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一种真空保温双内胆交替互锁使用式电开水器制造技术

技术编号:14277016 阅读:89 留言:0更新日期:2016-12-24 19:41
一种真空保温双内胆交替互锁使用式电开水器,其特征是上下开口式真空保温内胆,双内胆双加热双控制系统、交替互锁使用式。有图1的上下开口式真空保温内胆本体图可见,真空保温内胆本体1、上端开口2、下端开口3、真空服务接口4。有图2的剖面图可见,外壳1、发泡泡沫2、真空内胆本体3、可拆卸密封塞4、针阀5、弹簧6、空心螺栓7、排气管8、高低水位电极探针9、10,水位电极电源接插口11。可拆卸式密封塞12、电热管13、温度控制探头14、过热保护开关15、补水加热时热水停止使用电磁阀16、热水出口手动阀17、控制及主电源插口18、补水电磁阀19、补水水头压帽20、补水自来水阀21。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于生活电器领域,具体涉及一种上下开口式真空保温,双内胆交替互锁使用式电开水器.
技术介绍
目前,市面上普及的电热开水器在给人们饮用热开水带来便利的同时,也在不知不觉中极大的浪费能源,同时还危害人们身体健康。市面上在售电热开水器都是采用简单的工作原理,也极其能代表中国部分产品粗放式设计,不具有日本产品精细人性化设计。相信各位同仁在工作单位、学校、汽车站、火车站、火车上等等场所都使用过电热开水器,都遇到过当您泡茶、泡面、或泡咖啡时,一个没有留意就会使用到水未烧开的烦心事。遇到这种水未烧开的事情是在所难免的,因为现在的电热水器都是采用简单的工作原理,一边补水一边在使用,这样您能不喝到生开水。再加上热传导快的不锈钢材质内胆,简单的保温措施保温效果及差,水需反复加热才能保持水的温度。在能耗上经过估算每台电热开水器每天因重复加热最少浪费掉1-2度电,全国千千万万家企业单位、家庭加起来每年所浪费掉的能源可就不是个小数目,与现如今国家提倡的节能环保是背道而驰。
技术实现思路
本技术解决现有的电开水器技术上不足,目的在于提供一种真空保温双内胆交替互锁使用式电开水器,它能彻底解决水没有完全烧开,和一边补水一边在使用杜绝使用到生开水。补水及加热过程中自动切换供水源杜绝使用到未烧开的水。真空保温内胆保温效果极佳,杜绝水需反复加热来保持温度,具有健康节能高效的一种电热开水器。一种真空保温双内胆交替互锁使用式电开水器,包括电开水器的外壳(1)、外壳(1)内设有保护发泡泡沫(2)、发泡泡沫(2)内设有一组共二个上下开口式真空保温内胆(3),其特征是:上下开口式真空保温内胆(3)上方开口内安装有可拆卸式螺纹密封塞(4)、密封塞(4)中间位设有针阀(5)、针阀(5)上设有弹簧(6)、弹簧(6)上设有压紧空心螺栓(7)、压紧空心螺栓(7)上设有排气管(8):所述的密封塞(4)左右二侧还设有高低水位电极探针(9)(10),高低水位电极探针(9)(10)上设有控制电源线接插口(11),控制电源线接插口(11)与控制系统相连。附图说明附图1是一种上下开口式真空保温双内胆交替互锁使用式电开水器真空保温内胆本体结构图。附图2是一种上下开口式真空保温双内胆交替互锁使用式电开水器正面剖面图。附图3是一种上下开口式真空保温双内胆交替互锁使用式电开水器NO.1号控制系统电路图。附图4是一种上下开口式真空保温双内胆交替互锁使用式电开水器NO.2号控制系统电路图。由附图1可见,上下开口式真空保温内胆本体1 、上端开口2、下端开口3、真空服务接口4。具体实施方式由附图2可见,电开水器包括外壳1、外壳内设有保温保护发泡泡沫2、发泡泡沫内设有一组,共二个上下开口式真空保温内胆3、上下开口式真空内胆上方开口内,设有可拆卸式螺纹密封塞4、密封塞中间设有针阀5、针阀上设有弹簧6、弹簧上设有压紧空心螺栓7、压紧空心螺栓上设有排气管8、密封塞左右两边设有高低水位电极探针9、10,高低水位电极探针上设有控制电源接插口11。下方开口内设有可拆卸式螺纹密封塞12、密封塞上设有电加热管13 、启动停止温度控制开关探头14、防干烧过热保护开关15、中间设有补水加热时热水停止使用电磁阀16、补水开水停止使用电磁阀,热水出口手动阀17、控制电源及主电源线接插口18、右边设有补水电磁阀19、补水电磁阀出水口设有水头压帽20、补水电磁阀进水口管路连接到自来水阀门21。由附图2电开水器剖面图第二套系统可见,电开水器包括外壳01、外壳内设有保温保护发泡泡沫02、发泡泡沫内设有一组,共二个上下开口式真空保温内胆03、上下开口式真空保温内胆上方开口内,设有可拆卸式螺纹密封塞04、密封塞中间设有针阀05、针阀上设有弹簧06、弹簧上设有压紧空心螺栓07、压紧空心螺栓上设有排气管08、密封塞左右两边设有高低水位电极探针09、010,高低水位电极探针上设有控制电源接插口011。下方开口内设有可拆式卸螺纹密封塞012、密封塞上设有电加热管013 、启动停止温度控制开关探头014、防干烧过热保护开关015、中间设有补水加热时热水停止使用电磁阀016、补水开水停止使用电磁阀,热水出口手动阀17、控制电源及主电源线接插口018、右边设有补水电磁阀019、补水电磁阀出水口设有水头压帽020、补水电磁阀进水口管路连接到自来水阀门21。具体实施方式,下面结合附图2,电开水器正面剖面图,附图3,NO.1号控制系统电路图,附图4,NO.2号控制系统电路图,以NO.1号控制系统电路图为例作进一步详细说明。控制系统电路各相对应的电器设备名称:SW主电源开关、M电加热管、FC保险丝、MC电加热接触器、TR变压器、K1低水位接触器、K2加热启停接触器、K3高水位接触器、K4水温控制接触器、K5高温保护接触器、DT延时再沸除重金属时间延时接触器、SV1补水电磁阀、SV2开水出口控制电磁阀、K6补水热水停止使用接触器、LK1/LK2、NO.1/NO.2开水使用互锁接触器、LP1电源指示灯、LP2可使用指示灯、LP3补水加热中指示灯、LP4延时再沸指示灯、LS低水位探针电极、HS高水位探针电极、TC温度控制探头、HT高温保护开关探头。合上NO.1/NO.2加热控制系统SW主电源开关,220V主电源一路到MC,另一路到TR变压器降压到24V控制电源,经A2线连接到,MC/K1/K2/DT/K3/K4/K5/SV1/K6/SV2/LK1/LP1/LP2/LP3/LP4接点上,A1号线通过各个控制节点,来控制上述设备动作和停止,电源及控制系统已经开始运作,LP1电源指示灯亮。补水过程控制系统电路工作原理:手动打开自来水补水阀(21),低水位电极探针LS(10)电极因无水导通,A1至4号线24V控制电源,KI低水位接触器失电,KI 常闭触点12至13号线闭合,经K3高水位接触器常闭触点A1至12号线,SV1、K6同时得电,SV1(19)补水电磁阀得电开始补水,K6补水开水停止使用接触器得电,常开触点12至14号线闭合,常闭触点A1至15号线断开。当水位上升导通低水位电极探针LS(10)A1至4号线,K1得电,K1常开触点A1至1号线闭合,常闭触点12至13号线断开,SV1(19)补水电磁阀,经过已经闭合的K6常开触点12至14号线,SV1(19)补水电磁阀继续得电补水。当水位上升到导通A1至9号线,HS(9)高水位电极探针时,K3得电动作,K3 常闭触点A1至12号线断开,SV1(19)补水电磁阀失电停止补水,K6失电,常开触点12至14号线断开,常闭触点A1至15号线重新闭合。当开水使用低于低水位电极探针时, LS(10)上 A1至4号线控制电源断开,K1失电,K1常开触点A1至1号线断开,常闭触点12至13号线闭合,经K3高水位接触器常闭触点,A1至12号线,SV1(19)补水电磁阀得电开始补水,如上述再循环。加热过程及再沸控制电路工作原理:水位正常时K1得电闭合,K1常开触点A1至1号线闭合,水温低于设定温度时,TC(14)启动停止温度控制开关探头,A1至10号线闭合,K4水温控制接触器得电,常开触点A1至5号线闭合。经过K5高温保护接触器常开触点,温度正常时K5得电,K5常开触本文档来自技高网...
一种真空保温双内胆交替互锁使用式电开水器

【技术保护点】
一种真空保温双内胆交替互锁使用式电开水器,包括电开水器的外壳(1)、外壳(1)内设有保护发泡泡沫(2)、发泡泡沫(2)内设有一组共二个上下开口式真空保温内胆(3),其特征是:上下开口式真空保温内胆(3)上方开口内安装有可拆卸式螺纹密封塞(4)、密封塞(4)中间位设有针阀(5)、针阀(5)上设有弹簧(6)、弹簧(6)上设有压紧空心螺栓(7)、压紧空心螺栓(7)上设有排气管(8):所述的密封塞(4)左右二侧还设有高低水位电极探针(9,10),高低水位电极探针(9,10)上设有控制电源线接插口(11),控制电源线接插口(11)与控制系统相连。

【技术特征摘要】
2016.01.04 CN 20162000059931.一种真空保温双内胆交替互锁使用式电开水器,包括电开水器的外壳(1)、外壳(1)内设有保护发泡泡沫(2)、发泡泡沫(2)内设有一组共二个上下开口式真空保温内胆(3),其特征是:上下开口式真空保温内胆(3)上方开口内安装有可拆卸式螺纹密封塞(4)、密封塞(4)中间位设有针阀(5)、针阀(5)上设有弹簧(6)、弹簧(6)上设有压紧空心螺栓(7)、压紧空心螺栓(7)上设有排气管(8):所述的密封塞(4)左右二侧还设有高低水位电极探针(9,10),高低水位电极探针(9,10)上设有控制电源线接插口(11),控制电源线接插口(11)与控制系统相...

【专利技术属性】
技术研发人员:方芳方媛媛方亚明
申请(专利权)人:方芳方媛媛方亚明
类型:新型
国别省市:安徽;34

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