防混水太阳能承压水箱制造技术

技术编号:10554100 阅读:113 留言:0更新日期:2014-10-22 11:34
本实用新型专利技术公开了防混水太阳能承压水箱,它属于太阳能热水器领域,具体包括水箱体,水箱体上部设有热水出水管,水箱体下部设有冷水进水管,还包括不锈钢挡板和电磁水阀自动控制模块,不锈钢挡板焊接在冷水进水管上部,电磁水阀自动控制模块安装在水箱体上。本实用新型专利技术解决了目前的卧式承压水箱的冷水会随着桶壁冲向水箱热水区,常常造成热水冷水混水,使热水多次被加热,产生化学危害的缺陷,提供一种防混水太阳能承压水箱。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了防混水太阳能承压水箱,它属于太阳能热水器领域,具体包括水箱体,水箱体上部设有热水出水管,水箱体下部设有冷水进水管,还包括不锈钢挡板和电磁水阀自动控制模块,不锈钢挡板焊接在冷水进水管上部,电磁水阀自动控制模块安装在水箱体上。本技术解决了目前的卧式承压水箱的冷水会随着桶壁冲向水箱热水区,常常造成热水冷水混水,使热水多次被加热,产生化学危害的缺陷,提供一种防混水太阳能承压水箱。【专利说明】防混水太阳能承压水箱
本技术属于太阳能热水器领域,具体涉及一种防混水太阳能承压水箱。
技术介绍
壁挂式承压水箱是热水系统的重要组成部分。而保证水箱热水出水率,是衡量水 箱性能的重要标准。冷热水由于密度差,是上下分层的。这样对于卧式承压水箱,上下落 差小,冷水进入承压水箱压力过大,冷水会随着桶壁冲向水箱热水区,常常造成热水冷水混 水,使热水多次被加热,产生化学危害。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是针对目前的卧式承压水箱的冷水会随着桶壁冲 向水箱热水区,常常造成热水冷水混水,使热水多次被加热,产生化学危害的缺陷,为此提 供一种防混水太阳能承压水箱。 为了解决上述技术问题,本技术采用如下技术方案: 防混水太阳能承压水箱,包括水箱体,水箱体上部设有热水出水管,水箱体下部设 有冷水进水管,其特征在于:还包括不锈钢挡板和电磁水阀自动控制模块,不锈钢挡板焊接 在冷水进水管上部,电磁水阀自动控制模块安装在水箱体上; 所述的电磁水阀自动控制模块包括第一探针电极、第二探针电极、第一可变电阻、 第二可变电阻、第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管、第一继电器、第二继电 器、第三继电器和电磁水阀,第一探针电极通过第一可变电阻接地,第一可变电阻的滑动端 与第二三极管的基极连接,第二三极管的发射极与第一三极管的基极连接,第一三极管的 发射极接地,第一三极管的集电极与第一继电器连接,第二探针电极通过第二可变电阻接 地,第二可变电阻的滑动端与第三三极管的基极连接,第三三极管的集电极与第四三极管 的基极连接,第四三极管的集电极与第二继电器连接,第一继电器的常闭开关、第二继电器 的常开开关和第三继电器一次连接,第三继电器的常开开关与电磁水阀连接。 采用本技术防混水太阳能承压水箱具有如下技术效果: 在冷水进水管上部焊接一不锈钢挡板,使冷水在高压状态下进入水箱瞬间,仍旧 保持在挡板下面,避免冷水与热水混流。 第二探针电极位于低水位处,第一探针电极位于上限水位处,当水箱内的水位低 于第二探针电极时,第一三极管、第二三极管和第三三极管均得不到偏流而处于截止状态, 第四三极管自给偏流而导通,第二继电器工作,其常开触点闭合,因为接通第三继电器电 源,使第三继电器的触点移位,第三继电器的常开开关闭合,接通电磁水阀电源,打开水阀 防水。当水位升高到第一探针电极处时,第一三极管获基流导通,第二三极管也随之导通, 第一继电器得电工作,其常闭触点断开,故切断了第三继电器的电源,失电后触点释放,电 磁水阀关闭停止放水。随着不断用水,水位下降,低于第一探针电极后,由于第二探针电极 淹没在水中,因此第三三极管呈导通状态,迫使第四三极管截止,故而第二继电器不闭合, 第三继电器不会得电工作,水阀也不会放水,只有在此当水位降至第二探针电极以下时,才 重复上述过程。 【专利附图】【附图说明】 图1是本技术防混水太阳能承压水箱的实施例的结构图。 图2是图1的电磁水阀自动控制模块的电路原理图。 【具体实施方式】 下面结合附图对本技术做进一步说明: 如图1所示,本技术防混水太阳能承压水箱,具体包括:水箱体1,水箱体1上 部设有热水出水管2,水箱体1下部设有冷水进水管3,还包括不锈钢挡板4和电磁水阀自 动控制模块5,不锈钢挡板4焊接在冷水进水管3上部,电磁水阀自动控制模块5安装在水 箱体1上。 在具体实施过程中,在冷水进水管上部焊接一不锈钢挡板,使冷水在高压状态下 进入水箱瞬间,仍旧保持在挡板下面,避免冷水与热水混流。 另外,如图2所示的电磁水阀自动控制模块包括第一探针电极、第二探针电极、第 一可变电阻RP1、第二可变电阻RP2、第一三极管BG1、第二三极管BG2、第三三极管BG3、第 四三极管BG4、第一继电器K1、第二继电器K2、第三继电器K3和电磁水阀DF,第一探针电极 通过第一可变电阻RP1接地,第一可变电阻RP1的滑动端与第二三极管BG2的基极连接,第 二三极管BG2的发射极与第一三极管BG1的基极连接,第一三极管BG1的发射极接地,第 一三极管BG1的集电极与第一继电器K1连接,第二探针电极通过第二可变电阻RP2接地, 第二可变电阻RP2的滑动端与第三三极管BG3的基极连接,第三三极管BG3的集电极与第 四三极管BG4的基极连接,第四三极管BG4的集电极与第二继电器K2连接,第一继电器K1 的常闭开关、第二继电器K2的常开开关和第三继电器K3-次连接,第三继电器K3的常开 开关与电磁水阀DF连接。第二探针电极位于低水位处,第一探针电极位于上限水位处,当 水箱内的水位低于第二探针电极时,第一三极管BG1、第二三极管BG2和第三三极管BG3均 得不到偏流而处于截止状态,第四三极管BG4自给偏流而导通,第二继电器K2工作,其常开 触点闭合,因为接通第三继电器K3电源,使第三继电器K3的触点移位,第三继电器K3的常 开开关闭合,接通电磁水阀DF电源,打开水阀防水。当水位升高到第一探针电极处时,第 一三极管BG1获基流导通,第二三极管BG2也随之导通,第一继电器K1得电工作,其常闭触 点断开,故切断了第三继电器K3的电源,失电后触点释放,电磁水阀DF关闭停止放水。随 着不断用水,水位下降,低于第一探针电极后,由于第二探针电极淹没在水中,因此第三三 极管BG3呈导通状态,迫使第四三极管BG4截止,故而第二继电器K2不闭合,第三继电器K3 不会得电工作,水阀也不会放水,只有在此当水位降至第二探针电极以下时,才重复上述过 程。 对于本领域的技术人员来说,在不脱离本技术结构的前提下,还可以作出若 干变形和改进,这些也应该视为本技术的保护范围,这些都不会影响本技术实施 的效果和专利的实用性。【权利要求】1.防混水太阳能承压水箱,包括水箱体,水箱体上部设有热水出水管,水箱体下部设有 冷水进水管,其特征在于:还包括不锈钢挡板和电磁水阀自动控制模块,不锈钢挡板焊接在 冷水进水管上部,电磁水阀自动控制模块安装在水箱体上; 所述的电磁水阀自动控制模块包括第一探针电极、第二探针电极、第一可变电阻、第二 可变电阻、第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管、第一继电器、第二继电器、第 三继电器和电磁水阀,第一探针电极通过第一可变电阻接地,第一可变电阻的滑动端与第 二三极管的基极连接,第二三极管的发射极与第一三极管的基极连接,第一三极管的发射 极接地,第一三极管的集电极与第一继电器连接,第二探针电极通过第二可变电阻接地,第 二可变电阻的滑动端与第三三极管的基极连接,第三三极管的集电极与第四三极管的基极 连接,第四三极管的集电极与本文档来自技高网...

【技术保护点】
防混水太阳能承压水箱,包括水箱体,水箱体上部设有热水出水管,水箱体下部设有冷水进水管,其特征在于:还包括不锈钢挡板和电磁水阀自动控制模块,不锈钢挡板焊接在冷水进水管上部,电磁水阀自动控制模块安装在水箱体上;所述的电磁水阀自动控制模块包括第一探针电极、第二探针电极、第一可变电阻、第二可变电阻、第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管、第一继电器、第二继电器、第三继电器和电磁水阀,第一探针电极通过第一可变电阻接地,第一可变电阻的滑动端与第二三极管的基极连接,第二三极管的发射极与第一三极管的基极连接,第一三极管的发射极接地,第一三极管的集电极与第一继电器连接,第二探针电极通过第二可变电阻接地,第二可变电阻的滑动端与第三三极管的基极连接,第三三极管的集电极与第四三极管的基极连接,第四三极管的集电极与第二继电器连接,第一继电器的常闭开关、第二继电器的常开开关和第三继电器一次连接,第三继电器的常开开关与电磁水阀连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:程向阳
申请(专利权)人:杭州天普新能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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