[发明专利]带自发电装置的强制排烟燃气热水器无效
申请号: | 200710026483.2 | 申请日: | 2007-01-23 |
公开(公告)号: | CN101231029A | 公开(公告)日: | 2008-07-30 |
发明(设计)人: | 叶远璋;李志强 | 申请(专利权)人: | 广东万和集团有限公司 |
主分类号: | F24H1/00 | 分类号: | F24H1/00;F24H9/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 528305广东省佛*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 发电 装置 强制 燃气热水器 | ||
技术领域:
本发明涉及到一种强制排烟燃气热水器,特别是一种带自发电装置的强制排烟燃气热水器。
背景技术:
现在的强制排烟燃气热水器通常使用外来220v(或110v)交流电作为电源,燃气热水器工作时,依靠交流电提供电能,供热水器内的用电设备使用,若没有交流电,热水器就无法工作;另外,由于燃气热水器需在高压交流电的情况下工作,用户在使用燃气热水器时存在漏电的隐患,安全性能受到一定程度的限制。为克服这些缺陷,对带自发电装置的强制排烟燃气热水器进行了研制。
发明内容:
本发明所要解决的技术问题是要提供一种带自发电装置的强制排烟燃气热水器,它能有效地使强制排烟燃气热水器在无交流电的情况下强制排烟,正常工作,避免高压漏电产生的隐患,充分回收半导体发电中浪费的热能。
本发明解决其技术问题采用的技术方案是:
它包括有水阀、气阀、燃烧器总成、燃烧室、热交换器、集烟罩、排烟管、风机、控制装置,它还包括蓄电池、半导体自发电装置,半导体自发电装置分别与控制装置、蓄电池、风机进行电联接,热水器工作时,首先蓄电池向风机和控制装置提供直流电源,使热水器启动,随后半导体自发电装置向风机和控制装置提供直流电源,维持热水器正常工作,并向蓄电池反充电,
所述的半导体自发电装置包括有半导体加热板、半导体冷却器、半导体片、半导体自发电装置热交换器、半导体加热燃烧器、电磁阀,半导体加热板与半导体加热燃烧器的燃气火焰相对,使半导体加热燃烧器的燃气火焰加热半导体加热板中的肋片,半导体片的一侧与半导体加热板相接,另一侧与半导体冷却器相接,半导体冷却器的进水口通过管道与水阀连接,半导体冷却器的出水口通过管道与热交换器的进水口连接,半导体自发电装置热交换器置于半导体加热板的上方和集烟罩的下方,半导体自发电装置热交换器的水管连接在半导体冷却器的管道上,半导体加热燃烧器的燃气管道通过电磁阀和气管与气阀连通,半导体加热燃烧器的空气通道与风机连通,电磁阀置于半导体加热燃烧器和气阀之间的燃气气路上。
所述的半导体加热板的一侧为光洁的平面,另一侧带有肋片,其带肋片的一侧朝向半导体加热燃烧器的燃气火焰。
所述的半导体冷却器内部有水流通道的铝板,一侧为光洁的平面,该面与半导体片连接。
所述的半导体片由一个或几个板状半导体片串联而成。
所述的蓄电池为普通12v的蓄电池。
还包括与控制装置电联接的风压开关,风压开关中的测压管与风机连接。
所述的控制装置中设有半导体发电保护电路、双脉冲双反馈装置,半导体发电保护电路的温度传感器置于半导体加热板上,双脉冲双反馈装置的点火针和反馈针置于燃烧器总成和半导体加热燃烧器的旁侧。
本发明同背景技术相比所产生的有益效果:
1、由于本发明采用设有半导体自发电装置的结构,当热水器正常工作后,自发电装置发出来的电可以供风机和控制装置使用,并将剩余部分电能储存在蓄电池,故在无交流电的情况下,燃气热水器可以强制排除烟气,正常工作,避免高压漏电产生的隐患。
2、由于本发明采用的半导体自发电装置中的半导体冷却器、半导体自发电装置热交换器的水管连接于热水器的水路中,故可充分回收半导体发电中浪费的热能。
附图说明:
图1为本发明的结构示意图。
图2为图1中半导体自发电装置19的立体图。
图3为图2的主视图。
图4为图2的侧视图。
图5为图2的俯视图。
图6为图3的A-A剖示图。
具体实施方式:
参看附图1、附图2、附图3、附图4、附图5、附图6所示,本实施例包括有水阀1、气阀2、燃烧器总成3、燃烧室4、热交换器5、集烟罩6、排烟管7、风压开关8、风机9、蓄电池10、控制装置11、半导体自发电装置19,其中燃烧器总成3置于燃烧室4内,热交换器5置于燃烧器总成3的上方,燃烧器总成3的燃气进气口通过气阀2与燃气管道相通,风机9的出风口与燃烧器总成3的进风口相通,热交换器5的进水口通过半导体冷却器和水阀1与进水管道相通,集烟罩6置于热交换器5的上方,集烟罩6的排烟口与排烟管7相通,其中燃烧器总成3的旁侧设有半导体自发电装置19,半导体自发电装置19分别与控制装置11、蓄电池10、风机9进行电联接,热水器工作时,首先蓄电池10向风机9和控制装置11提供直流电源,使热水器启动,随后半导体自发电装置19向风机9和控制装置11提供直流电源,维持热水器正常工作,并向蓄电池10反充电能。
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