一种冷凝式燃气热水器用的浮球式冷凝水自动分离器的制作方法

文档序号:14812931发布日期:2018-06-30 05:16阅读:407来源:国知局
一种冷凝式燃气热水器用的浮球式冷凝水自动分离器的制作方法

本实用新型涉及一种冷凝式燃气热水器,具体是一种冷凝式燃气热水器用的浮球式冷凝水自动分离器。



背景技术:

现有冷凝式燃气热水器在冷凝出水口堵塞后,冷凝水会有外溢到冷凝式燃气热水器内部结构的情况存在,并且在此种情况下,冷凝式燃气热水器仍会继续工作,因此,外溢出冷凝水会影响到冷凝式燃气热水器的内部结构以及零配件寿命,并会带来污染环境,无法保证冷凝式燃气热水器的使用安全。

因此,需要进一步改进。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服上述现有技术存在的不足,而提供一种冷凝式燃气热水器用的浮球式冷凝水自动分离器,一旦自动分离器的冷凝出水口堵塞,自动分离器能够触发冷凝式燃气热水器停止工作,确保冷凝式燃气热水器的使用安全。

本实用新型的目的是这样实现的:

一种冷凝式燃气热水器用的浮球式冷凝水自动分离器,包括设有冷凝水进水口及冷凝水出水口的分离器主体,所述分离器主体内设有分别连通冷凝水进水口及冷凝水出水口的容水腔,所述容水腔内设有浮球限位开关,浮球限位开关与控制器电连接。

所述分离器主体内设置有隔板,隔板将容水腔分隔为左右相邻的出水腔及中和腔,两腔体的顶部连通。

所述浮球限位开关悬设在出水腔上方,所述冷凝水进水口伸入中和腔内,冷凝水出水口与出水腔的底部连通。

所述中和腔内设置有冷凝水酸碱中和填料层。

所述中和腔的底部设有冷凝水放水口。

所述冷凝水放水口上设置有冷凝水放水塞,所述冷凝水放水塞上设置有与冷凝水放水口密封的密封圈。

所述冷凝水放水口为内沉式阶梯孔,中心为贯通中和腔的通孔,冷凝水放水塞活动设置在冷凝水放水口内。

所述冷凝水放水塞包括依次连接的塞头、封堵台及塞柄,密封圈套设在塞头上;所述塞头插入通孔内,密封圈密封住通孔,所述封堵台与冷凝水放水口内部抵靠,塞柄伸出冷凝水放水口。

所述封堵台侧面设置有通水孔,冷凝水放水塞内设有水路通道,水路通道贯穿冷凝水放水塞底部并与通水孔连通。

所述分离器主体包括设有容水腔的盒体,和盖装在盒体上的封盖,所述冷凝水进水口设置在盒体或封盖上,冷凝水出水口设置在盒体底部,浮球限位开关设置在封盖上。

本实用新型有益效果如下:

自动分离器应用于冷凝式燃气热水器中,一旦自动分离器的冷凝出水口堵塞,冷凝水在分离器主体内积累会触发浮球限位开关,从而使冷凝式燃气热水器停止工作,有效地解决了由于冷凝水出水口堵塞而带来冷凝水倒流、外溢的问题;进而避免冷凝水倒流、外溢而损伤冷凝式燃气热水器的内部结构及影响零配件寿命,确保冷凝式燃气热水器的使用安全,同时防止对环境的污染。

附图说明

图1为本实用新型一实施例的结构示意图。

图2为本实用新型一实施例的剖视图。

图3为本实用新型一实施例的分解图。

图4为本实用新型一实施例的原理图。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。

参见图1-4,本冷凝式燃气热水器用的浮球式冷凝水自动分离器,包括设有冷凝水进水口11及冷凝水出水口12的分离器主体,所述分离器主体内设有分别连通冷凝水进水口11及冷凝水出水口12的容水腔,所述容水腔内设有浮球限位开关2,浮球限位开关2与控制器5电连接。冷凝水进水口11与冷凝式燃气热水器6的排水端连接,冷凝水自动分离器为冷凝式燃气热水器3排出泠凝水,浮球限位开关2与冷凝式燃气热水器3 的控制器2电连接。

本冷凝水自动分离器应用于冷凝式燃气热水器6中,自动分离器一旦出现冷凝出水口12堵塞现象,容水腔内的冷凝水就会不断积累,水位达到一定高度时触发浮球限位开关2,此时,控制器5接收到浮球限位开关 2水位处于高水平的信号后能够触发冷凝式燃气热水器6的气路阀门、风机关闭,使冷凝式燃气热水器6停止工作。有效地解决了由于冷凝水出水口12堵塞而带来冷凝水倒流、外溢的问题;进而避免冷凝水倒流、外溢而损伤冷凝式燃气热水器的内部结构及影响零配件寿命,确保冷凝式燃气热水器的使用安全,同时防止对环境的污染。

浮球限位开关2可采用常规的浮球式限位开关2、干簧管水位开关等能够检测水位高度的限位开关。

进一步地,分离器主体包括设有容水腔的盒体31,和盖装在盒体31 上的封盖32,冷凝水进水口11设置在封盖32(或盒体31)上,冷凝水出水口12设置在盒体31底部,浮球限位开关2设置在封盖32上,便于分离器主体的装配。

进一步地,分离器主体内设置有隔板33,隔板33将容水腔分隔为左右相邻的出水腔35及中和腔34,两腔体的顶部连通。其中,浮球限位开关2悬设在出水腔35上方,冷凝水进水口11伸入中和腔34内,冷凝水出水口12与出水腔35的底部连通,中和腔34内设置有冷凝水酸碱中和填料层4。冷凝水从冷凝水进水口11先进入中和腔34内并与冷凝水酸碱中和填料层4混合中和,再漫出至出水腔35,再从冷凝水出水口12流出分离器主体。热水器内部产生的冷凝水一般呈酸性、具有一定的腐蚀性,经过中和腔34的冷凝水酸碱中和填料4使冷凝水转变为中性,可有效保护冷凝式燃气热水器的管路、零部件等,延长冷凝式燃气热水器的使用寿命,避免环境的污染。

进一步地,中和腔34的底部设有冷凝水放水口13,冷凝水放水口13 上设置有冷凝水放水塞41,冷凝水放水塞41上设置有与冷凝水放水口13 密封的密封圈42。平常状态下,冷凝水放水塞41塞住冷凝水放水口13,一旦出现冷凝出水口12堵塞现象,可临时性把冷凝水放水塞41拔出,以排走分离器主体内积聚的冷凝水。

进一步地,冷凝水放水口13为内沉式阶梯孔,中心为贯通中和腔34 的通孔(图中未标出),冷凝水放水塞41活动设置在冷凝水放水口13内,即冷凝水放水塞41可通过手动操作活动关闭或打开冷凝水放水口13(即通孔)。

进一步地,冷凝水放水塞41包括依次连接的塞头411、封堵台412 及塞柄413,密封圈42套设在塞头411上;塞头411插入通孔内,密封圈42密封住通孔,封堵台412与冷凝水放水口13内部抵靠,塞柄413 伸出冷凝水放水口13。封堵台412侧面设置有通水孔4121,冷凝水放水塞41内设有水路通道4122,水路通道4122贯穿冷凝水放水塞41底部并与通水孔4121连通。用手握住塞柄413下拉冷凝水放水塞41,塞头411 脱出通孔,分离器主体内的冷凝水顺着通孔、通水孔4121及水路通道4122 流出

上述实施例只是本实用新型的优选方案,本实用新型还可有其他实施方案。本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出等同变形或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所设定的范围内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1