活塞式热水器的制作方法

文档序号:14723396发布日期:2018-06-18 12:35阅读:576来源:国知局

本发明涉及家用电器领域,尤其涉及一种活塞式热水器。



背景技术:

发明人发现目前的家用电热水器,功率都比较高,如果电热水器处于不间断的开启状态的话,耗电量比较大,不节能,且会增加家庭的经济负担;如果只在使用时开启电热水器的话,虽然会节省电能,减轻家庭负担,但是需要等候一定的时间来使热水器将水加热,又会浪费一定的时间。



技术实现要素:

本发明提供了一种活塞式热水器,以解决上述技术问题。

为了达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:一种活塞式热水器,包括:雾化器、加热室、气缸盖、气缸体、活塞和电机;气缸盖上设置有进气口和排水口,进气口和排水口上分别设置有进气阀和排水阀,排水口连接有排水管;活塞位于气缸体内,活塞的下部连接电机,电机控制活塞在气缸体内做往复运动;活塞、气缸体和气缸盖之间形成的空间为加热室;雾化器位于气缸盖上,雾化器连接有进水管。

进一步的,进水管上设置有单向阀,使水只能从进水管流向雾化器。

进一步的,排水阀处设置排气孔。

进一步的,加热室内设置有加热片。

进一步的,排水管连接有储水箱,储水箱用于储存排水口排出的热水。

进一步的,储水箱内设置有保温层。

进一步的,气缸体外套设有外壳,外壳与气缸体之间有间隙,外壳上设置有注水口和出水口,注水口连接进水管,出水口连接出水管,间隙内有水流通。

与现有技术相比,本发明的优点在于:一种活塞式热水器,包括:雾化器、加热室、气缸盖、气缸体、活塞和电机,气缸盖上设置有进气口,使用时,通过进气孔向气缸体内进气,电机带动活塞在气缸体内做往复运动,活塞压缩加热室内的空气,对加热室内的空气做功,使加热室内空气的温度升高,然后通过雾化器喷入雾化后的水至加热室内,水与热空气进行热交换,加热后的水和空气的混合物通过排水口排出,进气口和排水口上分别设置有进气阀和排水阀。使用本发明活塞式热水器,可以即开即用,开启本发明活塞式热水器之后,活塞即开始做往复运动,加热冷水,使用者可以马上使用到热水,而不需要等待,不需要使用时,可以关闭本发明,避免电能的消耗,达到节能的目的。本发明活塞式热水器工作过程包括四个行程,分别是:进气行程、压缩行程、热交换行程和排气行程,在进气行程,活塞从气缸体内向外运动,进气阀打开,排水阀关闭,使空气进入到气缸体内,然后进气阀和排水阀均关闭,活塞开始压缩行程,压缩气缸体内的空气,压缩重点的压力为3000~5000kPa,压缩终点的温度为750~1000K,当压缩行程接近终了时,雾化器将水以雾化状态喷入加热室内,活塞从气缸体内向外运动,水和空气进行热交换,然后排水阀开启,活塞再次往气缸体内运动,将加热后的水和空气的混合物通过排水阀排出,当行程终了时,水和热气的混合物也基本通过排水阀尽数排出,此时再开始下一个轮回,如此反复,来加热冷水。

附图说明

为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,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的附图。

图1为本发明实施例的结构示意图。

图中:1、雾化器;2、加热室;3、气缸盖;31、进气口;32、排水口;4、气缸体;5、活塞;6、电机;7、进气阀;8、排水阀;9、单向阀;10、排气孔;11、加热片;12、储水箱;121、保温层;13、外壳;131、注水口;132、出水口;14、间隙;15、进水管;16、排水管。

具体实施方式

以下将结合附图对本发明各实施例的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施例,都属于本发明所保护的范围。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

下面通过具体的实施例子并结合附图对本发明做进一步的详细描述。

如图1所示,本发明涉及一种活塞式热水器,包括:雾化器1、加热室2、气缸盖3、气缸体4、活塞5和电机6;气缸盖3上设置有进气口31和排水口32,进气口31和排水口32上分别设置有进气阀7和排水阀8,排水口32连接有排水管16;活塞5位于气缸体4内,活塞5的下部连接电机6,电机6控制活塞5在气缸体4内做往复运动;活塞5、气缸体4和气缸盖3之间形成的空间为加热室2;雾化器1位于气缸盖3上,雾化器1连接有进水管15。

使用时,通过进气孔向气缸体4内进气,电机6带动活塞5在气缸体4内做往复运动,活塞5压缩加热室2内的空气,对加热室2内的空气做功,使加热室2内空气的温度升高,然后通过雾化器1喷入雾化后的水至加热室2内,水与热空气进行热交换,加热后的水和空气的混合物通过排水口32排出,进气口31和排水口32上分别设置有进气阀7和排水阀8。使用本发明活塞式热水器,可以即开即用,开启本发明活塞式热水器之后,活塞5即开始做往复运动,加热冷水,使用者可以马上使用到热水,而不需要等待,不需要使用时,可以关闭本发明,避免电能的消耗,达到节能的目的。

本发明活塞式热水器工作过程包括四个行程,分别是:进气行程、压缩行程、热交换行程和排气行程,在进气行程,活塞5从气缸体4内向外运动,进气阀7打开,排水阀8关闭,使空气进入到气缸体4内,然后进气阀7和排水阀8均关闭,活塞5开始压缩行程,压缩气缸体4内的空气,压缩重点的压力为3000~5000kPa,压缩终点的温度为750~1000K,当压缩行程接近终了时,雾化器1将水以雾化状态喷入加热室2内,活塞5从气缸体4内向外运动,水和空气进行热交换,然后排水阀8开启,活塞5再次往气缸体4内运动,将加热后的水和空气的混合物通过排水阀8排出,当行程终了时,水和热气的混合物也基本通过排水阀8尽数排出,此时再开始下一个轮回,如此反复,来加热冷水。

优选的,进水管15上设置有单向阀9,使水只能从进水管15流向雾化器1。

单向阀9的设置使水只能从进水管15流行雾化器1,避免雾化器1内的水倒流。

优选的,排水阀8处设置排气孔10。

排水口32用于排出气缸体4内的水和空气的混合物,为了防止使用时排出的水中气泡太多,设置排气孔10,现将气缸体4内排出的混合物中的气体排出。

优选的,加热室2内设置有加热片11。

设置加热片11,在冬季等气候较冷时,通过活塞5运动加热的水量不够,或者水温不高时,开启加热片11,进一步加热水温。

优选的,排水管16连接有储水箱12,储水箱12用于储存排水口32排出的热水。

储水箱12用于储存从排水口32中排出来的热水,使用者在开启本发明活塞式热水器之后,可以先将热水储存起来,或者将没用完的水储存起来,避免浪费。

优选的,储水箱12内设置有保温层121。

保温层121使储水器中的水达到保温的效果,可以更进一步的达到节能的目的。

优选的,气缸体4外套设有外壳13,外壳13与气缸体4之间有间隙14,外壳13上设置有注水口131和出水口132,注水口131连接进水管15,出水口132连接出水管,间隙14内有水流通。

在活塞5做往复运动对气缸体4内的空气压缩做功使空气加热的同时,气缸体4也会传导部分热量,为了防止气缸体4的温度过高造成安全隐患,也为了充分利用能效,在气缸体4外套设外壳13,壳与气缸体4之间有间隙14,外壳13上设置有注水口131和出水口132,注水口131连接进水管15,出水口132连接出水管,间隙14内有水流通,水从注口进入间隙14内,通过出水口132排出,流动的水与气缸体4进行热交换,也能达到加热水的目的。排水管16和进水管15上分别设置有单向阀9,是水流只能从进水管15到注水口131内、从出水口132到排水管16方向流动。

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

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