具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器的制造方法

文档序号:9184957阅读:284来源:国知局
具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器。
【背景技术】
[0002]现有中央热水器是集中对整个家庭或单位供热水的设备,在水箱的进水管路,直接与水源连接,并将水送入水箱,称为进水管路,此管路上不设置其他部件,水箱是以金属为基材的内衬搪瓷水箱,还有不锈钢水箱,额定压力为0.6mpa,试验压入为1.2mpa,这种水箱会出现裂纹,漏水和爆炸,寿命短。

【发明内容】

[0003]本发明对现有中央热水器水箱进行改进,改进后为具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器水箱,由外壳1、进水管2、出水管3、电热管6、水箱8、水嘴9、法兰11、压力调节器12、泄压阀14构成;所述具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器,水箱8有多种形式,并在水箱的进水管路2上安装有压力调节器12,当管路系统压力小时,不会阻挡水顺畅进入水箱;当系统压力很高或水箱装满水,会产生背压,阻止水的进入,使水箱内的压力随着进水或出水(放热水使用)压力不同,水箱内的压力始终在0.05Mpa至
0.15Mpa之间变动;对此本发明自定义为中低承压式中央热水器,
[0004]所述加热的电热管6:—是半导体电热管,是将半导体发热材料,涂在石英玻璃管内壁表面,形成一层导电膜,并有接线端子,通电后会产生红外辐射和热能;这种电热管,也称为半导体发热管,其导电膜是一种多晶硅半导体硅酸盐材料,所制成的石英玻璃半导体电热管,是装在水箱8之内,电热膜与水完全隔离;二是光能加热电热管,是在石英玻璃管内装碳纤维或金属电热丝,通电后也是产生红外辐射和热能;并装在金属或非金属套管17内,隔水加热;电热管6的数量在一根以上,预热可用半导体或光能电热管6-1或金属电热管 6-2。
[0005]水箱主要结构有:
[0006]—、水箱采用金属材料制作,包括金属基材内衬搪瓷的水箱或不锈钢水箱,并在水箱进水管路上安装压力调节器12。
[0007]二、水箱采用非金属材料吹塑制作,即采用多层吹塑工艺制造内胆,所述多层吹塑是指内胆壁吹塑时由一层或以上不同材料制成,是用多个料斗同时送入几种性能不同的原料,一次性成型;并在水箱进水管路上安装压力调节器12。
[0008]三、水箱采用非金属材料注塑制作,将水箱本体与外壳分离,水箱注塑成单层结构;水箱由第一制件8-1和第二制件8-2两个非对称部件构成;第一制件和第二制件一端敞开,另一端封闭,在敞开一端的端面上,有若干连接螺钉安装孔,在二者之间,两端面结合部位,安装密封件8-3,为双重密封结构。
[0009]四、水箱采用滚塑制造,即将粉状或糊状塑料原料注入横具内,通过对模具加热和纵向及横向的滚动旋转,使物料借自身重力作用和离心力作用,均匀布满内腔并且熔融,冷却后脱模得到中空制品;
[0010]五、水箱采用挤塑后焊接或胶接的方法制造,即先挤出圆筒,然后在两端加底和盖,并进行胶接和焊接;
[0011]上述三至五,水箱中在进水管路,安装有压力调节器12。
[0012]所述压力调节器12为活塞式结构,由壳体12-1、活塞12-2、盖12_3、橡胶件12_4、弹簧12-5构成;活塞中心和下部两侧有孔;壳体一端有进水孔,盖的一端的有出水孔;放水时,打开水嘴9,水从活塞小端两侧的孔进入,通过活塞中心的孔,从盖的出水孔进入水箱8,当水箱内装满水,在活塞的大端产生压力,使活塞移动,阻止水进入,使水箱内的压力限定在设定的压力范围内(如:金属水箱在0.1-0.2Mpa ;非金属水箱在0.03-0.1Mpa);这种结构可直接与水源连接,当管路系统压力很大,例如使用增压栗供水,进入水箱的压力,也在设定的范围内;若系统压力很低,却不会阻止低压水进入水箱;这种结构的特征在于活塞12-2会随着水箱内的压力变化,而在壳体12-1内产生位移,关小甚至关闭进水口 ;放水时却自动打开。
[0013]本发明的有益效果及新颖性是:
[0014]①中央热水器水箱内装有压力调节器12,使现有金属水箱内的压力由0.6Mpa降低至0.1-0.2Mpa以内,可减少水箱厚度,节约材料,同时,不会裂纹漏水;也不会爆炸;
[0015]②特别是非金属水箱,压力控制在0.03至0.1Mpa之内,从而水箱8能用非金属材料吹塑或注塑或滚塑或挤塑后焊接工艺制作,彻底改变电热水器水箱的制造工艺。
[0016]③采用半导体或光能加热电热管6-1实现隔水加热,绝对安全。
【附图说明】
[0017]图1至图10是压力调节器的结构图;
[0018]图11至图14是具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器示意图;
【具体实施方式】
[0019]下面结合附图1至14的实施例进行说明,附图中:外壳1、冷水进水管2、热水出水管3、控制器5、电热管6(半导体或光能电热管6-1、金属电热管6-2)、密封及固定点7、水箱8、水嘴9、测温或限温开关安装管10、法兰11、压力调节器12、泄压阀14、排污口 15、金属或非金属套管17 ;
[0020]图1至图10是压力调节器,结构类似,功能相近;只是连接方式不同;有有些图中,增加了弹簧12-5,水箱内的压力可设置略高一些,适用于各种材料制作的水箱,图中活塞形状不同,功能相同。
[0021]图11至图14是具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器示意图;水箱进水通过压力调节器12,无论管路系统压力大小,都能快速使水箱注满水,并使其限定在设定范围内。
[0022]附图中,水箱可用非金属吹塑、注塑、滚塑等工艺制作,若是非金属水箱,压力限定在0.05-0.1Mpa左右,由于非金属水箱在热态具有膨胀性,能吸收热胀压力,并对活塞12_2产生背压,而放水时则会让管路系统的压力通过;水箱也可采用金属为基材内衬搪瓷或用不锈钢制造,若是金属水箱(含搪瓷和不锈钢水箱),压力限定在0.2Mpa内,这就彻底克服了水箱因热胀冷缩使水箱搪瓷裂开,焊缝裂纹的问题。
[0023]所述中央热水器附图中,水箱为立式、卧式也可以。
【主权项】
1.具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器,其特征在于: 水箱(8)采用金属材料制作; 在水箱进水管路上安装有压力调节器(12),所述压力调节器(12)由壳体(12-1)、活塞(12-2)、盖(12-3)、橡胶件(12-4)构成;活塞(12_2)会随着水箱内的压力的变化,在壳体(12-1)内产生位移; 电加热,是半导体电热管,是将半导体发热材料,涂在石英玻璃管内壁表面,形成一层导电膜,并有接线端子,通电后会产生红外辐射和热能;或者是光能电热管,是在石英玻璃管内装碳纤维或金属电热丝,通电后产生红外辐射和热能。2.具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器,其特征在于: 水箱(8)采用非金属材料吹塑制作,即采用多层吹塑工艺制造,所述多层吹塑是指内胆壁吹塑时由一层或以上不同材料制成; 在水箱(8)进水管路上安装压力调节器(12),所述压力调节器(12)由壳体(12-1)、活塞(12-2)、盖(12-3)、橡胶件(12-4)构成;活塞(12-2)会随着水箱内的压力的变化,在壳体(12-1)内产生位移; 电加热,是半导体电热管,是将半导体发热材料,涂在石英玻璃管内壁表面,形成一层导电膜,并有接线端子,通电后会产生红外辐射和热能;或者是光能电热管,是在石英玻璃管内装碳纤维或金属电热丝,通电后产生红外辐射和热能。3.具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器,其特征在于: 水箱(8)采用非金属材料注塑制作,将水箱本体与外壳分离,水箱注塑成单层结构,水箱⑶由第一制件(8-1)和第二制件(8-2)两个非对称部件构成;第一制件和第二制件一端敞开,另一端封闭,在敞开一端的端面上,有若干连接螺钉安装孔,在二者之间及两端面结合部位,各安装密封件(8-3),为双重密封结构; 在水箱⑶的进水管路上安装有压力调节器(12),所述压力调节器(12)由壳体(12-1)、活塞(12-2)、盖(12-3)、橡胶件(12_4)构成;活塞(12 -2)会随着水箱内的压力的变化,在壳体(12-1)内产生位移; 电加热,是半导体电热管,是将半导体发热材料,涂在石英玻璃管内壁表面,形成一层导电膜,并有接线端子,通电后会产生红外辐射和热能;或者是光能电热管,是在石英玻璃管内装碳纤维或金属电热丝,通电后产生红外辐射和热能。4.具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器,其特征在于: 水箱(8)采用滚塑工艺或挤塑加焊接工艺制造; 在水箱进水管路上安装有压力调节器(12),所述压力调节器(12)由壳体(12-1)、活塞(12-2)、盖(12-3)、橡胶件(12-4)构成;活塞(12_2)会随着水箱内的压力的变化,在壳体(12-1)内产生位移; 电加热,是半导体电热管,是将半导体发热材料,涂在石英玻璃管内壁表面,形成一层导电膜,并有接线端子,通电后会产生红外辐射和热能;或者是光能电热管,是在石英玻璃管内装碳纤维或金属电热丝,通电后产生红外辐射和热能。
【专利摘要】具有压力调节功能半导体或光能加热的中央热水器,水箱(8)由非金属材料吹塑或注塑或滚塑制造,或用金属材料制造,并在水箱的进水管路上装有压力调节器(12);所述压力调节器由壳体(12-1)、活塞(12-2)、盖(12-3)、橡胶件(12-4)构成;活塞(12-2)会随着水箱内的压力变化,在壳体(12-1)内产生位移,关小甚至关闭进水口。
【IPC分类】F24H9/18, F24H9/20, F24H9/00, F24H1/00
【公开号】CN204853898
【申请号】CN201520325485
【发明人】刘运柳
【申请人】广东顺德光晟电器股份有限公司
【公开日】2015年12月9日
【申请日】2015年5月16日
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