CN201003847Y - 一种电磁式节能饮水机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电磁式节能饮水机,在壳体上的预热水出水口下面设置有电磁感应加热炉盘,电磁感应加热炉盘上有耐高温面板,电磁感应加热炉盘下有包括功率管IGBT、整流桥、控制装置的电气控制单元,铁质保温杯具置于耐高温面板上,功率管IGBT和整流桥的散热面上装有铝材散热器,铝材散热器的齿间固定着散热或预热用的金属管,散热或预热用的金属管的输入端通过快速接头连接净水单元输出端,输出端连接预热水出水口。它利用高频电磁加热系统内的功率管IGBT和整流桥工作时需要散热而欲加热的水需要吸热的特点,使用了水冷技术和预加热技术,饮水机的加热效率得到提高,并且去掉了散热风扇,使得饮水机无噪音、无能耗,更加环保。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种饮水机,具体地说是一种带有高频电磁加热装置的无热胆节能饮水机。
背景技术
目前,公知的传统饮水机的加热系统是由热胆(罐),置于热胆(罐)内的电加热管(内置式),也有置于热胆(罐)底部的电加热管(外置式)和温控器组成的。通水通电后,作为浸没在水中的电加热管或置于热胆(罐)底部的电加热管,使常温水达到预定(由温控器控制上、下限温度)的饮用水温度。为防止无水干烧,系统还设有手动复位温控器。内置式电加热管,热效率高;而外置式电加热管没有浸入水中,着实解决了水与电的分离,但热散失较严重,热效率不高。两种加热方式都存在着反复加热(千滚水),在水质硬的地区热水易结水垢(无法清洗热胆及电加热管)等问题。
最近研制的无热胆饮水机加热系统,是由不锈钢水管、电加热管、铝材散热器和温控器组成的。原理类似上述传统饮水机外加热方式,电加热产生的热量通过铝材散热器传导给不锈钢水管,实现加热的目的。这一专利技术的出现,着实解决了加热速度慢的问题。经实验测定:3分钟内可使700~900ml的常温(25℃)水温升至90℃以上。同时也解决了热水产出量的问题。但是,加热不锈钢水管里的常温水需要两级或两级以上的加热管,加热功率都比较大,热量散失比较严重,热效率不高,耗能严重(在上述容积情况下,要约2.2KW电功率的支持),不环保。还是存在着反复加热(千滚水),水质硬的地区热水易结水垢(无法清洗不锈钢水管)的问题。同时,快速加热时产生的热的水蒸气在整个供水管路内流动,使得制冷系统制冷速度慢,消耗能量大,且存在安全隐患。
本发明人曾经研制了一种带有快速加热装置的无热胆饮水机,包括壳体,在壳体内有电气控制装置,壳体上有冷水出水口,其特征是:在所述的冷水出水口的下面设置有电磁感应加热炉盘,电磁感应加热炉盘上有高温陶瓷板,一可以移动的铁质保温杯具置于高温陶瓷板上。目前,消费者对电磁炉的认知程度越来越高,作为厨房烹饪工具,由于它噪音小、无污染、节省能源等诸多优势,已被广大消费者接受。然而,由于使用条件的制约,有些技术指标比如能耗、噪音还是不太优化。电磁炉加热完毕后,由于振荡功率管IGBT和整流桥工作时的热量较高,需要及时散掉,否则管子易烧坏(振荡功率管IGBT工作时结温在任何条件下都不能超过其最高极限温度150℃,在最恶劣条件下,结温应限定在125℃以下,目前在实际使用中其控制在80℃以下,散热器一般控制在为50℃左右),而此时散热风扇还需继续工作,经测试,功率管IGBT停止振荡后散热风扇还需工作一分钟左右的时间,此间仍然存在着噪音和耗能问题。这些问题目前还没办法解决。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种带有高频电磁加热装置的无热胆节能饮水机,它不仅能实现饮用水的快速加热,解决现有饮水机加热系统不能解决的反复加热(千滚水)、水质硬的地区热水易结水垢,无法清洗热胆(罐)或不锈钢水管和不节能的问题,而且还能彻底解决高频电磁加热噪音和耗能问题(用水冷替代风冷)。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:
一种电磁式节能饮水机,包括壳体,在壳体上有预热水出水口,所述的预热水出水口的下面设置有电磁感应加热炉盘,电磁感应加热炉盘上有耐高温面板,电磁感应加热炉盘下有电气控制单元,铁质保温杯具置于耐高温面板上,所述的电气控制单元内有功率管IGBT、整流桥、控制装置,其特征是:在所述的壳体上还有热管路单元,所述的热管路单元包括快速接头、散热或预热用的金属管、铝材散热器、预热水出水口,所述的铝材散热器装在所述的功率管IGBT和整流桥的散热面上,铝材散热器的齿间固定着散热或预热用的金属管,所述的散热或预热用的金属管的输入端通过快速接头连接净水单元输出端,散热或预热用的金属管的输出端连接预热水出水口。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案还包括:
所述的铁质保温杯具是可移动的铁质保温杯具。
所述的耐高温面板和电磁感应加热炉盘固定在饮水机上的炉盘支架上。
所述的散热或预热用的金属管是紫铜管或不锈钢管。
由于本实用新型采取了上述的技术措施,它与现有技术相比具有如下优点:
1、可以快速一次性加热,完全解决了现有饮水机加热系统的反复加热(千滚水)和不节能的问题;
2、解决了水质硬的地区热水易结水垢,无法清洗热胆(罐)或不锈钢水管的问题;
3、由于使用了高频电磁加热系统内的功率管IGBT和整流桥工作时需要散热而欲加热的水需要吸热的特点,彻底解决了电磁加热系统的冷却问题;
4、由于使用了电磁感应加热和预加热技术,饮水机的加热效率得到更大的提高,更加节能;
5、由于使用了水冷技术,去掉了散热风扇,使得饮水机使用时无噪音、无能耗,更加环保;
6、结构简单,安全性好。
附图说明
图1是本实用新型实施例的正面结构示意图;
图2是本实用新型实施例的侧面结构示意图;
图3是图2中A处的放大结构示意图。
图4是图3中B处的俯视放大结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细描述。
参照附图,本实用新型包括壳体1、在壳体1上有预热水出水口2,预热水出水口2的下面设置有电磁感应加热炉盘5,电磁感应加热炉盘5上有耐高温面板4,耐高温面板4和电磁感应加热炉盘5固定在饮水机上的炉盘支架上。电磁感应加热炉盘5下有电气控制单元,可移动的铁质保温杯具3置于耐高温面板4上。在壳体1上还有热管路单元,热管路单元包括快速接头14、散热或预热用的紫铜管或不锈钢管10、铝材散热器11、预热水出水口2。电气控制单元内有功率管IGBT 7、整流桥8、控制装置6。功率管IGBT 7和整流桥8的散热面上装有铝材散热器11,铝材散热器11的齿间通过螺丝13固定着散热或预热用的紫铜管或不锈钢管10,散热或预热用的紫铜管或不锈钢管10的输入端用输水管通过快速接头14连接净水单元12输出端,散热或预热用的紫铜管或不锈钢管10的输出端连接预热水出水口2。图3、图4中的箭头为水流方向。铁质保温杯具3可方便移动,实现了随时清洗杯具的目的,进而解决了水质硬的地区热水易结水垢,无法清洗热胆(罐)或不锈钢水管的问题。
本实用新型采用电磁感应涡流加热原理来实现对铁质保温杯具3中的预热水进行加热,使得加热效率更高。当饮水机在正常工作时,其电磁感应加热炉盘5上的线圈产生的交变磁场在铁质保温杯具3底部反复切割变化,使铁质保温杯具3底部产生环状电流(涡流),并利用小电阻大电流的短路热效应产生热量,一次性加热设定温度的饮用水(咖啡、牛奶、煮茶)。使用时,常温的饮用水经过壳体1内的净水单元12、散热(或预热)紫铜管或不锈钢管10的预热、预热水出水口2流入到铁质保温杯具3里(已预热的水),同时电磁感应加热炉盘5通电加热,水快速烧开后电磁感应加热炉盘5断电,铁质保温杯具3里的水即可取用。
Claims (4)
1、一种电磁式节能饮水机,包括壳体(1)、在壳体(1)上有预热水出水口(2),所述的预热水出水口(2)的下面设置有电磁感应加热炉盘(5),电磁感应加热炉盘(5)上有耐高温面板(4),电磁感应加热炉盘(5)下有电气控制单元,铁质保温杯具(3)置于耐高温面板(4)上,所述的电气控制单元内有功率管IGBT(7)、整流桥(8)、控制装置(6),其特征是:在所述的壳体(1)上还有热管路单元,所述的热管路单元包括快速接头(14)、散热或预热用的金属管(10)、铝材散热器(11)、预热水出水口(2),所述的铝材散热器(11)装在功率管IGBT(7)和整流桥(8)的散热面上,铝材散热器(11)的齿间固定着散热或预热用的金属管(10),所述的散热或预热用的金属管(10)的输入端通过快速接头(14)连接净水单元(12)输出端,散热或预热用的金属管(10)的输出端连接预热水出水口(2)。
2、根据权利要求1所述的电磁式节能饮水机,其特征是:所述的铁质保温杯具(3)是可移动的铁质保温杯具。
3、根据权利要求1所述的电磁式节能饮水机,其特征是:所述的耐高温面板(4)和电磁感应加热炉盘(5)固定在饮水机上的炉盘支架上。
4、根据权利要求1所述的电磁式节能饮水机,其特征是:所述的散热或预热用的金属管(10)是紫铜管或不锈钢管。
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| CN105889891A (zh) * | 2016-06-06 | 2016-08-24 | 佛山市顺德区海明晖电子有限公司 | 水冷系统 |
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2006
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