[实用新型]即热式热水装置无效
申请号: | 201120011486.0 | 申请日: | 2011-01-15 |
公开(公告)号: | CN201909426U | 公开(公告)日: | 2011-07-27 |
发明(设计)人: | 王时根 | 申请(专利权)人: | 中山市格普斯纳米电热科技有限公司 |
主分类号: | F24H1/14 | 分类号: | F24H1/14;F24H9/18 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 林新中 |
地址: | 528400 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 即热式 热水 装置 | ||
【技术领域】
本实用新型涉及一种制取热水的装置。
【背景技术】
在饮水机上,是利用通电后的电热管来给水制热的,当容器内的水加热到设定温度时,电热管停止继续加热;而当水温下降到设定温度时,电热管重新发热,如此循环不断地检测、加热和保温等工作。我们知道,饮用反复烧滚后的热水对人体健康有很大的伤害,这点无论是作为生产厂家还是消费者都非常清楚,但由于当前电热管的制热效率不太高,难以做到给饮用水即时烧开,所以现阶段人们无法做到在每次饮用热水时即时烧水。
与此同时,在电热水器等设备上,对于一些功率较低的产品,要先放水预热,然后才能使用,而对于功率较大的产品,虽然能缩短预热时间,但当前的大功率电热水器的热效率偏低。
【实用新型内容】
本实用新型的目的是在于克服现有技术的不足,提供了一种热效率高、能即时制取所需热水的节能型即热式热水装置。
为了解决上述存在的技术问题,本实用新型采取下述技术方案:
一种即热式热水装置,其包括有表面设有弯道型流水通道的水容器,该水容器在其流水通道的两端分别设有进水口和出水口;在正对该流水通道的水容器侧壁上设有与水容器壁密封在一起的发热板;所述发热板包括有用氮化铝或氧化铝陶瓷泥烧结成的基板和设在该基板上并朝向流水通道的纳米电热膜。
在对上述即热式热水装置的改进方案中,所述的流水通道呈蛇形分布在水容器表面上。
在对上述即热式热水装置的改进方案中,所述的流水通道贯穿水容器的正背两面;所述的发热板有两块,分别与水容器的正背两面密封连接。
与现有技术相比,本实用新型的具有如下优点:由于在正对该流水通道的水容器侧壁上设有与水容器壁密封在一起的发热板,这样在制取热水时,让冷水从进水口进入流水通道的同时,发热板通电发热,水在流动过程中发热板都在给它加热,经过长长的弯道之后,快速制取出来的热水就从出水口流出来供人们使用,本实用新型是利用发热效率高的氮化铝或氧化铝陶瓷发热板来给在长长弯道型流水通道中流动的水加热的,这样它的制热效率高、能即时制取所需的热水,实现节能环保。
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明:
【附图说明】
图1 是本实用新型实施例的组装示意图;
图2 是本实用新型实施例的结构示意图一;
图3 是本实用新型实施例的结构示意图二。
【具体实施方式】
本实用新型为一种即热式热水装置,其包括有表面设有弯道型流水通道1的水容器2,该水容器2在其流水通道1的两端分别设有进水口3和出水口4;在正对该流水通道1的水容器2侧壁上设有与水容器壁密封在一起的发热板5;所述发热板5包括有用氮化铝或氧化铝陶瓷泥烧结成的基板6和设在该基板5上并朝向流水通道的纳米电热膜7,这样在制取热水时,让冷水从进水口3进入流水通道1的同时,发热板5通电发热,水在流动过程中发热板都在给它加热,经过长长的弯道之后,快速制取出来的热水就从出水口流出来供人们使用,本实用新型是利用发热效率高的氮化铝或氧化铝陶瓷发热板来给在长长弯道型流水通道中流动的水加热的,这样它的制热效率高、能即时制取所需的热水,实现节能环保。
本实用新型可以应用在饮水机、电热水器等设备中,可以通过控制进水口流量大小和发热板通电功率来制取所需温度的热水、开水。这样,将本实用新型应用于饮水机时,就可以即时制取开水来供饮用,避免了现阶段饮水机由于多次反复加热的开水被饮用后对人体健康的影响。当应用于饮用水设备时,发热板5的基板6采用氮化铝陶瓷发热板。
水容器2的外形可以是方形、圆柱形、锥形等,这样跟其密封在一起的发热板形状也对应地跟着变化。在本实施例中,如图1-3所示,水容器呈方形,其流水通道呈蛇形(S型)分布在水容器表面上;当水容器呈圆柱形时,其流水通道则呈弹簧形或螺旋型。
在如图1-3所示的实施例中, 所述的流水通道1贯穿水容器2的正背两面;所述的发热板5有两块,分别与水容器2的正背两面密封连接。当然,水容器两面的流水通道也可以是不相通的,这时它们的进水口和出水口可以共用一个或各自独立的,当各自独立时,就可以通过控制各自的发热板和水流量制取所需两种温度的热水。
水容器2可以是用无毒塑胶、软塑料或者是氮化铝陶瓷制成。
发热板5的纳米电热膜7是陶瓷化纳米膜,在通电瞬间的温度可以达到1200℃。
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