一种即热型热水器管道的制作方法

文档序号:20922315发布日期:2020-05-29 14:18阅读:758来源:国知局
一种即热型热水器管道的制作方法

本发明涉及热水器技术领域,尤其涉及一种即热型热水器管道。



背景技术:

淋浴时大多数人每天都会接触的事情,而热水器则是必不可少的家用器具,能够及时供应热水而保证淋浴过程的舒适,大多数人会进行温水洗浴,而直接进行冷水浴的人较少,因此热水器热水的及时供应性能直接影响用户的体验;

在现有的淋浴设备中,热水在停止使用后,将由大量的热水残留在热水供应管中,由于热水管中残留的热水经长时间放置后冷却,使得后续使用时热水管最先供给的是冷水,使得热水供应缓慢,造成淋浴体验下降,并且用户需求的是热水,使得流出的冷水基本都会被直接浪费掉,造成水资源的直接浪费。



技术实现要素:

本发明的目的是解决现有技术中热水出水慢的问题,而提出的一种即热型热水器管道。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种即热型热水器管道,包括热水管和固定在热水管外壁上的冷水管,所述冷水管的外壁固定有储水管,所述热水管的进水端固定有热水阀,所述冷水管的进水端固定有冷水阀,所述冷水管的下侧内壁贯穿插设有多个与储水管内部连通的排出管,所述冷水管的上侧内壁贯穿插设有多个与热水管内部连通的连通管,每个所述连通管内部均设有启闭机构,所述冷水管的上侧内壁转动连接有两个对称设置的丝杆,两个所述丝杆的周向侧壁均固定有两个转板,两个所述丝杆的周向侧壁均螺纹连接有螺套,两个所述螺套均贯穿冷水管与储水管的侧壁并延伸至储水管中,两个所述螺套位于储水管内部一端共同固定有与储水管内壁密封滑动连接的推板,所述冷水管的内壁固定有与两个丝杆位置一一对应呈“u”形的两个挡块。

在上述的用于即热型热水器管道中,所述启闭机构包括开设于连通管上端的伸缩槽,所述伸缩槽的内底部固定有两个对称设置的形变金属,两个所述形变金属的上端共同固定有呈“t”形的塞块,所述塞块将连通管堵塞。

在上述的即热型热水器管道中,所述冷水管靠近冷水阀一端的内壁固定有隔离箱,所述隔离箱的内壁固定有缓速管,所述缓速管呈螺旋状且两端均贯穿隔离箱的侧壁并向外延伸。

与现有的技术相比,本发明的优点在于:

1、本发明中,在热水器使用结束后,冷水管中的残留水将经排出管进入到储水管中,使得冷水管中没有残留水,为储存热水管中残留水预留空间,在一段时候后热水管内水温降低变为冷水,此时连通管将打开,使得热水管中的残留水进入到冷水管中储存,进而保证了热水管中没有残留水,在后续使用时,热水管将直接排出热水而不需要预先排出冷水,可实现热水的及时供应;

2、本发明中,在温水浴时,热水阀打开后热水将进入到热水管中,由于热水管中热水温度较高,将使得形变金属受热收缩形变,使得塞块将连通管堵塞,进而在后续冷水管中排出冷水时,冷热水不会提前混合,使得水温的控制更加准确,并且避免了热水进入冷水管对冷水管造成损伤;

3、本发明中,在冷水排出过程中,水流将冲击转板使其带动丝杆转动,使得丝杆带动螺套上移,进一步使得推板上移,使得推板将储水管中的水流挤压排出,使得储水管内部没有水流,进而为后续残留水的储存预留空间,保证热水管中的残留水能够得到换位储存,保证热水管中不会残留冷水;

4、本发明中,通过设置缓速管,使得冷水阀和热水阀同时开启后,冷水将先进入到缓速管中,然后才能推动残留水排出,使得冷水排出速度得到缓解,使得热水能够在冷水排出前充满热水管,进而使得连通管完全封闭,最终同步到达流出,实现冷热水的混合,保证温水出水及时,使得冷水不会提前排出,保证温水浴效果。

附图说明

图1为本发明提出的一种即热型热水器管道的结构示意图;

图2为本发明提出的一种即热型热水器管道中挡板部分的俯视图;

图3为本发明提出的一种即热型热水器管道中连通管部分的结构示意图;

图4为本发明提出的一种即热型热水器管道另一种实施例的结构示意图。

图中:1热水管、2冷水管、3储水管、4热水阀、5冷水阀、6排出管、7连通管、8丝杆、9螺套、10推板、11转板、12挡块、13伸缩槽、14形变金属、15塞块、16隔离箱、17缓速管。

具体实施方式

以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。

实施例1

参照图1-3,一种即热型热水器管道,包括热水管1和固定在热水管1外壁上的冷水管2,冷水管2的外壁固定有储水管3,热水管1的进水端固定有热水阀4,冷水管2的进水端固定有冷水阀5,冷水管2的下侧内壁贯穿插设有多个与储水管3内部连通的排出管6,冷水管2的上侧内壁贯穿插设有多个与热水管1内部连通的连通管7,每个连通管7内部均设有启闭机构,冷水管2的上侧内壁转动连接有两个对称设置的丝杆8,两个丝杆8的周向侧壁均固定有两个转板11,两个丝杆8的周向侧壁均螺纹连接有螺套9,两个螺套9均贯穿冷水管2与储水管3的侧壁并延伸至储水管3中,螺套9与冷水管2和储水管3的侧壁均密封滑动连接,两个螺套9位于储水管3内部一端共同固定有与储水管3内壁密封滑动连接的推板10,冷水管2的内壁固定有与两个丝杆8位置一一对应呈“u”形的两个挡块12,丝杆8和转板11位于挡块12内侧,因此在水流经过时会被挡块12阻挡半边,使得水流只会冲击半侧的转板11,进而使得转板11带动丝杆8单向转动,保证螺套9能够带动推板10上移。

启闭机构包括开设于连通管7上端的伸缩槽13,伸缩槽13的内底部固定有两个对称设置的形变金属14,两个形变金属14的上端共同固定有呈“t”形的塞块15,塞块15将连通管7堵塞,形变金属14为镍钛记忆合金,在受热达到变态温度时将折叠收缩。

本发明中,在使用热水器淋浴时,一般会使用温水洗浴,首先开启热水阀4,然后再开启冷水阀5,热水将率先由热水器进入到热水管1中,在热水进入热水管1时会将热量传递给形变金属14,使得形变金属14受热形变进而收缩,使得塞块15向下移动将连通管7堵塞,使得热水管1与冷水管2之间不会出现水流的直接接触,避免影响水温,冷热水最终会在淋浴喷头处混合并喷出,可通过调节热水阀4和冷水阀5的开口大小而调节混合水流的温度,进而保证淋浴效果;

在结束淋浴时,热水阀4和冷水阀5均关闭,此状态下,热水管1和冷水管2内部将残留部分水流,冷水管2中的水流将在重力作用下通过排出管6进入到储水管3中,由于没有热水的持续供应,热水管1中的水流温度最终将降低,有热水变为冷水,在温度降低后,形变金属14恢复形变,使得塞块15上移不再堵塞连通管7,使得热水管1中的热水向冷水管2中流动,最终,冷水管2和储水管3中均残留有冷水,而热水管1中将不会有残留水,再次使用时,由于热水管1内没有残留水,因此热水排出时不需要将热水管中的冷水先排出,进而能够及时的提供热水,避免了淋浴前期没有热水供应的尴尬,保证淋浴及时舒适;

再次淋浴时,热水阀4和冷水阀5先后开启,冷热水能够快速混合进而实现温水洗浴,并且在冷水穿过冷水管2时,将冲击转板11并使得转板11受力带动丝杆8转动,丝杆8的转动将使得螺套9逐步上移,在冷水排出过程中螺套9将带动推板10上移,进而逐步将储水管3中残留的冷水挤压并排出,使得储水管3内部没有残留水,进而为后续热水管1中的残留水预留空间,保证阀门关闭时热水管1中的不会残留冷水,进而保证热水的及时供应;

在炎热的夏季,部分会进行冷水淋浴,在开启冷水阀5后,由于热水管1中没有热水供应,形变金属14不会受热形变,因此连通管7处于连通状态,使得冷水管2中的冷水能够进入热水管1进而从热水管1中排出,使得冷水的整体供应更加迅速且出水量更大,使得冷水淋浴过程更加舒适快捷。

实施例2

参照图1-4,本实施例与实施例1的区别在于冷水管2靠近冷水阀5一端的内壁固定有隔离箱16,隔离箱16的内壁固定有缓速管17,缓速管17呈螺旋状且两端均贯穿隔离箱16的侧壁并向外延伸,缓速管17为竖直放置的螺旋管,且位置较低的一端位于远离冷水阀5的一端,位置较高的一端位于靠近冷水阀5一端,保证缓速管17中的残留水能够排入储水管3中,且缓速管17的远离冷水阀5一端设有单向阀,通向由缓速管17至冷水管2内部,保证热水管1中的残留水进入冷水管2中不会进入到缓速管17中,保证后期冷水出水时得到有效的缓冲,不会直接推动残留水排出。

在进行温水浴时,不必再率先启动热水阀4,可同时启动冷水阀5和热水阀4,在冷水阀5打开后,冷水将率先通过缓速管17,然后才能接触并挤压残留水,最后进行出水,由于缓速管17的螺旋设置,使得冷水的出水速度得到降低,热水将率先进入热水管,冷水随后进入冷水管,而二者的实际时间差并不大,因此不会影响水流的混合,能够保证温水的供应,且热水的先一步流动能够保证形变金属及时形变,使得连通管7封闭,避免了提前混合造成温水水温难以控制,使得温水能够更好的供应。

以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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