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CN200952812Y - 一种小安装功率即热式电热水器 - Google Patents

一种小安装功率即热式电热水器 Download PDF

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CN200952812Y CN 200620096051 CN200620096051U CN200952812Y CN 200952812 Y CN200952812 Y CN 200952812Y CN 200620096051 CN200620096051 CN 200620096051 CN 200620096051 U CN200620096051 U CN 200620096051U CN 200952812 Y CN200952812 Y CN 200952812Y
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陈志森
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Abstract

本实用新型的名称为一种小安装功率即热式电热水器。属于电热水器技术领域。它主要解决现有即热式电热水器安装电功率较大,与现有普通住宅电功率安装状况不配套的问题。它的主要特征是:除即热式电热水器外,还设有一储水式电热水器,储水式电热水器的出水通过连接管引入到即热电热水器,其上设有控制阀,还设有热水器工作方式选择转换和两热水器电源转换互锁的电路,使热水器具有电热储水保温,即热供热水,两热水器联合供热水三种工作方式,并可通过手动或自动实现上述三种工作方式的转换。

Description

一种小安装功率即热式电热水器
技术领域
本实用新型涉及电热水器,特别是一种小安装功率的即热式电热水器。属于电热水器技术领域。
背景技术
近年,即热式电热水器由于兼有燃气热水器和储水式电热水器安全、省时、方便、使用费用低、占用空间小的优点,受到消费者的青睐,但这种热水器由于采用即热方式工作,为保证冬季使用,出口热水温度达到洗浴温度的要求,热水器的安装电功率较大,计算可知即便按95%的热效率计算,在我国北方地区使用,热水器安装电功率至少在7KW以上,在我国南方地区使用,安装电功率至少在5KW以上,这就使这种热水器的推广使用受到很大限制,因此,为保证冬季用热水,加大热水器安装功率的方法,不但加大了消费者的投入,也降低了设备工作时的效率,更阻止了这种热水器进入现有的大量普通住宅的家庭;实用新型专利公开了一种予即混热式电热水器加热装置采用先予热再加热的方法,降低热水器的设计功率,由于予热缸不是一个完整的储水式电热水器,没有保温,自动加热恒温等设置,不一直接在电路中,需使用前接通电源进行予热,这样使用前需作一些时间的等侍,为使等待时间不太长,热水器设计功率不能降低太多。该专利存在另一不足是热水器在整个使用过程中,需手动控制操作,不方便,而且可能会出现误操作。
发明内容
本实用新型的目的是针对即热式电热水器存在的安装电功率大的问题,和上述专利存在的不足提供一种在我国大部分地区,在一年的大部分时间具有即热供热水功能,在冬季也能满足使用要求的,其安装电功率较小适合目前普通住宅电功率安装状况的,自动化程度较高的一种小安装功率的即热式电热水器。
本实用新型的技术方案是:一种小安装功率即热式电热水器,包括即热式电热水器,其特征是至少还设有一储水式电热水器;储水式电热水器的出水经单向阀、控制阀引入到即热式电热水器的进水部位;热水器上设有热水器工作方式转换开关,设有对即热式电热水器电源和储水式电热水器电源进行转换互锁的开关。
本实用新型技术方案中所说的储水式电热水器为电阻加热式,或电磁涡流加热式。
本实用新型技术方案中所说的控制阀为混水阀,混水阀的一入口接冷水进水管,一入口经单向阀接储水式电热水器的出水管,混水阀的出口经连接管接即热式电热水器的进水管。
本实用新型技术方案中所说的控制阀为电磁阀,还包括控制电磁阀通断开关。
本实用新型技术方案中所说储水式电热水器的出水管经单向阀和接即热式电热水器进水部位所设的进水管。
本实用新型技术方案中所说热水器工作方式转换开关为多位旋转开关、它和接触器、继电器、电磁阀工作线圈构成,热水器工作方式选择转换电路,接触器工作线圈的一端分别经继电器的常闭触点和常开触点,再分别接多位旋转开关的两个静触点;接触器工作线圈并接在接触器和常开触点串联电路的两端,继电器的工作线圈并接在接触器工作线圈的两端;接触器工作线圈与继电器的常开触点串联电路与电磁阀工作线圈并联,一端节点接多位旋转开关的第三个静触点,继电器工作线圈并接在电磁阀工作线圈的两端;接触器工作线圈和电磁阀工作线圈的一端联接节点接电源的一端,多位旋转开关的动触点接电源另一端;电源经接触器的常开触点、接触器的常闭触点接储水式电热水器电源,电源经两接触器的常开触点、接即热式电热水器。
本实用新型技术方案中所说的热水器工作方式选择转换开关由冷水温控器和按钮开关构成,该冷水温控器的温度传感器设在进入热水器的冷水中。
本实用新型技术方案中所说冷水温控器和按钮开关、接触器、电磁阀工作线圈一起组成热水器工作方式自动选择转换电路,其中接触器工作线圈一端,经冷水温控器常开触点接电源一端,接触器工作线圈一端经按钮开关常开触点接电源一端,电磁阀工作线圈一端,经冷水温控器的另一常开触点接到接触器工作线圈的该端,接触器工作线圈和电磁阀工作线圈另一端并接到电源另一端,电源经接触器常开触点和接触器常闭触点接储水式电热水器,电源经接触器常开触点接即热式电热水器。
本实用新型技术方案中所说冷水温控器的温度设定为20℃~3℃温度范围内一温度点。
本实用新型技术方案中所说的储水式电热水器和即热式电热水器分开设置或为一整体设置。
本实用新型由于采用了上述技术方案,从而使即热型电热水器在较小安装功率的同时,实现我国大部分地区一年的大部分时间具有即热供热水的功能,而冬季虽需由两热水器联合供热水,但由于储水式热水器仅需提供部分热能,这样该热水器可做得较小容量,在较短时间内即可供热水不会给使用带来很大不便。
附图说明
图1是本实用新型第一种实施方式热水器剖视图;
图2是本实用新型第一种实施方式热水器工作方式选择转换电路原理图;
图3是本实用新型第二种实施方式热水器剖视图;
图4是本实用新型第二种实施方式热水器侧视图;
图5是本实用新型第二种实施方式热水器工作方式选择转换电路原理图;
图6是本实用新型第三种实施方式热水器剖视图;
图7是本实用新型第三种实施方式热水器工作方式选择转换电路原理图。
实施例1
图1是本实用新型实施例1热水器剖视图。在本实施方式中即热式电热水器15采用电阻加热型,它由外壳1、隔热垫2、内胆3、电发热体4、温度传感器5、温控器23、进水管22、出水管24组成,储水式电热水器11采用电阻加热型,它由外壳8、保温层9、内胆10、电发热体12、温控器13、进水管14、出水管7组成;储水式电热水器11安装于即热式电热水器15的上方,总进水管19和三通18的入口端连接,储水式电热水器11的进水管14经连接管17和三通18的一出口端连接,该热水器11的出水管7,经连接管6和混水阀20的一入口端连接;在连接管6上安装有单向阀16,其安装方向是允许储水式电热水器11的出水流向即热式电热水器15进水;混水阀20的另一入口端和三通18的另一出口端连接,混水阀20的出口经连接管21连接即热式电热水器15的进水管22;图2是实施例1热水器工作方式选择转换电路原理图;由多位旋转开关25、接触器26、27、继电器28组成,其中,接触器26工作线圈的一端,分别经继电器28的常闭触点28a和常开触点28b,分别接多位旋转开关25的第一位25a、第二位25b,其中,第一位设定为储水式电热水器11工作位,第二位设定为即热式电热水器15工作位,接触器27的工作线圈的一端,接多位旋转开关25的第二位25b,继电器28工作线圈的两端并接在接触器27工作线圈的两端,接触器26、27工作线圈的另一端接电源的一端,多位旋转开关25的转臂接电源的另一端,电源经接触器26常开触点26b,接触器27常闭触点27a,接储水式电热水器11。电源经接触器26常开触点26b,接触器27常开触点27b,接即热式电热水器15;多位旋转开关25的第三位25c设定为热水器不工作位;当多位旋转开关25转臂在第一位25a时电源经继电器28常闭触点28a给接触器26工作线圈通电,该接触器26常开触点26b接通,电源经接触器27常闭触点27a使储水式电热水器11通电工作。当多位旋转开关25转臂在第二位25b时,继电器28通电工作,接触器26、27动作,电源经接触器26、27常开触点26b、27b加到即热式电热水器15,该热水器15工作,储水式电热水器11断电,完成了两热水器11、15电源的转换互锁。此时,若混水阀20处于关闭储水式电热水器11出水的位置,打开混水阀20仅有冷水进入即热式电热水器15,为即热式电热水器15单独工作方式。若混水阀20处于部分打开储水式电热水器11出水的位置,此时热水器为两热水器11、15联合供热水工作方式。
实施例2
图3为本实用新型实施例2热水器剖视图;图4为实施例2热水器侧视图。在本实施例中,储水式电热水器35和即热式电热水器45,均采用高频电磁涡流加热型。两热水器35、45共用一变频器,通过开关转换对两热水器35、45供高频电。储水式电热水器由外壳29、保温层37、内胆34、涡流发热体33、励磁线圈48、温控器47、镁棒33a、变频器39、进水管32、出水管36组成。即热式电热水器45由外壳29、隔热垫30、内胆31、变频器39、励磁线圈50、温度传感器49、温控器38、进水管43、出水管46组成。该热水器45进水部位上部增设有一进水管41,储水式电热水器35的出水,经连接管40和即热式电热水器45进水管41连接,在该连接管40上设有单向阀16、电磁阀44,总进水管42接到三通42a的入口端,三通42a的一出口端经连接管42b和储水式电热水器35的进水管32连接,三通42a的另一出口和即热式电热水器45的进水管43连接。两热水器35、45安装于同一外壳29中,在其侧面设有空腔55,空腔55内安装有风扇39a、温控器38、变频器39、热水器工作方式选择转换电路中的多位旋转开关51、接触器52、53、继电器54、56励磁线圈48、50、单向阀16、电磁阀44、三通42a及相应的连接管和连接电缆。图5是本实用新型第二种实施例热水器工作方式选择转换电路原理图,该电路由多位旋转开关51、接触器52、53、继电器54、56和电磁阀44工作线圈44a组成。多位旋转开关51的第一位51a,第二位51b、第三位51c和接触器52、53,继电器54的连接方法和实施例1热水器工作方式选择转换电路原理图相同,区别仅在于增加了多位旋转开关第四位51d和电磁阀工作线圈44a,继电器56,其连接方法是接触器53工作线圈的一端还通过继电器56的常开触点56b,接多位旋转开关51第四位51d,电磁阀44工作线圈44a一端接多位旋转开关51第四位51d,其另一端接电源一端,继电器56工作线圈并接在电磁阀工作线圈44a两端。为实现共用一变频器39,对两热水器35、45的励磁线圈48、50转换互锁供电,电源经接触器常开触点52b接变频器39电源输入端,其输出端分别经接触器53常闭触点53a和常开触点53b,分别接励磁线圈48和励磁线圈50,这样当多位旋转开关51选择第四位51d时电源给电磁阀工作线圈44a供电,电磁阀44打开,储水式电热水器35的热水经连接管40、单向阀16、电磁阀44、进水管41进入即热式电热水器45,同时继电器56动作使接触器52、53,继电器54通电动作,电源经变频器39向励磁线圈50供电,励磁线圈48断开,实现两热水器35、45联合供热水工作方式。
实施例3
图6是本实用新型实施例3热水器剖视图;该实施例除在热水器总进水管42和储水式电热水器35进水管32之间的连接管42b上设有冷水温控器57,和实施例2不同外,其余和实施例2相同,冷水温控器57的温度探头置于进入冷水的进水管42b的冷水内,冷水温控器设定的温度可在20℃~3℃温度范围内一温度点,进入热水器的冷水温度低于设定的温度点时,该冷水温控器57动作,其常开触点57b、57b′闭合;图7是实施例3热水器工作方式选择转换电路原理图,该电路由冷水温控器57常开触点57b,57b′,按钮开关58,接触器59、60,电磁阀工作线圈44a组成。接触器59工作线圈一端经冷水温控器常开触点57b接到电源一端,接触器60工作线圈一端经按钮开关58接电源一端,电磁阀工作线圈44a一端经冷水温控器57常开触点57b′并接到接触器60工作线圈的该端上,接触器59、60工作线圈和电磁阀工作线圈44a另一端并接到电源另一端。电源经接触器59常开触点59b,接触器60常闭触点60a接储水式电热水器35的励磁线圈48,电源经接触器60常开触点60b接即热式电热水器45的励磁线圈50,当进入热水器的冷水温度低于冷水温控器57设定的温度时,冷水温控器动作,其常开触点57b,57b′动作,接触器59工作线圈得到供电,其常开触点59b闭合,电源向储水式电热水器35的励磁线圈48供电,热水器自动进入储水式电热水器加热保温储水工作状态。此时,若按下按钮开关58,电源经按钮开关58使接触器60得到供电,接触器常开触点60b闭合,电源经常开触点60b转向即热式电热水器45励磁线圈50供电,同时由于冷水温控器常开触点57b处于闭合状态,电磁阀工作线圈44a得到电,电磁阀44动作,使储水式电热水器35储存的热水经单向阀16,电磁阀44进入即热式电热水器45,实现两热水器35、45联合供热水工作方式。当冷水温控器57测得进入热水器的冷水温度高于设定的温度,该温控器57不动作,储水式电热水器35不工作,电磁阀44不动作,此时按下按钮开关58,接触器60工作线圈得到电动作,电源经其常开触点60b向即热式电热水器45励磁线圈50供电,此时热水器处于即热式电热水器45单独工作供热水工作方式,以上冷水温控器57同样可以安装在本实用新型实施例1中,同样可以实现热水器自动转换工作方式。同样可实现储水式电热水器11、35自动根据冷水温控器57所设定的温度,对储水式电热水器11、35的工作进行自动控制。
本实用新型的热水器工作方式选择转换开关,除可用多位旋转开关,按钮开关外,也可用薄膜开关等其它开关,其构成的工作方式选择转换电路除接触器、继电器和上述开关构成的有触点电路外,还可以采用运算放大器,逻辑电路或集成电路芯片,运算放大器等无触点开关组成的电路。

Claims (9)

1、一种小安装功率即热式电热水器,包括即热式电热水器(15、45),其特征是至少还设有一储水式电热水器(11、35);储水式电热水器(11、35)的出水经单向阀(16)、控制阀(20、44)引入到即热式电热水器(15、45)的进水部位;热水器上设有热水器工作方式选择转换开关(25、51、57、58),设有对即热式电热水器(15、45)电源和储水式电热水器(11、35)电源进行转换互锁的开关(27、53、60)。
2、根据权利要求1所述的小安装功率即热式电热水器,其特征是所说的储水式电热水器(11、35)为电阻加热式,或电磁涡流加热式。
3、根据权利要求1所述的小安装功率即热式电热水器,其特征是所说的控制阀(20)为混水阀,混水阀(20)的一入口接冷水进水管(19),一入口经单向阀(16)接储水式电热水器(11、35)的出水管(7、36),混水阀(20)的出口经连接管(21)接即热式电热水器(15、45)的进水管(22、43)。
4、根据权利要求1所述的小安装功率即热式电热水器,其特征是所说的控制阀(44)为电磁阀,还包括控制电磁阀通断开关。
5、根据权利要求1所述的小安装功率即热式电热水器,其特征是所说的储水式电热水器(11、35)的出水管(36)经单向阀(16)接即热式电热水器(15、45)进水部位所设的进水管(41)。
6、根据权利要求1所述的小安装功率即热式电热水器,其特征是所说的热水器工作方式选择转换开关为多位旋转开关(25、51)、它和接触器(26、27、52、53)、继电器(28、54、56)电磁阀工作线圈(44a)构成热水器工作方式选择转换电路,接触器(26、52)工作线圈的一端分别经继电器(28、54)的常闭触点(28a、54a)和常开触点(28b、54b),再分别接多位旋转开关(25、51)的两个静触点(25a、51a、25b、51b);接触器(27、53)工作线圈并接在接触器(26、52)和常开触点(28b、54b)串联电路的两端,继电器(28、54)的工作线圈并接在接触器(27、53)工作线圈的两端;接触器(53)工作线圈与继电器(56)的常开触点(56b)串联电路和电磁阀工作线圈(44a)并联,一端节点接多位旋转开关(51)的第三个静触点(51d),继电器(56)工作线圈并接在电磁阀工作线圈(44a)的两端;接触器(26、27、52、53)工作线圈和电磁阀工作线圈(44a)的一端联接节点接电源的一端,多位旋转开关(25、51)的动触点接电源另一端;电源经接触器(26、52)的常开触点(26b、52b)、接触器(27、53)的常闭触点(27a、53a)接储水式电热水器(11、35),电源经接触器(26、52)的常开触点(26b、52b)、接触器(27、53)的常开触点(27b、53b)接即热式电热水器(15、45)。
7、根据权利要求1所述的一种小安装功率即热式电热水器,其特征是所说的热水器的工作方式选择转换开关(57、58)由冷水温控器(57)和按钮开关(58)构成,该冷水温控器(57)的温度传感器设在进入热水器的冷水中。
8、根据权利要求7所述的一种小安装功率即热式电热水器,其特征是所说的冷水温控器(57)和按钮开关(58)、接触器(59、60)电磁阀工作线圈(44a)一起组成热水器工作方式自动选择转换电路,其中接触器(59)工作线圈一端经冷水温控器(57)常开触点(57b)接电源一端,接触器(60)工作线圈一端经按钮开关(58)常开触点接电源一端,电磁阀工作线圈(44a)一端经冷水温控器(57)的另一常开触点(57b′),接到接触器(60)工作线圈的该端,接触器(59、60)工作线圈和电磁阀工作线圈(44a)另一端并接到电源另一端,电源经接触器(59)常开触点(59b)和接触器(60)常闭触点(60a)接储水式电热水器(11、35),电源经接触器(60)常开触点(60b)接即热式电热水器(15、45)。
9、根据权利要求1所述的一种小安装功率即热式电热水器,其特征是所说的储水式电热水器(15)和即热式电热水器(11)分开设置,或为一整体设置。
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Granted publication date: 20070926

Termination date: 20100407