一种可调温度的加热装置的制作方法

文档序号:12663707阅读:331来源:国知局

本实用新型涉及加热装置领域,具体是一种可调温度的加热装置。



背景技术:

医院作为向广大人民群众提供医疗护理服务的机构,医院每天都在接纳各种各样的病症患者,医院在对病人进行护理时,需要向病人提供饮用水。目前医院使用的饮水加热设备结构简单,主要分为瓶装水饮水机、过滤水饮水机,开水机分为电开水箱、电开水瓶、电水壶等。上述的饮水机的最大缺陷是:不能提供凉的白开水或温的白开水,不利于病人迫切需要喝白开水的需要。由于现在人们都认为喝烧开的水才健康,喝温水时都要把开水放凉,很不方便。如果让饮水机直接出温水的话,由于水没有烧开,故不利于病人及病人家属的身体健康。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种可调温度的加热装置,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:

一种可调温度的加热装置,包括冷水箱、热水储水箱、控制器、加热箱和电磁加热器,所述冷水箱和热水储水箱之间通过管道连通,管道上设有三通电磁阀门B;所述三通电磁阀门B的另一端通过管道与加热箱的左端连通;所述加热箱和三通电磁阀门B之间的管道上设有水泵B;所述加热箱的外壁依次设有保温层、加热层和导热层;所述加热层的内部设有电磁线圈,电磁线圈的两端均与电磁加热器连接;所述加热箱的内壁还设有热敏电阻保护罩;所述热敏电阻保护罩的内部设有热敏电阻,热敏电阻通过导线与电磁加热器连接;所述加热箱的右端通过管道与三通电磁阀门A的一端连通,加热箱与三通电磁阀门A之间的管道上设有温度传感器;所述三通电磁阀门A的一端通过管道与热水储水箱的顶部连通,三通电磁阀门A与热水储水箱之间的管道上设有水泵A;所述三通电磁阀门A的另外一端与出水口连通。

作为本实用新型进一步的方案:所述热敏电阻为正温度系数热敏电阻。

作为本实用新型进一步的方案:所述热敏电阻保护罩为椭圆形结构且固定在加热箱的内壁上。

作为本实用新型进一步的方案:所述温度传感器、三通电磁阀门A、水泵A、水泵B、三通电磁阀门B和液位传感器均与控制器电性连接。

作为本实用新型进一步的方案:所述冷水箱的内壁底部还设有液位传感器。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:装置在使用时,打开水泵A和水泵B,控制器控制三通电磁阀门B使冷水箱与加热箱的左端连通,同时控制器控制三通电磁阀门A使加热箱的右端与热水储水箱连通;冷水箱内的凉水进入加热箱内进行加热成开水;加热后的开水储存在热水储水箱中;当热水储水箱内的开水存满时,通过控制器控制三通电磁阀门A使加热箱的右端与出水口连通,这时可以使用开水;当使用者想喝凉白开时,通过控制器控制三通电磁阀门B使热水储水箱与加热箱的左端连通,同时通过控制器增大水泵B的增速,使管道内的水流增大,此时的温度较低的开水快速通过加热箱并经过三通电磁阀门A流到出水口,以供使用者饮用;热敏电阻的设置使得加热箱内的加热温度自动调节,当加热箱内的温度过高时,热敏电阻的电阻值变大,使得电磁加热器输送给电磁线圈的电流减小,从而实现动态调节加热温度,防止加热箱内过热;液位传感器的作用是实时监测冷水箱内的水位变化;温度传感器的作用是实时监测经加热箱内流出水的温度。综上,整个装置结构简单合理,加热效果好,同时还能提供温热的白开水,具有很高的实用价值。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图中:1-冷水箱,2-热水储存箱,3-控制器,4-加热箱,5-电磁加热器,6-保温层,7-加热层,8-导热层,9-热敏电阻,10-热敏电阻保护罩,11-温度传感器,12-三通电磁阀门A,13-水泵A,14-水泵B,15-三通电磁阀门B,16-电磁线圈,17-液位传感器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,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。

请参阅图1,本实用新型实施例中,一种可调温度的加热装置,包括冷水箱1、热水储水箱2、控制器3、加热箱4和电磁加热器5,所述冷水箱1和热水储水箱2之间通过管道连通,管道上设有三通电磁阀门B15;所述三通电磁阀门B15的另一端通过管道与加热箱4的左端连通;所述加热箱4和三通电磁阀门B15之间的管道上设有水泵B14;所述加热箱4的外壁依次设有保温层6、加热层7和导热层8;所述加热层7的内部设有电磁线圈16,电磁线圈16的两端均与电磁加热器5连接;所述加热箱4的内壁还设有热敏电阻保护罩10,热敏电阻保护罩10为椭圆形结构且固定在加热箱4的内壁上;所述热敏电阻保护罩10的内部设有热敏电阻9,热敏电阻9通过导线与电磁加热器5连接;所述热敏电阻9为正温度系数热敏电阻;所述加热箱4的右端通过管道与三通电磁阀门A12的一端连通,加热箱4与三通电磁阀门A12之间的管道上设有温度传感器11;所述三通电磁阀门A12的一端通过管道与热水储水箱2的顶部连通,三通电磁阀门A12与热水储水箱2之间的管道上设有水泵A13;所述三通电磁阀门A12的另外一端与出水口连通;所述冷水箱1的内壁底部还设有液位传感器17;所述温度传感器11、三通电磁阀门A12、水泵A13、水泵B14、三通电磁阀门B15和液位传感器17均与控制器3电性连接。

本实用新型的工作原理是:装置在使用时,打开水泵A13和水泵B14,控制器3控制三通电磁阀门B15使冷水箱1与加热箱4的左端连通,同时控制器3控制三通电磁阀门A121使加热箱4的右端与热水储水箱2连通;冷水箱1内的凉水进入加热箱4内进行加热成开水;加热后的开水储存在热水储水箱2中;当热水储水箱2内的开水存满时,通过控制器3控制三通电磁阀门A12使加热箱4的右端与出水口连通,这时可以使用开水;当使用者想喝凉白开时,通过控制器3控制三通电磁阀门B15使热水储水箱2与加热箱4的左端连通,同时通过控制器3增大水泵B14的增速,使管道内的水流增大,此时的温度较低的开水快速通过加热箱4并经过三通电磁阀门A12流到出水口,以供使用者饮用;热敏电阻9的设置使得加热箱4内的加热温度自动调节,当加热箱4内的温度过高时,热敏电阻9的电阻值变大,使得电磁加热器5输送给电磁线圈16的电流减小,从而实现动态调节加热温度,防止加热箱4内过热;液位传感器17的作用是实时监测冷水箱1内的水位变化;温度传感器11的作用是实时监测经加热箱4内流出水的温度。

对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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