作的介质层,介质层置于蓄水腔与加热装置之间,所述的蓄水腔包括两个或者多个由独立控制阀控制的蓄水分腔,在介质层另一侧有与各蓄水分腔配套由一层或多层加热线圈盘组成的独立的加热装置;所述的两个或者多个独立的蓄水分腔各设置有控制阀和温度感应器,并通过控制器自动控制各加热装置的启用与断开以及控制阀的开启与闭合,使各蓄水分腔轮流受热,轮流出水;所述的蓄水分腔由内胆和外胆组成,在内胆和外胆之间注有保温油。本实用新型有体积小,安全可靠,加热速度快,保温效果好,可自动连续供应热水的优点。

Description

一种多腔式电磁热水器
技术领域
本实用新型涉及一种电磁热水器,具体来说是一种可以不间断出水、加热速度快的多腔式电磁热水器。
背景技术
热水器已经成为必备的家用电器,根据加热形式区分有电热水器、煤气热水器、太阳能热水器等种类,电热水器大多采用加热管和陶瓷芯两种方式,长时间使用后管壁容易腐蚀、破裂,容易引起漏电事故;煤气热水器会因不充分燃烧而产生大量的一氧化碳,存在严重的安全隐患;太阳能热水器利用太阳光的热量作为热能来源,符合环保要求,但价格昂贵,而且受到气候与天气限制,因而并未能普及使用。电热水器根据其蓄水腔体形式主要有过水式和蓄水式两种,过水式热水器的蓄水腔体中发热体发热功率大,能源消耗大;蓄水式热水器的蓄水腔体体积较大,造成整个热水器体积大,并且蓄水量有限,加热速度慢,不能连续提供热水,无法满足多人连续使用的要求,当只需使用少量热水时还会出现腔体内热水有剩余的浪费现象。鉴于以上热水器安全性问题、加热速度慢、能源浪费大等种种缺点,于是产生了利用电磁炉作为热水器的加热源,如中国专利01237096.7号名称为《安全热水器》及中国专利01244125.2号名称为《电磁热水器》的专利文献,二文献均指出利用电磁炉作为加热源的方式,提高热水器加热的速度,使热水器的安全保障大大提升,但热水器箱体内设置有水筒或水箱,使热水器的体积明显增加,同时由于只有一个水箱或水筒,所以仍不能连续不间断提供热水。
发明内容
本实用新型提供一种可以不间断出水、加热速度快的多腔式电磁热水器。
根据上述目的要求,本实用新型采用以下技术方案实现:
一种多腔式电磁热水器,包括加热装置、蓄水腔以及由耐高温、高压材料制作的介质层,介质层置于蓄水腔与加热装置之间,所述的蓄水腔包括两个或者多个由独立控制阀控制体积较小的蓄水分腔,在介质层另一侧有与各蓄水分腔配套由一层或多层加热线圈盘组成的独立的加热装置。
所述的两个或者多个独立的蓄水分腔各设置有控制阀和温度感应器,并通过控制器自动控制各加热装置的启用与断开以及控制阀的开启与闭合,使各蓄水分腔轮流受热,轮流出水。在热水器工作时,首先控制器通过温度感应器检测蓄水腔中的水温是否达到设定值,根据设定值启动或关闭加热装置,当温度达到设定值后,控制器首先开启其中一个蓄水分腔的控制阀,使腔内的热水流出,当腔内热水流完后,控制器关闭该蓄水分腔的控制阀,并向腔内注入冷水,启动配套的加热装置对腔内冷水加热,同时开启另一个蓄水分腔的控制阀,使腔内热水流出,当该腔内热水流完后,则关闭控制阀,启用另一个蓄水分腔中热水,如此反复各蓄水分腔轮流受热轮流出水,从而保证热水不间断供应。
所述的蓄水分腔由内胆和外胆组成,内、外胆可为一体结构,在内胆和外胆之间的大部分空隙中装有保温油,在不用通电情况下,也具有良好的保温效果,同时在加热过程中使水体能均匀受热,外胆的壁上有保温油注入口,注入口上设置有密封件,防止保温油泄漏。
所述内胆和外胆也为可分离的连接,在连接处设置有密封圈,防止保温油泄漏。
所述的每个蓄水分腔体积较小,基本上不存在由于用户热水用量少于腔内热水量而造成的浪费现象。
本实用新型比现有技术有如下优点:
本实用新型采用电磁加热方式作为热水器的加热源,能耗少,体积小,安全可靠;蓄水腔体为内外双层结构,在内外层之间的夹层内装有保温油,在加热过程中水体受热均匀,加热速度快,同时由于保温油具有较大的热容量,使热水器在不通电的情况下也具有良好的保温效果;并且,在控制器自动控制下,各独立的蓄水分腔轮流受热、轮流出水,资源浪费少,实现了蓄水式热水器不间断的热水供应。
附图说明
附图1为本实用新型在设置两个蓄水分腔的结构示意图;附图2为本实用新型在设置有两个蓄水分腔形式下自动控制不间断出水原理框图;附图3为本实用新型内、外胆为螺纹卡口连接状态下的结构示意图;附图4为附图3中A处放大图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的结构及工作原理作详细描叙:
如图1所示,本实用新型包括加热装置1、加热装置2、蓄水分腔3、蓄水分腔4及耐高温、高压材料的介质层5,蓄水分腔3、蓄水分腔4并列设置在介质层5的一侧,加热装置1和加热装置2与各蓄水分腔对称设置在介质层5的另一侧,在控制器的控制下,两加热装置轮流工作分别对两蓄水分腔进行加热,同时控制器轮流开启两蓄水分腔使热水流出。热水器工作时,首先控制器通过各温度感应器检测蓄水分腔中的水温是否达到设定值,根据设定值启动或关闭加热装置,当温度达到设定值后,控制器首先开启蓄水分腔3的控制阀,使腔内的热水流出,当腔内热水流完后,控制器关闭蓄水分腔3的控制阀,并向腔内注入冷水,启动配套的加热装置1对腔内冷水加热,同时开启蓄水分腔4的控制阀,使腔内热水流出,当该腔内热水流完后,则关闭控制阀,并向腔内注入冷水,启动配套的加热装置2对腔内冷水加热,同时开启蓄水分腔3中热水,如此反复各蓄水分腔轮流受热轮流出水,从而使热水可以不间断供应。
图2所示为设置有两个蓄水分腔的形式下本实用新型自动控制不间断出水原理框图,在控制器控制下,首先打开蓄水分腔3阀门,蓄水分腔3中热水即可以流出,同时,蓄水分腔4的阀门保持关闭状态,通过加热装置2对蓄水分腔4中的水加热,当蓄水分腔3中热水流完后,控制器关闭蓄水分腔3的阀门,加热装置1对蓄水分腔3的水加热,同时打开蓄水分腔4的阀门,使经过一段时间加热后的蓄水分腔4中的热水流出,当蓄水分腔4的热水流完后,控制器关闭蓄水分腔4的阀门,加热装置2对蓄水分腔4中的水加热,同时打开蓄水分腔3的阀门,使经过一段时间加热后的蓄水分腔3的热水流出,如上反复,蓄水分腔3蓄水分腔4轮流受热轮流出水以使热水不间断供应。
如图3图4所示本实用新型内胆8、外胆7为可分离结构示意图,内胆8和外胆7用螺纹卡口连接,在内胆8、外胆7中间空隙装有保温油6,并留有少量的空隙,以免保温油6受热膨胀后使内、外胆变形或者破裂,并且在内、外胆连接处设有密封圈9,保证保温油不泄漏,在不通电情况下,也可保证较长的保温时间。除此之外,内胆8和外胆7两部分也可通过螺纹卡口、螺栓等结构连接起来。
本实用新型采用电磁加热方式作为热水器的加热源,能耗少,体积小,安全可靠;蓄水腔体为内外双层结构形式,在内外层之间的夹层内装有保温油,在加热过程中水体受热均匀,加热速度快,同时由于保温油具有较大的热容量,使热水器在不通电的情况下也具有良好的保温效果;并且,在控制器自动控制下,各独立的蓄水分腔轮流受热、轮流出水,资源浪费少,实现了蓄水式热水器不间断的热水供应。

Claims (10)

1.一种多腔式电磁热水器,包括加热装置、蓄水腔及由耐高温、高压材料制作的介质层,所述介质层置于蓄水腔与加热装置之间,加热装置为一层或多层加热线圈盘,其特征是蓄水腔包括两个或者多个独立的蓄水分腔。
2.根据权利要求1所述的多腔式电磁热水器,其特征是各蓄水分腔设有独立的控制阀、温度感应器以及接受处理温度感应器信号和控制控制阀自动工作而使各蓄水分腔实现轮流出水的控制器。
3.根据权利要求1或2所述的多腔式电磁热水器,其特征是蓄水分腔由内胆和外胆组成。
4.根据权利要求3所述的多腔式电磁热水器,其特征是内胆和外胆的夹层内装有保温油。
5.根据权利要求3或4所述的多腔式电磁热水器,其特征在于所述内胆与外胆为一体结构。
6.根据权利要求5所述的多腔式电磁热水器,其特征在于所述外胆的壁上具有保温油注入口,注入口上设置有密封件。
7.根据权利要求3或4所述的多腔式电磁热水器,其特征在于所述内胆与外胆为可分离的连接体。
8.根据权利要求7所述的多腔式电磁热水器,其特征在于内胆与外胆之间可为螺纹卡口紧连接。
9.根据权利要求7所述的多腔式电磁热水器,其特征在于内胆与外胆之间可为螺栓紧固连接。
10.根据权利要求8或9所述的多腔式电磁热水器,其特征在于所述内胆与外胆之间连接处设置有密封圈。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101216211B (zh) * 2007-01-05 2010-08-11 超人集团有限公司 快速热水器
CN107192127A (zh) * 2017-05-27 2017-09-22 刘诗锋 多缸独立加热储水式电热水器及其控制方法
CN107981731A (zh) * 2017-12-26 2018-05-04 黄斌 一种饮水机及其控制方法

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