一种温控式高效电磁热水炉的制作方法

文档序号:15817639发布日期:2018-11-02 22:47阅读:169来源:国知局

本实用新型涉及热水炉的生产制造技术领域,具体为一种温控式高效电磁热水炉。



背景技术:

热水对于现在人们的生活炸举着很重要的地位,热水的用途也十分广泛热水炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备、热水炉包括电热水炉、燃油热水炉、燃气热水炉及燃煤热水炉等,燃油热水炉、燃气热水炉及燃煤热水炉分别是通过燃烧煤炭、石油和天然气将冷水加热,这三种热水炉均需要消耗传统不可再生能源,而且对环境产生较大的污染,经济性差,而电磁热水炉是利用电磁感应原理,将电能转换为磁热能的加热装置。

但是,现有的电磁热水炉存在以下缺点:

1、现有的电磁热水炉虽然加热较快,但是无法再加热过程中自动感知加热水体的温度变化,大多电磁热水炉是通过控制加热时间将水体直接加热至一百度,无法便捷的实现温度控制,使用不方便。

2、现有的电磁热水炉特别是大型电磁热水炉大多通过安装抽水泵自动控制向炉体内加水,但是抽水泵工作时易产生振动,长时间振动会使电磁热水炉内部零件如安装螺丝等出现松动,并且会造成电磁加热炉底部与地面摩擦而损坏。



技术实现要素:

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种温控式高效电磁热水炉,解决了现有的技术温控效果较差,并且不具有减震效果,使用寿命较短的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种温控式高效电磁热水炉,包括主筒体、减震底座和电磁控制器,所述主筒体的底部安装有减震底座,所述主筒体包括设备筒体和加热筒体,并且加热筒体安装在设备筒体的上端,所述设备筒体的内部设置有电磁控制器,所述设备筒体的内部在电磁控制器的一侧设置有蓄电箱,所述蓄电箱与安装在设备筒体一侧外壁上的充电接头电性连接,所述加热筒体的底端安装有排水管,所述加热筒体包括外筒体、内筒体和电磁加热线圈,所述电磁加热线圈设置在外筒体和内筒体之间,并且电磁加热线圈螺旋缠绕在内筒体上,所述加热筒体的内部两侧分别安装有浮球液位计和温度传感器,所述加热筒体的上端安装有进水管,所述进水管的另一端与安装在主筒体上端的抽水泵连接,所述设备筒体的一侧安装有检修门,并且检修门的外侧面上安装有中央控制器,所述中央控制器上设置有控制按钮。

优选的,所述减震底座由支杆和减震弹簧构成,并且减震弹簧安装在支杆上。

优选的,所述电磁控制器为变频控制器,并且电磁控制器与电磁线圈电性连接。

优选的,所述中央控制器分别与电磁控制器、蓄电箱、电磁控制阀、浮球液位计、温度传感器和抽水泵通过导线电性连接。

优选的,所述中央控制器在控制按钮的正上方安装有液晶显示器,并且液晶显示器与中央控制器电性连接。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种温控式高效电磁热水炉,具备以下有益效果:

(1)本实用新型通过设置电磁控制器、浮球液位计、温度传感器和中央控制器,使用时,按动中央控制器上的控制按钮开启抽水泵,通过抽水泵向加热筒体内注水,此时浮球液位计可实时监测水位变化,并在水位高度达到中央控制器内设定的高度值后,通过中央控制器控制关闭抽水泵,然后按动中央控制器上的控制按钮开启电磁控制器,电磁加热线圈通电后对加热筒体内的水体进行加热,此时温度传感器可实时监测水体温度,并将数据传输到中央控制器内,当水体温度值达到中央控制器内设定的温度值后,中央控制器控制关闭电磁控制器,停止向电磁加热线圈通电,停止加热即可,本实用新型可精确控制加热温度,使用方便。

(2)本实用新型通过设置减震底座,减震底座由支杆和减震弹簧构成,并且减震弹簧安装在支杆上,在开启抽水泵进行抽水,抽水泵产生的振动波传递至支杆上后被减震弹簧吸收,从而避免本实用新型的因震动造成零件松动的事故发生,使使用寿命更长。

附图说明

图1为本实用新型的内部结构示意图;

图2为本实用新型的外观图;

图3为本实用新型的流程框图。

图中:1主筒体、2减震底座、3设备筒体、4加热筒体、5电磁控制器、6蓄电箱、7充电接头、8排水管、9电磁控制阀、10外筒体、11内筒体、12电磁加热线圈、13浮球液位计、14温度传感器、15进水管、16抽水泵、17检修门、18中央控制器、19控制按钮、20液晶显示器、21支杆、22减震弹簧。

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。

如图1-3所示,本实用新型提供一种技术方案:一种温控式高效电磁热水炉,包括主筒体1、减震底座2和电磁控制器5,主筒体1的底部安装有减震底座2,主筒体1包括设备筒体3和加热筒体4,并且加热筒体4安装在设备筒体3的上端,设备筒体3的内部设置有电磁控制器5,设备筒体3的内部在电磁控制器5的一侧设置有蓄电箱6,蓄电箱6与安装在设备筒体3一侧外壁上的充电接头7电性连接,加热筒体4的底端安装有排水管8,并且排水管上安装有电磁控制阀9、加热筒体4包括外筒体10、内筒体11和电磁加热线圈12,电磁加热线圈12设置在外筒体10和内筒体11之间,并且电磁加热线圈12螺旋缠绕在内筒体11上,加热筒体4的内部两侧分别安装有浮球液位计13和温度传感器14,加热筒体4的上端安装有进水管15,进水管15的另一端与安装在主筒体1上端的抽水泵16连接,设备筒体3的一侧安装有检修门17,并且检修门17的外侧面上安装有中央控制器18,中央控制器18上设置有控制按钮19,减震底座2由支杆21和减震弹簧22构成,并且减震弹簧22安装在支杆21上,电磁控制器5为变频控制器,并且电磁控制器5与电磁加热线圈12电性连接,中央控制器18分别与电磁控制器5、蓄电箱6、电磁控制阀9、浮球液位计13、温度传感器14和抽水泵16通过导线电性连接,中央控制器18在控制按钮的正上方安装有液晶显示器20,并且液晶显示器20与中央控制器18电性连接。

使用时,按动中央控制器18上的控制按钮开启抽水泵16,通过抽水泵16向加热筒体4内注水,此时浮球液位计13可实时监测水位变化,并在水位高度达到中央控制器18内设定的高度值后,通过中央控制器18控制关闭抽水泵16,并且抽水泵16产生的振动波传递至支杆21上后被减震弹簧22吸收,然后按动中央控制器18上的控制按钮开启电磁控制器5,电磁加热线圈12通电后对加热筒体4内的水体进行加热,此时温度传感器14可实时监测水体温度,并将数据传输到中央控制器18内,当水体温度值达到中央控制器18内设定的温度值后,中央控制器18控制关闭电磁控制器5,停止向电磁加热线圈12通电,停止加热即可。

综上可得,本实用新型通过设置减震底座2、电磁控制5、浮球液位计13、温度传感器14和中央控制器18,解决了现有的技术温控效果较差,并且不具有减震效果,使用寿命较短的问题。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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