一种水电分离的迷你电热水器的制造方法

文档序号:9121862阅读:826来源:国知局
一种水电分离的迷你电热水器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及家电领域,尤其涉及一种水电分离的迷你电热水器。
【背景技术】
[0002]传统即热电热水器一般是方形结构,靠电路板控制,体积较大,功率较大,售价较尚O
[0003]传统即热式电热器一般是电脑控制板启动加热。电脑控制板通过控制加热体工作功率,来实现出水温度高低的调节。造价成本较高。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型的目的是提供一种小巧型水电分离的迷你电热水器,加热体功率恒定,不用电脑控制板,直接用水流量调节阀来调整水流量实现温度高低转换,节省房间的空间。
[0005]为了实现本实用新型的目的,采用了以下技术方案:
[0006]—种水电分离的迷你电热水器,包括进水口、出水口、与进水口和出水口连接的水流通道,还包括设于水流通道内靠近出水口一端的水电分离加热器、用于启动或关闭水电分离加热器加热的微动开关,所述微动开关与水电分离加热器通过导线电连接。
[0007]优选地,所述水电分离加热器包括螺旋状加热管和套在螺旋状加热管外面的螺旋状水管,所述螺旋状水管和螺旋状加热管通过铝合金压铸连接构成一个整体。当然,作为另一个选择,水电分离加热器也可以是包括箱体、螺旋状加热管和螺旋状加热管,所述螺旋状水管和螺旋状加热管紧贴在一起盘旋在箱体里面。
[0008]优选地,所述电热水器主体内靠近进水口一端还设有控制开启时水流量由大变小、关闭时水流量由小变大的阀芯和与阀芯连接的转轴,所述转轴在某一设定水流量处启动或关闭微动开关;所述与水电分离加热器连接的靠近出水口一端还设有防电墙。
[0009]优选地,所述阀芯包括两个紧贴的可以相对转动的调节片A和调节片B,所述调节片A和调节片B上设有开口,调节片A与水流通道内壁四周采用密封的固定方式连接;所述调节片A和调节片B上的开口为两个。
[0010]优选地,所述电热水器还包括开关手柄,其与调节片B通过转轴固定连接。
[0011]优选地,所述某一设定水流量为开关手柄转动45°角处,所述开启水流量由大变小的最大水流量和最小水流量处为开关手柄转动30°和90°角处。
[0012]优选地,所述某一设定水流量为开关手柄转动45°角处,所述开启水流量由大变小的最大水流量和最小水流量处为开关手柄转动5°和120°角处。
[0013]优选地,所述水管包括进水端和出水端,所述进水端和出水端之间的距离为:9-10cm,螺旋状水管展开长度为1.6米,所述螺旋状加热管展开长度为1.2m。
[0014]优选地,所述加热管包括金属管外壳、沿管内中心轴向均匀分布的螺旋电热合金丝和填充压实在金属管外壳和螺旋电热合金丝之间的结晶氧化镁砂,所述加热管管口两端密封有硅胶或者陶瓷。
[0015]优选地,所述水电分离加热器上连接有可控硅和温控器。
[0016]优选地,所述调节片A和调节片B所用的材料为陶瓷。
[0017]优选地,所述电热水器包括圆柱体外壳,圆柱体外壳直径为6.5_7cm,圆柱体外壳底部至防电墙底部处的距离为20-22cm。
[0018]本实用新型相对于现有技术,具有以下有益效果:
[0019](I)本实用新型电热水器的结构简单,使用方便,成本低廉,安全高效。
[0020](2)电热水器体积小,可以节省房间的空间,拆装方便,便于携带。
[0021](3)电热水器加热体功率恒定,不用电脑控制板,直接用水流量调节阀来调整水流量实现温度高低转换,节省成本。
[0022](4)本实用新型电热水器采用开启时水流量瞬间达到最大值,再缓慢减小,关闭时水流量由小到大,关闭的最后瞬间水流量达到最大值。且开启时,在开关手柄转轴转动到一定位置时,水流量减小到一定值时会触发微动开关,使得水电分离加热器加热,关闭时,水流量增加到一定值时,关闭微动开关,水电分离加热器停止加热,并且随着关闭过程的继续进行,水流量越来越大,大流量冷水流动带走水电分离加热器热量,使出水温度不再过烫,有效地防止了水电分离的迷你电热水器在不关闭电源情况下关闭水流时关水最后瞬间因水流量小而导致水温过高的弊端,同时也避免了这样操作后电热水器内部蒸汽压力过大的问题。电热水器使用更安全方便,寿命更长久。
[0023](5)本实用新型微动开关传递信号使得水电分离加热器加热后,水流量缓慢减小,水温由低到高,热水可以有不同的温度,任意选择,使用方便,适合所有人,并能达到省水省电的目的。
【附图说明】
[0024]图1是本实用新型电热水器整体结构示意图。
[0025]图2是本实用新型电热水龙器开关结构示意图。
[0026]图3为调节片B靠近调节片A —侧结构示意图。
[0027]图4为调节片A结构示意图。
[0028]图5为关闭开关手柄时,调节片A和调节片B开口水流情况示意图。
[0029]图6为冷水流量最大时,调节片A和调节片B开口水流情况示意图。
[0030]图7为热水流量最小时,调节片A和调节片B开口水流情况示意图。
[0031]图8为实施例1水电分离加热器结构示意图。
[0032]图9为实施例2水电分离加热器结构示意图
[0033]图10为微动开关和水电分离加热器连接关系图。
【具体实施方式】
[0034]以下结合附图对本实用新型的实施例作详细描述。
[0035]实施例1
[0036]图1是本实用新型电热水器整体结构示意图。参见图1、图2,一种电热水器,包括进水口 5、出水口 22、与进水口 5和出水口 22连接的水流通道,还包括设于水流通道内靠近出水口 22 —端的水电分离加热器3、用于启动或关闭水电分离加热器3加热的微动开关11和与水电分离加热器3连接的靠近出水口 22 —端的防电墙6,所述电热水器主体内靠近进水口一端还设有控制开启时水流量由大变小、关闭时水流量由小变大的阀芯和与阀芯连接的转轴19,所述转轴19在某一设定水流量处启动或关闭微动开关11。所述某一设定水流量处可以为开启时水流量从最大至最小、关闭时水流量从最小至最大之间的任意一点处。本实施例中所述阀芯设置在开关4内。所述水电分离加热器3包括螺旋状加热管24和套在螺旋状加热管外面的螺旋状水管2,所述螺旋状水管和螺旋状加热管通过铝合金压铸连接构成一个圆柱形整体26。具体制备的一种方法为:将螺旋状水管2套在螺旋状加热管24外面,中间有空隙,然后放在做好的模具里面,用液态的铝合金浇注,一次性压铸成型。
[0037]由于电热水器工作环境比较潮湿,故设防电墙6,保证了电热水器使用的安全性。由于水电分离加热器3的螺旋状水管2套在螺旋状加热管24外面,使得电热水器体积小,从而可以节省房间的空间。
[0038]所述水电分离加热器3不结水垢、耐腐蚀、不漏水、不漏电、完全水电分离,而且性能非常稳定,导热更容易,更结实耐用。
[0039]本实施例中水流由进水口 5进入,经过开关4内部的水流通道进入水电分离加热器3,从出水口 22至花洒20流出。开关4内部设有控制开启时水流量由大变小、关闭时水流量由小变大的阀芯,使得开关4的开关手柄10开启时,水流量瞬间达到最大值,随着开关手柄10转动角度变大,水流量变小,开关手柄10关闭时,水流量由小变大,在关闭的最后瞬间水流量达到最大。可以设定开关4内部与控制开启时水流量由大变小、关闭时水流量由小变大的阀芯连接的转轴19在某一设定水流量处与微动开关11连接,从而触发微动开关11,由于微动开关11和水电分离加热器3通过导线电连接,故可以使水电分离加热器3通电,从而开始加热。具体过程为:电热水器开启时水流量瞬间达到最大值,随着开关手柄10的转动,在转动至设定值时,触发微动开关11使得水电分离加热器3开始加热,由于水电分离加热器3功率不变,水温会逐渐升高直至最高温度,一般设定最高温度不超过55°C,关闭开关手柄10时水流量缓慢变大,水温缓慢降低,且转动至某一设定水流量时,微动开关11再次被触发,使得水电分离加热器3停止加热,开关手柄10继续闭合,水流量越来越大,大流量冷水流动带走加热体热量,直到关闭最后瞬间,水流量最大,使出水温度不再过烫,有效地防止了电热器不关闭电源直接关水最后瞬间因水流量小而导致水温度过高的弊端。所述某一设定水流量,优选正常使用条件下水流量为0.7升/分钟及以上,也可以根据需要设定水流量。此电热水器设计更科学,使用更安全方便,寿命更长久。不仅如此,本实用新型微动开关11转动使得水电分离加热器3加热后,水流量缓慢减小,在水电分离加热器功率不变的情况下,热水可以有不同的温度,使用方便,省水省电。
[0040]图2是开关4的结构不意图。设在开关4内部控制开启时水流量由大变小、关闭时水流量由小变大的阀芯选择两个紧贴的可以相对转动的调节片A12和调节片B13,在调节片A12和调节片B13上设有开口,调节片A12与水流通道内壁四周采用密封的固定方式连接,调节片B13与开关手柄10通过转轴19固定连接,所述调节片A12和调节片B13上的开口为两个。开启水流时,水流由进水孔14进入,经调节片A12和调节片B13开口的重合处流出,最后从出水孔9流至水电分离水电分
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