[实用新型]一种水电独立的双核电磁感应速热式热水器有效
申请号: | 201420007847.8 | 申请日: | 2014-01-06 |
公开(公告)号: | CN203824052U | 公开(公告)日: | 2014-09-10 |
发明(设计)人: | 康雪涛 | 申请(专利权)人: | 珠海市传奇电子有限公司 |
主分类号: | F24H1/18 | 分类号: | F24H1/18;F24H9/18;F24H9/00;F24H9/02 |
代理公司: | 珠海智专专利商标代理有限公司 44262 | 代理人: | 刘曾剑 |
地址: | 519080 广东省珠海市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水电 独立 核电 感应 速热式 热水器 | ||
技术领域
本实用新型涉及电热水器领域,特别是一种速热式电磁感应热水器。
背景技术
现有的电热水器一般都是采用电阻加热原理来将水加热的方式。一般采用的电热元件也称作电热管,电热管就是把电热丝(一般是钨丝之类的电热材料)用陶瓷之类的耐高温绝缘材料包裹,外面再用不锈钢管或者铝管铜管等金属管包裹,防止陶瓷爆裂,工作时将电热管置入水箱内,电热管直接对水箱内的水通过热传导加热。
如果采用小功率的电热管泡在大容积的水箱里面,直接用电热管产生的热量来加热水箱的水,这样的电热水器就叫储水式电热水器,这种电热水器目前属于电热水器领域的主流产品。因为人们认为可以先通电把大容积水箱里面的水加热到较高温度,再关闭电源,用水箱里面的热水混合自来水管的冷水到合适的水温来洗澡。这样比较安全。不会触电。它的缺点是要提前通电加热水箱里面的水,一般在冬季大的容量的水箱可能要加热半小时以上。另外人多的家庭有可能加热的水不够用,需要再加热再等待,或者人少的家庭一箱水可能又用不完,这样水箱里面的水会自己冷却,造成电能的浪费。
另外市场上还有一种将大功率的电热管泡在小容积的水箱里面的快热式(也称为即热式)电热水器,它可以一边通电加热,一边洗澡。不用等待,也不会浪费电能。因为水箱小,整个机子的体积小,外型美观,因此也在这个行业逐步发展。
无论是储水式电热水器还是快热式电热水器,它们都是将电热管直接浸泡在水中,由于水质的差异,长期使用后水中的碳酸钙会积聚在金属管的表面,形成结垢,这层水垢会阻止电热管里面的热量传导给水,电热管的热量不能及时传导出去,就会造成电热管爆裂,爆裂的电热管里面的带电的电热丝就会把电带在水里面,造成洗澡人触电。这样的事故经常发生。为了预防和补救以后可能出现的这些安全隐患,各个厂家的工程师不得不在现有加热方式上增加重重安全保护措施,以降低这些可能发生的隐患所带来的伤害几率。无论如何,这种依靠电热管自身的绝缘能力来防止洗澡人触电的电热水器只能是I类防触电保护类型的家用电器。即使后续增加各种保护措施,也只是事后补救措施,对使用者的保护存在局限性,安全事故还是时有发生。
另外,传统的电热水器一般是从水箱的一端插入电热管对水进行加热,导致水箱一端的水升温较快,而没有安装电热管的另一端的水升温较慢,因此水箱内部水温不均匀。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷,提供一种安全性能更好、加热更加迅速均匀的双核电磁感应速热式热水器。
为解决上述技术问题,本实用新型采用了以下的技术方案:设计一种水电独立的双核电磁感应速热式热水器,包括外壳、水箱和电磁加热单元,所述水箱位于所述外壳内部,在该水箱的外表面包覆有隔热层;所述电磁加热单元包括分别设置在所述水箱两个端侧的第一电磁加热单元和第二电磁加热单元,所述第一电磁加热单元和第二电磁加热单元分别将所述外壳的两个端部密封;所述水箱包括箱壳和位于该箱壳两端的第一电磁感应自热板和第二电磁感应自热板,该水箱的储水室内设有进水管、导流管和出水管,所述箱壳底部的进水端通过所述进水管连通至所述导流管,所述箱壳底部的出水端通过所述出水管连通至所述储水室,所述导流管在紧邻所述第一电磁感应自热板和第二电磁感应自热板表面的位置设置有换热孔,所述导流管通过所述换热孔与所述储水室相连通。
由上述方案可见,本实用新型的热水器工作时,从水箱的进水管进入水箱内部的水不是像传统电热水器那样直接进入水箱中间,而是经过水箱内部的导流管流到水箱两端的电磁感应自热板表面,及时将两电磁感应自热板表面的热量吸收之后再返回水箱出水口。这样加热快捷、效率高、水箱内水温均匀。另外,本实用新型的热水器采用两组采用模块化设计的电磁加热单元,各自独立运行,电器寿命长,噪音小;电磁加热单元的电路部分与外界隔离封闭,安全防护等级提升到II类等级,无需依赖可靠的接地措施和防电墙被动补救措施来防止用户触电。
进一步的技术方案为,所述导流管的两个端部分别固定连接于所述第一电磁感应自热板和第二电磁感应自热板的内表面,所述换热孔位于所述导流管的所述两个端部。
进一步的技术方案为,所述进水管沿所述水箱的径向延伸,其下端与所述进水端连通,其上端与所述导流管连通;所述出水管穿过所述导流管沿所述水箱的径向延伸,并与所述进水管平行,所述出水管的下端与所述出水端连通,上端延伸至邻近所述箱壳顶部的位置,所述出水管上端的管口与所述储水室相连通;所述导流管沿所述水箱的轴线方向延伸,其上具有可供所述出水管穿过的贯通套。
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