[实用新型]快速节能开水器无效
申请号: | 200920045528.5 | 申请日: | 2009-05-20 |
公开(公告)号: | CN201396910Y | 公开(公告)日: | 2010-02-03 |
发明(设计)人: | 周游 | 申请(专利权)人: | 南京广龙厨具工程有限公司 |
主分类号: | F24H1/20 | 分类号: | F24H1/20;F24H9/14;F24H9/20 |
代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 | 代理人: | 卢 霞 |
地址: | 210007江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 快速 节能 开水 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种开水器,尤其是一种能够快速提供开水而且节约用电的开水器。
背景技术
开水器是一种常见的用于提供开水的设备,目前常用的开水器有单箱式开水器和多箱式开水器。大部分的开水器都具有储水罐,储水罐与加热保温罐相通,虽然每次加热到规定温度时切断电源,但水温不恒定,且不能长时间连续性供应开水,尤其开机时,需要很长的预热时间;同时由于当水温低于规定温度时,就会自动开始工作,因此容易形成千沸水和生熟水混合,长期饮用会对人们的健康不利。而且传统的开水器体积庞大,烧水所消耗的时间很长,耗电量也很大。
实用新型内容
本实用新型的目的是解决现有技术的不足之处,提供一种能连续性提供开水,并且体积轻便、节约用电的开水器。
本实用新型的快速节能开水器包括如下组成部分:外壳,热水管,与热水管相连的电控系统,设在热水管内的电热管,敞口冷水管,进、出水电磁阀,用于连接冷水管与进水电磁阀的进水管,用于连接热水管与出水电磁阀的出水管,还包括用于连接热水管和冷水管的底部送水管及顶部溢气管,设在冷水管顶部的水位开关和设在热水管内的温度传感器。
优选地,所说的电控系统采用的是大电流无触点开关控制电路。
优选地,所说的温度传感器是智能PID温度控制器。
优选地,所说的送水管和溢气管的外径为9-12mm,内径为6-8mm。
更优选地,所说的送水管和溢气管的外径为10mm,内径为7mm。
本实用新型的快速节能开水器具有如下技术进步:改变了传统的开水器结构,去除了储水设有连接热水管和冷水管的底部送水管及顶部溢气管,可通过电控系统实现步进式进水加热,即底部送水管进水,逐层加热,同时运用汽液两相流提升原理以杜绝冷热水混合,且以热流推动水流的全新出水方式,温度升高,水的密度减小,可以使开水一直位于上方,即梯次加热,因此放水时能确保极短时间内出开水,可连续提供开水并保证出水持续恒温,且水温精确在±1~2℃之间,即开即饮,无需等待,相对于现有的开水器,出水时间从传统的十多分钟缩短到约20秒钟,节约了时间和能量消耗,而且不会形成千沸水和生熟水混合,饮用健康;另外加热时水的体积会膨胀,产生的气体会从溢气管排出,进而保持加热管内部压力恒定,可以避免电热管胀裂,同时采用独有的温度自稳定值技术和防干烧技术,且大电流无触点开关控制技术使用电变得更加安全。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步地详细说明。
图1为本实用新型开水器的结构示意图。
其中,1为进水电磁阀,2为进水管,3为冷水管,4为水位开关,5为送水管,6为溢气管,7为出水管,8为热水管,9为电热管,10为温度传感器,11为电控系统,12为出水电磁阀。
具体实施方式
实施例1
如图1所示,本实用新型的快速节能开水器包括如下组成部分:外壳,热水管8,与热水管相连的电控系统11,为大电流无触点开关控制电路系统,设在热水管内的电热管9,敞口冷水管3,进、出水电磁阀1、12,用于连接冷水管3与进水电磁阀1的进水管2,用于连接热水管8与出水电磁阀12的出水管7,还包括用于连接热水管8和冷水管3的底部送水管5及顶部溢气管6,设在冷水管3顶部的水位开关4和设在热水管8内的温度传感器10,为智能PID温度控制器。所说的送水管和溢气管的外径为10mm,内径为7mm。
实施例2
本实施例中,送水管5和溢气管6的外径为9mm,内径为6mm,其余结构均与实施例1相同。
实施例3
本实施例中,送水管5和溢气管6的外径为12mm,内径为8mm,其余结构均与实施例1相同。
本实用新型开水器的工作流程如下:
1、当接通电源时,缺水保护开始工作,进水电磁阀1打开,冷水管3通过进水管2进冷水,并且通过底部送水管5将冷水送入热水管8中,此时电热管9不工作;
2、当热水管8中的水位到达规定位置时,电热管9开始工作,约20秒即可提供开水;
3、温度传感器10即智能PID温度控制器将热水管8上方的水温控制在95℃~99℃之间,当水温到达95℃时,放水电磁阀12可以得电打开,即可以出水;未达到于95℃时,放水电磁阀12打不开,即无法出水。在接开水的过程中,若热水管8上方的开水用完,水温会低于95℃,但是经过约7秒,水温即可重新达到95℃,间隔时间非常短。在加热过程中,水的体积会膨胀,产生的气体可通过顶部溢气管6排出;
4、当冷水管3中的冷水降到一定水位时,水位开关4控制进水电磁阀1进行补水,保证热水管8中的水可始终保持在规定水位,从而可以连续性地提供开水,并保持出水恒温。
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