一种活水热水器的制作方法

文档序号:21766748发布日期:2020-08-07 18:39阅读:286来源:国知局
一种活水热水器的制作方法

本实用新型涉及热水器技术领域,更具体地说,是涉及一种活水热水器。



背景技术:

电热水器作为人们生活中常用的家用电器,具有高效、环保、使用寿命长等优点,给人们的生活带来了极大的便利。

目前大多数家庭采用的是储水式电热水器,当内胆内的水达到设定温度后会停止加热,由于内胆内的水热量会散失,水温降低后会再次自动加热,因此内胆内的水会被反复加热,同时,当内胆内的水被使用一部分后,为了防止电热水器干烧,会往内胆内补充自来水。

多次加热后的水的质量会有所下降,而这些质量差的水会与补充的水混合使用,如此,用户使用的实际上是“死水”,而且电热水器在长时间使用后其内胆内会积聚水垢,会进一步地影响用水质量。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种活水热水器,其实现了使用活水进行洗浴的功能,以克服现有技术的不足。

本实用新型解决其技术问题的技术方案是:一种活水热水器,包括内胆、发热管、恒温阀,所述发热管设置在内胆中,所述恒温阀的阀体上分别设置冷水进水端、冷水出水端、热水进水端、混水出水端,所述冷水进水端与自来水管连通,所述混水出水端与分水器连通,还包括换热组管,所述换热组管设置在内胆中,所述换热组管换热进水口、换热出水口从内胆的底部伸出,所述换热进水口与冷水出水端连通,所述换热出水口与热水进水端连通;所述内胆内充有储热介质,所述发热管用于加热储热介质,所述储热介质与流经换热组管的自来水进行热交换;所述换热组管设有盘旋段。

所述换热组管包括换热进水管、换热连接管、换热出水管,所述换热进水管的一端为换热进水口、另一端与换热连接管的进水端连通,所述换热出水管的一端为换热出水口、另一端与换热连接管的出水端连通;所述换热连接管为盘旋段,所述换热连接管套设在发热管的顶部。

所述换热进水管与换热连接管为一体成型,所述换热进水管、换热连接管采用金属材质;所述换热出水管采用绝缘的塑料材质。

所述内胆呈方型,所述内胆采用绝缘的塑料材质。

还包括液位探头、补充管、溢流管,所述液位探头设置在内胆的顶部,所述液位探头用于检测储热介质的液面位置,所述补充管、溢流管设置在内胆中,所述补充管的补充进水口、溢流管的溢流出水口从内胆的底部伸出,所述补充管的补充出水口位于内胆的底部,所述溢流管的溢流进水口位于内胆的顶部。

所述补充进水口与冷水出水端连通,所述冷水出水端与补充进水口之间的连通管路上设置电磁阀,所述电磁阀用于冷水出水端与补充进水口的连通/隔断。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型提供一种活水热水器,通过在内胆设置换热组管,内胆内的储热介质经发热管加热后向换热组管传递热量,以使自来水在流经换热组管时能够被加热,同时,自来水不会大量且长时间留存在换热组管内,换热管内不会积聚水垢而影响水质,因此用户可使用质量较好的活水进行洗浴;其中,换热连接管的局部呈盘旋状并采用金属材质,且将其套设在发热管的顶部,能使流经换热连接管的水能够得到充分换热。

此外,换热组管的换热出水管采用绝缘的塑料材质,达到防漏电的目的,保证用水安全;另外,内胆也采用绝缘的塑料材质,消除内胆带电的安全隐患,同时使其不易结水垢、不受腐蚀,延长内胆的使用寿命。

附图说明

图1是本实用新型活水热水器的结构示意图。

具体实施方式

下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“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实用新型和简化描述,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实用新型的限制。除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

在本实用新型的描述中,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”应作广义理解,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实用新型的具体含义。

参见图1,一种活水热水器,包括外壳、内胆1、控制器、发热管11、感温管12、换热组管、液位探头3、补充管4、溢流管5、恒温阀。

内胆1设置在外壳内,外壳与内胆1之间设有保温泡层。其中,内胆1呈方型并采用绝缘的塑料材质,消除内胆1带电的安全隐患,同时使其不易结水垢、不受腐蚀,延长内胆1的使用寿命。内胆1的底部设有法兰盘,发热管11、感温管12设置在法兰盘上并伸入到内胆1中,发热管11延伸至内胆1的顶部,感温管12延伸至内胆1的中部。内胆1内充有储热介质,发热管11用于加热储热介质,其与控制器连接;感温管12用于监测储热介质的温度,其内设有与控制器连接的温度传感器。本实用新型采用水作为储热介质,其成本较低且方便补充。

换热组管设置在内胆1中,其换热进水口23、换热出水口24从内胆1的底部伸出。具体地,换热组管包括换热进水管2、换热连接管21、换热出水管22,换热进水管2的一端为换热进水口23、另一端与换热连接管21的进水端连通,换热出水管22的一端为换热出水口24、另一端与换热连接管21的出水端连通。

换热进水管2与换热连接管21为一体成型,且采用金属材质。换热连接管21呈盘旋状并套设在发热管11的顶部,使流经换热连接管21的水能够得到充分换热。而换热出水管22采用绝缘的塑料材质,利用水本身的电阻将水中的电流衰减掉,从而达到防漏电的目的,以充分保证人的洗浴安全。

液位探头3设置在内胆1的顶部上并与控制器连接,其用于监测储热介质的液面位置。补充管4、溢流管5设置在内胆1中,补充管4的补充进水口41、溢流管5的溢流出水口51从内胆1的底部伸出,补充管4的补充出水口42位于内胆1的底部,溢流管5的溢流进水口52位于内胆1的顶部。

恒温阀为呈h型的管组件,其包括阀体6、阀体6内的混水阀芯、安装在阀体6上的电机,电机由控制器驱动以调节混水阀芯的冷热水混水比例。阀体6上分别设置冷水进水端61、冷水出水端62、热水进水端63、混水出水端64,冷水进水端61、冷水出水端62位于同侧(冷水侧),热水进水端63、混水出水端64位于同侧(热水侧),冷水侧与热水侧通过连通管65连通,混水腔位于热水侧的三通连接处,混水阀芯设置在混水腔内。

冷水进水端61与自来水管连通,冷水出水端62通过三通接头66分别与换热进水口23、补充进水口41连通,热水进水端63的换热出水口24连通,混水出水端64与热水器的分水器的分水进水端连通。其中,冷水出水端62与补充进水口41之间的连通管路上设置电磁阀43,电磁阀43由控制器驱动打开/关闭以将冷水出水端62与补充进水口41连通/隔断。

当液位探头3监测不到储热介质的液面时,即内胆1内的储热介质不足,控制器接收液位探头3发出的信号后驱动电磁阀43打开以使冷水出水端62与补充进水口41连通,通过补充管4往内胆1内补充储热介质;当液位探头3监测到储热介质的液面时,即内胆1内的储热介质充足,控制器接收液位探头3发出的信号后驱动电磁阀43关闭以使冷水出水端62与补充进水口41隔断,停止补充储热介质。其中,当内胆1内的储热介质过多时,储热介质的液面高于溢流管5的溢流进水口52,能够直接从溢流进水口52排走,溢流出水口51与下水管道连通。

本实用新型通过在内胆设置换热组管,内胆内的储热介质经发热管加热后向换热组管传递热量,以使自来水在流经换热组管时能够被加热,同时,自来水不会大量且长时间留存在换热组管内,换热管内不会积聚水垢而影响水质,因此用户可使用质量较好的活水进行洗浴;其中,换热连接管的局部呈盘旋状并采用金属材质,且将其套设在发热管的顶部,能使流经换热连接管的水能够得到充分换热。

此外,换热组管的换热出水管采用绝缘的塑料材质,达到防漏电的目的,保证用水安全;另外,内胆也采用绝缘的塑料材质,消除内胆带电的安全隐患,同时使其不易结水垢、不受腐蚀,延长内胆的使用寿命。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员应当理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨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权利要求及其等同替换所限定,在未经创造性劳动所作的改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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