一种可提供不同水温的饮水装置的制造方法

文档序号:9735009阅读:555来源:国知局
一种可提供不同水温的饮水装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种饮水系统,特别是一种具备温水和开水两用的饮水系统,属于饮水设备技术领域。
【背景技术】
[0002]目前,市场上销售的热饮水设备,其加热工作大多是通过电热管完成的。所述加热管结构简单,可直接安装在水胆内部,对水胆内的水进行加热,操作简单,成本较低。但是,其弊端也是显而易见的。首先,由于电热管的使用寿命较短、热效率较低等问题,不但造成了资源浪费,而且还增加了使用成本;其次,因为加热管是直接与水相接触,极易发生加热管漏电等故障,存有安全隐患。而且,若水胆长时间承受自来水的压力,而并不具备一些泄压功能的话,极易发生安全问题。另外,现有的热饮水设备,只能提供温度较高的开水或不经加热的冷水,若想即用即饮,上述热饮水设备则无法满足该需求;若要降温后引用,又造成能量损失。所以,仍需改进。

【发明内容】

[0003]本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种可提供不同水温的饮水装置,它结构简单、操作便捷、配有温开水功能,又能够有效地提高饮水系统的加热效率和安全性會K。
[0004]本发明所述问题是通过以下技术方案解决的:
一种可提供不同水温的饮水装置,它包括加热器、换能器、开水阀和温开水阀;所述加热器的出水端连接有开水阀和换能器;所述换能器为蛇状双层管路,其内管的一端与加热器的出水端连通,另一端与温开水阀连通;外管的一端与加热器的进水端连通,另一端与水源端连通。
[0005]上述可提供不同水温的饮水装置,在换能器中增设螺旋弹簧,所述螺旋弹簧套装在换能器的内管上,并与外管的内壁相接触。
[0006]上述可提供不同水温的饮水装置,增设调温阀,所述调温阀一端与加热器的出水端连通,另一端与温开水阀连通。
[0007]上述可提供不同水温的饮水装置,增设温控部分,所述温控部分包括上温度传感器、下温度传感器、液位传感器和温度开关;所述上温度传感器设置在加热器的上部;所述下温度传感器设置在加热器的下部;所述温度开关设置在加热器的中下部;所述液位传感器设置在加热器的出水端处。
[0008]上述可提供不同水温的饮水装置,增设温度自动微调阀,所述温度自动微调阀的一端与换能器的内管连通,另一端与温开水阀连通;所述温度自动微调阀包括阀体、阀芯、双金属片和调节螺栓;所述双金属片的一端与阀体固接,另一端固接有阀芯;所述阀芯的底部设有弧形开口,阀芯与阀体中起阀座功能的一个侧壁相配合,完成阀门的调节操作,控制弧形开口的开度;所述调节螺栓的一端穿过阀体、并与阀体之间形成螺纹连接,调节螺栓的下端部与双金属片相接触;弹簧套装在调节螺栓上。
[0009]上述可提供不同水温的饮水装置,增设泄压阀,所述泄压阀的一端与温开水阀的一端连通。
[0010]上述可提供不同水温的饮水装置,增设排水阀,所述排水阀安装在加热器底部。
[0011]上述可提供不同水温的饮水装置,增设净水器,所述净水器一端与水源端连通,另一端与换能器的外管连通。
[0012]上述可提供不同水温的饮水装置,增设开关阀,所述开关阀的一端与净水器连通,另一端与换能器的外管连通。
[0013]本发明利用换能器的双层结构,可以使加热器内的开水在通过换能器的内管后,将其与从换能器外管进来的冷水进行换能处理,不但使开水降温成温开水,达到直接饮用的效果。本发明在冷热水的热交换过程中,将开水降温的这部分热量用于冷水预热,减少电能损耗,而过去从未有人将这部分热能加以利用。另外,本发明为了提高交换率,在换能器的内外管之间加装螺旋弹簧,螺旋弹簧在此由两个作用,一是定位,为了较好的在内外管制备成蛇状时,能够使内外管弯管处同心,以均衡内管向外管的散热效果;二是通过螺旋弹簧,实现对冷热能交换效率的提升。
[0014]本发明为了避免出现温开水降温不理想的现象发生,特通过温度自动微调阀对流经过的水流进行控制。所述温度自动微调阀是通过双金属片热胀冷缩的工作原理,对阀芯的位置进行调节,并配合阀体完成对阀芯开度的调节,从而对从换能器内流出的开水流量及流速进行控制,以便使开水在换能器中充分达到降温的目的。而且,本发明为了避免设备与设备管路内的压强过高,而造成设备损坏的问题发生,特增设了泄压阀,使设备与设备管路内的压强可以与外界的压强保持相同值,以达到对设备及设备管路保护的目的。
[0015]本发明结构简单,操作便捷,与以往加热器相比,不仅在原有热水管路的基础上增加了温开水阀,它还通过换热管路的交换作用,实现对开水降温,冷水预热的目的。
【附图说明】
[ΟΟ?6]图1为本发明结构不意图;
图2为换能器结构示意图(未按比例画出);
图3为图1中I的局部示意图(未按比例画出);
图4为图1中Π的局部示意图(未按比例画出);
图5为图2中的A-A剖视图(未按比例画出);
图6为温度自动微调阀结构示意图(未按比例画出);
图7为温度自动微调阀中阀芯的结构示意图(未按比例画出)。
[0017]图中各标号清单为:1.开水阀、2.温开水阀、3.泄压阀、4.调温阀、5.净水器、6.开关阀、7.换能器、8.排水阀、9.加热器、1.下温度传感器、11.螺旋弹簧、12.温度开关、13.上温度传感器、14.液位传感器、15.外管、16、内管、17.调节螺栓、18.双金属片、19.阀芯、20.弹簧、21.阀体、22.温度自动微调阀。
【具体实施方式】
[0018]参看图1、2、3、4和图5,本发明包括开水阀1、温开水阀2、加热器9和换能器7 ;所述加热器9为电磁加热器。所述加热器I的出水端与开水阀I和换能器7的一端连接,使加热器内的开水能够分别从开水阀和换能器内流出。所述换能器7为蛇状双层管路,其内管16的一端与加热器9的出水端连通,另一端与温开水阀2连通;外管15的一端与加热器9的进水端连通,另一端与水源端连通。所述该种设计方式利用了热交换原理,可以使开水在经过换能器的内管后,可以与从外管内进来的冷水进行能量交换,从而使开水降温成温开水,供人们直接饮用;冷水进行一定的预热,以便节约加热时的电能消耗。所述开水阀I与加热器9的出水端连通,可直接提供开水使用。
[0019]为了提高换能器的交换率,特在内管与外管之间增设螺旋弹簧11,使它与外管内壁和内管外壁相接触,以起到增强换热效率的作用;除此之外,螺旋弹簧11还能够对换能器的折弯处,起到一定的保护作用,避免因换能器弯度过大而造成的管路损坏、或弯度过小而造成的流通不畅等问题,使内外管弯管处同心,以均衡内管向外管的散热效果;另外,螺旋弹簧11为可拆卸件,当换能器在长时间使用过后,其外管和内管之间,因冷水的水质问题,难免会积攒一些杂质,这时只需通过将螺旋弹簧11在换能器的外管和内管之间来回抽动,即可将积攒在外管和内管之间或壁上的杂质进行清除。
[0020]本发明为了改善产品的适用性和使用寿命,特增设调温阀4和泄压阀3,所述调温阀4 一端与加热器9的出水端连通,另一端与温开水阀2连通。所述调温阀为普通的球形阀门或其它结构的阀门,其作用是为了,在温开水经冷水降温后,若水温较低时,以便用开水进行勾兑,提高温开水的水温,使水温达到适宜人们饮用的温度。所述泄压阀3是为了保障设备及设备管路内的压强与外界相同,避免因压强不一致,而造成的设备损坏等问题。所述泄压阀3的一端与温开水阀2的连通。
[0021]为了使本发明实现自控功能,以便在使用时更为便捷,本发明还增设有温控部分,所述温控部分与控制电路电连接,所述控制电路通过温控部分接收信号,然后控制排水阀、开关阀、开水阀、温开水阀、泄压阀及加热器工作。所述本发明的控制电路为常用控制电路,不再在本发明中进行阐述。所述温控部分包括上温度传感器13、下温度传感器10、液位传感器14和温度开关12;所述上温度传感器13设置在加热器9的上部,用于监测
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