一种混水式速热总成的制作方法

文档序号:15822904发布日期:2018-11-02 23:17阅读:183来源:国知局

本发明属于水加热系统领域,具体涉及一种混水式速热总成。

背景技术

热水设备通常会为了保持水温使用大量保温材料,用水量较大时由大水箱中的水量多,水体加热速度慢,难以满足使用需求,而不用水时,在温控装置的作用下,下降到一定温度时会启动加热器,对水进行加热升至设定温度,多次重复加热过的水体品质降低。

现在多采用速热方式进行水体加热,在用水时即可迅速达到所需温度甚至是沸腾,在不使用时可以停止加热,这种加热设备不需要很厚的保温材料来对加热后的水体进行长时间保温,结构简洁紧凑,不会对水体多次重复加热。



技术实现要素:

本发明的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种结构紧凑、加热速度快、出水温度可调节的混水式速热总成。

本发明的目的可通过下列技术方案来实现:一种混水式速热总成,包括,

水箱,其内部设置有纵向的隔板,所述隔板将水箱隔为源水腔和水位腔,所述源水腔具有两个出水方向,其中一个方向连接至水位腔,另一个方向连接有调节阀;

加热管,其连接于水位腔的出水方向,所述加热管用于将流经加热管的水进行加热;

混水腔,其用于冷热水的充分混合,所述加热管的出水方向连接于混水腔,所述调节阀的出水方向连接至混水腔;

通过调节阀调整进入混水腔内的常温水量,从而调节水温。

在上述的一种混水式速热总成中,所述源水腔底部设置有抽水管,所抽水管上连接有水泵,所述水泵出水方向连接有第一送水管和第二送水管,所述第一送水管连接至水位腔底部,所述第二送水管上连接有调节阀。

在上述的一种混水式速热总成中,所述隔板上方的源水腔与水位腔连通。

在上述的一种混水式速热总成中,所述水位腔底部设置有第三送水管,所述第三送水管连接至加热管。

在上述的一种混水式速热总成中,所述加热管为石英管,所述加热管竖直设置且内部水流方向为从下往上。

在上述的一种混水式速热总成中,所述加热管上端设置有第四送水管,所述第四送水管通向混水腔。

在上述的一种混水式速热总成中,所述加热管顶部设置有蒸汽管,所述蒸汽管另一端通向水位腔。

在上述的一种混水式速热总成中,所述调节阀上连接有第五送水管,所述第五送水管连接至混水腔。

在上述的一种混水式速热总成中,所述混水腔具有出水口。

本发明利用调节阀调整进入混水腔内的常温水量,在较小的混水腔内和限定的流量的沸水进行混合,最后得到所需温度的水,整体结构简单紧凑,出水温度调整速度快。

附图说明

图1为本发明一种混水式速热总成示意图。

图中,水箱1,隔板2,源水腔3,水位腔4,调节阀5,加热管6,混水腔7,抽水管8,水泵9,第一送水管10,第二送水管11,第三送水管12,第四送水管13,蒸汽管14,第五送水管15,出水口16。

具体实施方式

以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。

如图1所示,一种混水式速热总成,包括:水箱1,其内部设置有纵向的隔板2,隔板2将水箱1隔为源水腔3和水位腔4,源水腔3具有两个出水方向,其中一个方向连接至水位腔4,另一个方向连接有调节阀5;加热管6,其连接于水位腔4的出水方向,加热管6用于将流经加热管6的水进行加热;混水腔7,其用于冷热水的充分混合,加热管6的出水方向连接于混水腔7,调节阀5的出水方向连接至混水腔7;通过调节阀5调整进入混水腔7内的常温水量,从而调节出水温度。

在混水腔7内进行沸水和常温水的混合,得到温水,由于隔板2高度固定,即水位腔4的容量一定,在水泵9抽水的情况下,进入到加热管6内的水速一定,流经加热管6后即得到沸水,加热速度快,常温水经过调节阀5直接进入到混水腔7,由于进入到混水腔7内的沸水量一定,调节阀5调整常温水的水速,混水腔7内的沸水与常温水混合的比例影响到最后的出水温度,水温调节方便,出水速度快。

优选地,源水腔3底部设置有抽水管8,所抽水管8上连接有水泵9,水泵9出水方向连接有第一送水管10和第二送水管11,第一送水管10连接至水位腔4底部,第二送水管11上连接有调节阀5。水泵9将源水腔3中的常温水抽出,分别经由第一送水管10和第二送水管11进行输送,常温水沿着第一送水管10最后为沸水流入到混水腔7,常温水经由调节阀5调整流量再流入到混水腔7,沸水和常温水的管路不同,不交叉,避免管路在反复的冷热水交替过程中损坏,便于调控温度,也可以自由切换取用常温水、沸水或温水,从水箱1底部进行抽送水,避免下层的水由于不流动不循环造成的死角,保证水质。

优选地,隔板2上方的源水腔3与水位腔4连通。在水泵9的功率较大时,进入到水位腔4中的水量较大,多余的水不会进入到热水管中,而是从隔板2上边缘越过隔板2返回到源水腔3中,循环的水不易滋生有害物质,不断流动减少死角的发生,有利于保持水质。

优选地,水位腔4底部设置有第三送水管12,第三送水管12连接至加热管6。水位腔4中的水从底部流入到加热管6中,在水位腔4的底部不易形成不循环的下层死水,有利于水质稳定。

优选地,加热管6为石英管,加热管6竖直设置且内部水流方向为从下往上。石英管的电热转换效率高,热化学性能稳定,升温快,寿命长,清洁卫生,水在流经加热管6后就能沸腾,加热速度快,从下往上的水流向方便可以避免进入加热管6的水直接在重力作用下快速流过,保证流经的水能够达到沸腾的要求,结构简单,水温稳定。

优选地,加热管6上端设置有第四送水管13,第四送水管13通向混水腔7。第四送水管13中为沸水,采用耐高温、耐腐蚀的材质制成,在输送沸水时性能稳定,不影响水质。

优选地,加热管6顶部设置有蒸汽管14,蒸汽管14另一端通向水位腔4。在加热过程中有蒸汽产生,将蒸汽沿着蒸汽管14通入到水位腔4中,蒸汽的热能可以对水位腔4中的水进行预热,整体结构呈密封状,避免蒸汽要排放导致有污染物通过蒸汽排放口进入而影响水质,合理利用热能,预热后的水能够更快达到沸腾,减少能耗。

优选地,调节阀5上连接有第五送水管15,第五送水管15连接至混水腔7。调节阀5调整进入第五送水管15中的常温水量,从而控制进入混水腔7中的常温水与沸水的比例,达到调节出水温度的目的,结构简单实用,调节方便迅速。

优选地,混水腔7具有出水口16。沸水、温水及常温水都从混水腔7中沿着出水口16流出。

下面根据以上实施例,描述本发明一种混水式速热总成的工作原理及流程。

制沸水,将水泵9打开,调节阀5关闭,在水泵9作用下,源水腔3中的水经过抽水管8从底部将水抽出经过水泵9后再由第一送水管10从水位腔4底部送至水位腔4内,水位腔4中的水流经水位腔4底部的第三送水管12进入到加热管6内,从下往上流经加热管6后沸腾,再经过第四送水管13进入到混水腔7内,由于水位腔4的容量不变,沸水的流速也不变,进入到混水腔7内的沸水流量不变,加热过程中的蒸汽经由蒸汽管14送至水位腔4内,水在流经加热管6后即沸腾,加热速度快,能够迅速升温沸腾,满足使用需求。

制温水,水泵9打开,调节阀5打开,调整调节阀5大小,控制第五送水管15内的常温水流速度,由于进入水位腔4中的沸水量不变,改变进入的常温水量,控制沸水和常温水的比例,从而达到调节出水温度的要求,调节方便快捷。

制常温水,水泵9打开,调节阀5打开,加热管6断电,常温水最后通过出水口流出。

本发明结构简单,由于加热管6的管径较小,且只对流经加热管6的水进行加热,加热速度快,控制调节阀5的大小,控制混水腔7内的沸水和常温水的比例,水温能在很短时间内调节至所需温度,能耗低,使用灵活

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

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