防触电即热式电热水龙头的制作方法

文档序号:5701600阅读:248来源:国知局
专利名称:防触电即热式电热水龙头的制作方法
技术领域
防触电即热式电热水龙头技术领域本发明涉及一种即热式电热水龙头,特别是一种防触电即热式电热水龙头。
技术背景即热式电热水龙头(以下筒称电热水龙头)的外型接近普遍水龙头,冷、 热二用却小巧玲珑。因为即热式电热水龙头采用的是电热元件终端加热形式, 所以它的电器绝缘强度也仅依靠电热元件(如电热管)来实现。 一旦电热元件 绝缘性能降低或漏电就会使流出来的热水带电,极易造成触电事故。鉴于这一 情况,有些厂家就用附加漏电保护器的办法来弥补这个缺陷。但是,由于电热 水龙头外形体积小、内部结构又复杂,所以在很大程度上又制约了内置式漏电 保护器的设置。即使设置了内置式漏电保护器,不但使产品体积增大,失去了 电热水龙头的特点,而且还使制造成本大大提高。因此,到目前为止某些制造 厂家只能用外置式漏电保护器来代替。多数情况下,制造厂家首先考虑的是如 何为用户提供价廉物美的产品,而用户最关心的恰恰又是使用中的安全问题。 本发明就是采用一种以最低的制造成本却同样能达到防触电功能的新结构技术 方案。而且,实施这一方案并不会改变电热水龙头的外观造型、体积和功能。 发明内容本实用新型的目的是为了解决上述技术的不足而提供结构简单、安全性能高的防触电即热式电热水龙头。为了达到上述目的,本发明设计的一种防触电即热式电热水龙头,它包括在绝缘机身壳体、安全阻尼式待加热水进水通道、加热腔和安全阻尼式热水出水通道,在绝缘机身壳体中设有由绝缘材料制成的独立冷水通道,加热腔设在安全阻尼式待加热水进水通道和安全阻尼式热水出水通道之间;加热腔与安全 阻尼式待加热水进水通道进水口之间及加热腔与安全阻尼式热水出水通道出水 口之间各自的实际展开长度与其各自垂直截面的面积比大于并包含18。 4。即安 全阻尼式待加热水进水通道和安全阻尼式热水出水通道的各自通道长度与其各
自垂直截面的面积比大于并包含18.4。为了简化结构,缩小体积、提高产品质量性能,在机身壳体内设有机壳连接凸台,机壳连接凸台和机身壳体同心;在 安全阻尼式热水出水通道与加热腔之间设有安全阻尼式热水出水通道密封盖, 在安全阻尼式热水出水通道密封盖上设有固定压帽,机身壳体和安全阻尼式热 水出水通道之间用安全阻尼式热水出水通道密封圈密封;冷水出水管连接头和 冷水通道之间设有用于密封的冷水出水连接管密封圈。为了提高产品的密封性, 安全阻尼式待加热水进水通道和安全阻尼式待加热水进水通道密封盖用胶粘剂 或超声波焊接密封连接;安全阻尼式待加热水进水通道凸台插入机身壳体的预 置孔并用胶粘剂或溶剂密封连接;安全阻尼式热水出水通道和安全阻尼式热水 出水通道密封盖用胶粘剂或溶剂密封连接。本实用新型提供的防触电即热式电热水龙头,在用绝缘材料制成的机身外 壳(即部分构成加热腔)前提下,利用自来水本身的电阻率,在电热水龙头的 加热腔和待加热水进水口、热水出水口之间各串入一个用绝缘材料制成的安全 阻尼式流水通道,以增大加热腔和待加热水进水口、热水出水口之间的介质电 阻,用来降低电压。如果把电热水龙头的泄漏电流定为10毫安(国家GB13955-92 漏电保护器安装和运行规定的泄漏电流为10毫安),那么,根据欧姆定律I=^ ,即R=^ ,则该介质电阻只要达到^^=22乂103欧姆就能实现。 R I 10 (mA〕这就相当于在加热腔和待加热水进水口、热水出水口之间各加了一个隔离电阻。这样一来,别说加热器漏电,即使将220伏电压直接加于加热腔,也能使出水口的电压大大降低,对人体绝对安全。实验证明,导体的直流电阻R-P^,即L二5f。式中R为导体的电阻;L为导体的长度;F为导体垂直截面;p为导体的电阻率。因要求加热腔与热水进、出水口之间的介质电阻R为22x103欧姆,而自来水的电阻率P (考虑到温度系数)为1200;现在,设安全阻尼式流水通道的展开长度为l,通道的垂直截面面积为f,那么,根据公式l -Sf安全阻尼式q
流水通道的展开长度L应为 L = & 18. 4F1200所以当安全阻尼式流水通道的展开长度与其垂直截面的面积比大于并包含18.4,就可以直接利用自来水来作为降低热水出口处电压的介质电阻,起到防 触电保护作用。电热水龙头一般都是冷、热二用,冷水流量比较大,而热水流量相对较小 些。本发明为达到这一目的,就将冷水通道和安全阻尼式待加热水进水通道和 安全阻尼式热水出水通道分开独立。并用胶粘剂或溶剂将安全阻尼式待加热水 进水通道和安全阻尼式热水出水通道与机身外壳密封连接。当使用大流量冷水 时,自来水从冷水开关阀门出来后不流经加热腔和安全阻尼式待加热水进水通 道和安全阻尼式热水出水通道,它只经过冷水通道直接流向冷水出水口。而在 使用热水时,热水阀门一打开,从热水阀门出来的自来水先经过安全阻尼式待 加热水进水通道,在加热腔内经电加热器加热后,再经过安全阻尼式热水出水 通道流向出水口。本实用新型所得到的一种防触电即热式电热水龙头,由于在加热腔和热水 进、出水口之间各加了安全阻尼式进、出水二通道,也等于分别加入了二个隔 离电阻,达到了预定的降低电压的目的,提高了电热水龙头的用电安全,是对 现有电热水龙头的一种结构技术的更新,为用户方便使用热水提供了基本保证, 并且,本实用新型结构简单、合理,体积小,对水龙头的电器化发展具有十分 积极的实际意义。

图1是本发明的即热式电热水龙头正面剖视图。 图2是本发明的即热式电热水龙头加热腔内部俯视图。 图3、图4是安全阻尼式热水进水通道剖视图。 图5、图6是安全阻尼式热水出水通道剖视图。图中1:开关阀芯、2:冷水进水口、 3:机身壳体、4:安全阻尼式需加 热水进水通道、5:安全阻尼式待加热水进水通道密封盖、6:机壳连接凸台、7:
冷水通道、8..加热腔、9:安全阻尼式热水出水通道密封盖、10:安全阻尼式 热水出水通道固定压帽、11:安全阻尼式热水出水通道进水口、 12:安全阻尼 式热水出水通道出水口、 13:安全阻尼式热水出水通道、14:冷水出水管连接 头、15:机壳顶盖、16:冷水出水口、 17:热水出水口、 18:出水弯管、19: 出水弯管密封圈、20:冷水出水连接管密封圈、21:安全阻尼式热水出水通道 密封圈、22:安全阻尼式热水进水通道进水口、 23:待加热水进水口、 24:安 全阻尼式待加热水进水通道连接凸台。
具体实施方式
下面通过实施例结合附图对本实用新型作进一步的描述。 实施例1如图1、图2所示,本实施例描述的一种防触电即热式电热水龙头,它包 括在绝缘机身壳体3、安全阻尼式待加热水进水通道4、加热腔8和安全阻尼式 热水出水通道13,在绝缘机身壳体3中设有由绝缘材料制成的独立冷水通道7, 加热腔8设在安全阻尼式待加热水进水通道4和安全阻尼式热水出水通道13之 间;加热腔8与安全阻尼式待加热水进水通道迸水口 22之间及加热腔8与安全 阻尼式热水出水通道出水口 12之间各自的实际展开长度与其各自垂直截面的 面积比大于并包含18.4。即安全阻尼式待加热水进水通道4和安全阻尼式热水 出水通道13的各自通道长度与其各自垂直截面的面积比大于并包含18.4。在机 身壳体3内设有机壳连接凸台6,机壳连接凸台6和机身壳体3同心;在安全 阻尼式热水出水通道13与加热腔8之间设有安全阻尼式热水出水通道密封盖9, 在安全阻尼式热水出水通道密封盖9上设有固定压帽10,机身壳体3和安全阻 尼式热水出水通道13之间用安全阻尼式热水出水通道密封圈21密封;冷水出 水管连接头14和冷水通道7之间设有用于密封的冷水出水连接管密封圈20。 制作时,安全阻尼式待加热水进水通道4和安全阻尼式待加热水进水通道密封 盖5用胶粘剂或超声波焊接密封连接*,安全阻尼式待加热水进水通道凸台24插 入机身壳体3的预置孔并用胶粘剂或溶剂密封连接;安全阻尼式热水出水通道 13和安全阻尼式热水出水通道密封盖9用胶粘剂或溶剂密封连接。装配时,如图3、图4所示,将安全阻尼式待加热水进水通道4和安全阻 尼式待加热水迸水通道密封盖5用胶粘剂、溶剂或超声波焊接密封连接。②将安全阻尼式待加热水进水通道连接凸台24插入机身壳体3中预置的孔并用胶粘 剂或溶剂密封连接。③将冷水通道7插入机壳连接凸台6并用胶粘剂或溶剂密 封连接。 如图3所示,将安全阻尼式热水出水通道13和安全阻尼式热水出 水通道密封盖9用胶粘剂或溶剂密封连接。⑤将安全阻尼式热水出水通道13 插入机身壳体3并用安全阻尼式热水出水通道固定压帽10压紧。使用中,打开开关阀芯1的冷水阀门,自来水从冷水进水口2流入冷水通 道7不经过加热腔8直接从冷水出水口 15流出;如打开开关阀芯1的热水阀门, 自来水从待加热水进水口 23流入安全阻尼式待加热水进水通道4后再进入加热 腔8加热。加热后的自来水通过安全阻尼式热水出水通道进水口 11流入安全阻 尼式热水出水通道13,然后从安全阻尼式热水出水通道出水口 12流出,最后 进入热水出口17。采用上述结构,由于在加热腔8与安全阻尼式待加热水进水 通道进水口 22之间及加热腔8与安全阻尼式热水出水通道出水口 12之间各加 了安全阻尼式待加热水进水通道4和安全阻尼式热水出水通道13这二个通道, 也等于在加热腔8两端加入了二个隔离电阻,达到了预定的降低电压的目的.
权利要求1、一种防触电即热式电热水龙头,它包括在绝缘机身壳体(3)、安全阻尼式待加热水进水通道(4)、加热腔(8)和安全阻尼式热水出水通道(13),其特征在于在绝缘机身壳体(3)中设有由绝缘材料制成的独立冷水通道(7),加热腔(8)设在安全阻尼式待加热水进水通道(4)和安全阻尼式热水出水通道(13)之间;加热腔(8)与安全阻尼式待加热水进水通道进水口(22)之间及加热腔(8)与安全阻尼式热水出水通道出水口(12)之间各自的实际展开长度与其各自垂直截面的面积比大于并包含18.4。
2、 根据权利要求1所述的一种防触电即热式电热水龙头,其特征在于:在机身壳体(3)内设有机壳连接凸台(6),机壳连接凸台(6)和机身壳体(3)同心;在安全阻尼式热 水出水通道(13)与加热腔(8)之间设有安全阻尼式热水出水通道密封盖(9),在 安全阻尼式热水出水通道密封盖(9)上设有固定压帽(10),机身壳体(3)和安全 阻尼式热水出水通道(13)之间用安全阻尼式热水出水通道密封圈(21)密封;冷水 出水管连接头(14)和冷水通道(7)之间设有用于密封的冷水出水连接管密封圈(20)。
3、 根据权利要求1或2所述的一种防触电即热式电热水龙头,其特征在于:安全阻尼式待 加热水进水通道(4)和安全阻尼式待加热水进水通道密封盖(5)用胶粘剂或超声波 悍接密封连接;安全阻尼式待加热水进水通道凸台(24)插入机身壳体(3)的预置 孔并用胶粘剂或溶剂密封连接;安全阻尼式热水出水通道(13)和安全阻尼式热水出 水通道密封盖(9)用胶粘剂或溶剂密封连接。
专利摘要本实用新型公开了一种防触电即热式电热水龙头,它包括在绝缘机身壳体、安全阻尼式待加热水进水通道、加热腔和安全阻尼式热水出水通道,在绝缘机身壳体中设有由绝缘材料制成的独立冷水通道,加热腔设在安全阻尼式待加热水进水通道和安全阻尼式热水出水通道之间;加热腔与安全阻尼式待加热水进水通道进水口之间及加热腔与安全阻尼式热水出水通道出水口之间各自的实际展开长度与其各自垂直截面的面积比大于并包含18.4。这种防触电即热式电热水龙头,提高了电热水龙头的用电安全,其结构简单、合理,体积小,对水龙头的电器化发展具有十分积极的实际意义。
文档编号F16K49/00GK201050637SQ20072011096
公开日2008年4月23日 申请日期2007年6月20日 优先权日2007年6月20日
发明者王泰山 申请人:王泰山
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