一种新型电热开水瓶的制作方法

文档序号:12327275阅读:284来源:国知局

本发明涉及一种电热开水瓶产品技术领域。



背景技术:

先有技术中的电热开水瓶大多为单一内胆结构,即水加热内胆和储水容器共用一个内胆,其存在的不足在于:只有当电热开水瓶内胆中的热水用尽后才能加入冷水进行加热,且水温变化规律过于单一,即只能由高温自然下降至低温,需要使用热水时只能通过再次加热来实现,而刚刚加热完的开水水温较高也无法直接饮用,从而影响了电热开水瓶的使用便捷性。基于上述技术问题,中国专利文献CN 101524247B提供了一种双胆恒温暖水瓶,其主要包括壳体和设置在其内的瓶胆,瓶胆为两个相互连通的第一瓶胆和第二瓶胆,二者通过管道连通,管道处设置有循环泵,第一瓶胆和第二瓶胆内均设置有温度检测控制装置,设置在第一瓶胆和第二瓶胆底部的电子加热件通过导线与其相连,第一瓶胆和第二瓶胆分别设置有与外界相通的第一注水口、第二注水口。

中国专利文献CN 101524247B中所提供的双胆恒温暖水瓶其存在的不足在于:首先整体结构较为复杂、加工成本较高,需要两套分别设置于两个瓶胆中的电子加热件;其次作业能耗较高,第一瓶胆中加热烧开的水需要通过循环泵输送至第二瓶胆内;再次使用不方便,未设置取水结构即需要通过倾倒的方式取水,由于具有两个瓶胆因此整体重量较大,导致倾倒时比普通电热开水瓶更加费力。



技术实现要素:

为了克服现有技术的不足,本发明提供了一种新型电热开水瓶,具有结构精简、作业能耗低和使用方便的优点。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种新型电热开水瓶,包括开水加热内胆和储水容器,所述储水容器设置于所述开水加热内胆的下方,且所述储水容器和所述开水加热内胆之间通过开水输送管连通,且所述开水输送管连通的上端连接所述开水加热内胆的底部,所述开水输送管连通的下端连接所述储水容器的顶部,所述开水输送管上设置有控制所述开水输送管通断的第一电磁阀,所述储水容器的顶部设置有连同外界大气的进气管。

作为上述技术方案的进一步改进,还包括开水瓶取水管和储水容器取水管,所述开水瓶取水管设置有开水瓶取水口,所述储水容器取水管竖直设置,且所述储水容器取水管的下端连接所述储水容器的底部,所述储水容器取水管的上端连接所述开水瓶取水管,所述储水容器取水管上设置有储水容器取水泵,且所述储水容器取水泵设置于所述储水容器取水管的下端。

作为上述技术方案的进一步改进,还包括加热胆取水管,所述加热胆取水管竖直设置,且所述加热胆取水管的下端连接所述开水加热内胆的底部,所述加热胆取水管的上端连接所述开水瓶取水管,所述加热胆取水管上设置有加热胆取水泵,且所述加热胆取水泵设置于所述加热胆取水管的下端。

作为上述技术方案的进一步改进,所述储水容器取水管上还设置有控制所述储水容器取水管通断的第二电磁阀,且所述第二电磁阀设置于所述储水容器取水管的上端;所述加热胆取水管上还设置有控制所述加热胆取水管通断的第三电磁阀,且所述第三电磁阀设置于所述加热胆取水管的上端。

作为上述技术方案的进一步改进,所述开水加热内胆设置有最高水位线,所述第二电磁阀和所述第三电磁阀的高度均高于所述最高水位线。

与现有技术相比较,本发明的有益效果是:

本发明所提供的一种新型电热开水瓶,首先整体结构较为精简,只需要一套用于加热开水加热内胆的电子加热件;其次作业能耗较低,开水加热内胆内的水在烧开后只需要打开第一电磁阀,开水就可以在自身重力作用下自动流入到储水容器内;再次使用方便,设置加热胆取水管、开水瓶取水管和储水容器取水管,不仅取水方便而且便于根据需要按比例取热水和温水或冷水。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明所述的一种新型电热开水瓶的结构示意图。

具体实施方式

参照图1,图1是本发明一个具体实施例的结构示意图。

如图1所示,一种新型电热开水瓶,包括开水加热内胆10和储水容器20,所述储水容器20设置于所述开水加热内胆10的下方,且所述储水容器20和所述开水加热内胆10之间通过开水输送管30连通,且所述开水输送管30连通的上端连接所述开水加热内胆10的底部,所述开水输送管30连通的下端连接所述储水容器20的顶部,所述开水输送管30上设置有控制所述开水输送管30通断的第一电磁阀31,所述储水容器20的顶部设置有连同外界大气的进气管21。进一步地,还包括开水瓶取水管40和储水容器取水管50,所述开水瓶取水管40设置有开水瓶取水口41,所述储水容器取水管50竖直设置,且所述储水容器取水管50的下端连接所述储水容器20的底部,所述储水容器取水管50的上端连接所述开水瓶取水管40,所述储水容器取水管50上设置有储水容器取水泵51,且所述储水容器取水泵51设置于所述储水容器取水管50的下端。还包括加热胆取水管60,所述加热胆取水管60竖直设置,且所述加热胆取水管60的下端连接所述开水加热内胆10的底部,所述加热胆取水管60的上端连接所述开水瓶取水管40,所述加热胆取水管60上设置有加热胆取水泵61,且所述加热胆取水泵61设置于所述加热胆取水管60的下端。

工作时,首先将冷水加入到所述开水加热内胆10中进行加热直至煮沸,然后所述第一电磁阀31打开,所述开水加热内胆10中烧开的开水经过所述开水输送管30进入所述储水容器20中进行储存;当需要取水时,可以根据需要取所述开水加热内胆10中的沸水,或者取所述储水容器20中的温水或冷水,或者按比例取所述开水加热内胆10中的沸水和所述储水容器20中的温水或冷水。

进一步地,所述储水容器取水管50上还设置有控制所述储水容器取水管50通断的第二电磁阀52,且所述第二电磁阀52设置于所述储水容器取水管50的上端;所述加热胆取水管60上还设置有控制所述加热胆取水管60通断的第三电磁阀62,且所述第三电磁阀62设置于所述加热胆取水管60的上端。所述开水加热内胆10设置有最高水位线11,所述第二电磁阀52和所述第三电磁阀62的高度均高于所述最高水位线11。设置所述第二电磁阀52和所述第三电磁阀62可以防止取温水或冷水时沸水进入到所述储水容器取水管50中,或者防止取沸水时温水或冷水进入到所述加热胆取水管60中;所述第二电磁阀52和所述第三电磁阀62的高度均高于所述最高水位线11可以防止所述开水加热内胆10中的沸水对所述第二电磁阀52和所述第三电磁阀62造成影响,且可以防止所述储水容器20和所述开水加热内胆10中的水相互影响。

以上对本发明的较佳实施进行了具体说明,当然,本发明还可以采用与上述实施方式不同的形式,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下所作的等同的变换或相应的改动,都应该属于本发明的保护范围内。

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