一种净水器出水加热装置制造方法及图纸

技术编号:35631255 阅读:14 留言:0更新日期:2022-11-16 16:22
本实用新型专利技术公开了一种净水器出水加热装置,具有进水端和出水端,包括常温水路、热水水路和控制装置,其中常温水路包括第一电磁阀,第一电磁阀的输入端管路与进水端连通,输出端管路与出水端连通;热水水路包括依次连通的第二电磁阀、换热模块、第一水泵和即热模块,第二电磁阀的输入端管路与进水端连通,即热模块的输出端管路与出水端连通;控制装置与第一电磁阀、第二电磁阀、换热模块、第一水泵以及即热模块电性连接。本实用新型专利技术的净水器出水加热装置具有多种水温选择,通过对冷水进行预热,提高加热效率,出热水流量大,持续出热水能力强。持续出热水能力强。持续出热水能力强。

【技术实现步骤摘要】
一种净水器出水加热装置


[0001]本技术涉及净水器
,具体涉及一种净水器出水加热装置。

技术介绍

[0002]目前,市面上存在多种带出热水功能的净水器,包括净饮一体机和厨下式净水器,实现出热水的方式主要有即热和热罐方式。即热方式,出热水流量受限于加热功率,在环境温度较低的情况下,出开水流量只有300ml/min左右,用户体验较差;热罐方式,待机时机器自动把热罐内的水加热到预设温度,当用户用水时,直接从热罐出水,这种加热方式,其缺点为热水出水不可持续,当热罐里的水出完后,无法持续提供热水。

技术实现思路

[0003]本技术要解决的技术问题是克服现有技术存在的不足,提供一种具有多种水温选择,通过对冷水进行预热,提高加热效率,出热水流量大,持续出热水能力强的净水器出水加热装置。
[0004]为解决上述技术问题,本技术采用以下技术方案:
[0005]一种净水器出水加热装置,具有进水端和出水端,包括常温水路、热水水路和控制装置,其中所述常温水路包括第一电磁阀,所述第一电磁阀的输入端管路与所述进水端连通,所述第一电磁阀的输出端管路与所述出水端连通;
[0006]所述热水水路包括依次连通的第二电磁阀、换热模块、第一水泵和即热模块,所述第二电磁阀的输入端管路与所述进水端连通,所述即热模块的输出端管路与所述出水端连通;
[0007]所述控制装置与所述第一电磁阀、所述第二电磁阀、所述换热模块、所述第一水泵以及所述即热模块电性连接。
[0008]作为上述技术方案的进一步改进:r/>[0009]所述即热模块包括即热管、用于检测所述即热管输入端水温度的第一测温组件和用于检测所述即热管输出端水温度的第二测温组件。
[0010]所述第二电磁阀与所述换热模块之间的管路上设置有用于检测管路内水温度的第三测温组件。
[0011]所述换热模块与所述第一水泵之间的管路上设置有减压阀和零压阀。
[0012]所述换热模块包括换热器和外热源水路,所述换热器具有供所述热水水路内的水流经的冷流道以及供所述外热源水路内的水流经的热流道,所述冷流道内的水与所述热流道内的水进行换热。
[0013]所述换热器为板式热交换器或由内管和外管套设构成的盘管式换热器。
[0014]所述外热源水路包括用于驱使所述外热源水路内的水循环流动的第二水泵以及用于加热所述外热源水路内的水的加热组件,所述第二水泵和所述加热组件与所述控制装置电性连接。
[0015]所述加热组件为燃气热水器。
[0016]与现有技术相比,本技术的优点在于:
[0017]本技术的净水器出水加热装置具有进水端和出水端,进水端与净水器的纯水输出端连通,由控制装置控制常温水路或热水水路的通断情况,满足用户对不同水温的饮用需求,在热水工况下,换热模块能够对管路内的水进行预热,提升即热模块输入端的水温,从而提高即热模块的加热效率,具有出热水流量大,持续出热水能力强的优点。
附图说明
[0018]图1为净水器出水加热装置的结构示意图。
[0019]图例说明:
[0020]1、进水端;2、出水端;3、第一电磁阀;4、第二电磁阀;5、换热模块;501、换热器;502、外热源水路;5021、第二水泵;5022、加热组件;6、第一水泵;7、即热模块;701、即热管;702、第一测温组件;703、第二测温组件;8、第三测温组件;9、减压阀;10、零压阀。
具体实施方式
[0021]以下结合附图和具体实施例对本技术作进一步详细说明。
[0022]如图1所示,本实施例的净水器出水加热装置,具有进水端1和出水端2,包括常温水路、热水水路和控制装置,其中常温水路包括第一电磁阀3,第一电磁阀3的输入端管路与进水端1连通,第一电磁阀3的输出端管路与出水端2连通;热水水路包括依次连通的第二电磁阀4、换热模块5、第一水泵6和即热模块7,第二电磁阀4的输入端管路与进水端1连通,即热模块7的输出端管路与出水端2连通;控制装置与第一电磁阀3、第二电磁阀4、换热模块5、第一水泵6以及即热模块7电性连接。该净水器出水加热装置具有进水端1和出水端2,进水端1与净水器的纯水输出端连通,由控制装置控制常温水路或热水水路的通断情况,满足用户对不同水温的饮用需求,在热水工况下,换热模块5能够对管路内的水进行预热,提升即热模块7输入端的水温,从而提高即热模块7的加热效率,具有出热水流量大,持续出热水能力强的优点。
[0023]优选的,即热模块7包括即热管701、用于检测即热管701输入端水温度的第一测温组件702和用于检测即热管701输出端水温度的第二测温组件703。在本实施例中,即热模块7包括用于将纯水快速加热的即热管701,第一测温组件702检测即热管701入口水温,假设用户需求热水温度为T,可以通过控制装置来控制第一水泵6的泵送量以及即热管701的加热功率来调节出水温度,第二测温组件703检测即热管701出口水温,并判断出水温度是否达到用户需求的热水温度T,如有偏差,则再微调第一水泵6的泵送量以及即热管701的加热功率。
[0024]优选的,第二电磁阀4与换热模块5之间的管路上设置有用于检测管路内水温度的第三测温组件8。
[0025]优选的,换热模块5与第一水泵6之间的管路上设置有减压阀9和零压阀10。
[0026]优选的,换热模块5包括换热器501和外热源水路502,换热器501具有供热水水路内的水流经的冷流道以及供外热源水路502内的水流经的热流道,冷流道内的水与热流道内的水进行换热。
[0027]优选的,所述换热器501为板式热交换器或由内管和外管套设构成的盘管式换热器。
[0028]在本实施例中,换热器501可以选用板式热交换器,板式热交换器由一组波纹金属板组成并将内部空间分隔为冷流道和热流道,分别供热水水路内的冷水(常温水)和外热源水路502内的热水通过,两种不同温度的液体流经各自的流道进行换热,热水迅速降温并对冷水进行预热,从而提高即热管701的加热效率,出热水流量能够达到1L/min,持续出热水能力强。在其他实施例中,换热器501还可以选用盘管式换热器,盘管式换热器由内管和套设于内管外侧的外管组成,内管供冷水/热水流经,外管供热水/冷水流经。
[0029]优选的,外热源水路502包括用于驱使外热源水路502内的水循环流动的第二水泵5021以及用于加热外热源水路502内的水的加热组件5022,第二水泵5021和加热组件5022与控制装置电性连接。在本实施例中,外热源水路502包括第二水泵5021和加热组件5022,工作过程中,经过加热组件5022加热后的较高温的热水在第二水泵5021的驱使下,流经换热器501内的热流道,并在换热器501内与冷流道内的水发生换热,热水迅速降温,回流至加热组件5022再次加热升温,实现循环流动。
[0030]优选的,加热组件5022为燃气热水器。在其他实施例中,加热组件5022还可以选本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种净水器出水加热装置,具有进水端(1)和出水端(2),其特征在于,包括常温水路、热水水路和控制装置,其中所述常温水路包括第一电磁阀(3),所述第一电磁阀(3)的输入端管路与所述进水端(1)连通,所述第一电磁阀(3)的输出端管路与所述出水端(2)连通;所述热水水路包括依次连通的第二电磁阀(4)、换热模块(5)、第一水泵(6)和即热模块(7),所述第二电磁阀(4)的输入端管路与所述进水端(1)连通,所述即热模块(7)的输出端管路与所述出水端(2)连通;所述控制装置与所述第一电磁阀(3)、所述第二电磁阀(4)、所述换热模块(5)、所述第一水泵(6)以及所述即热模块(7)电性连接。2.根据权利要求1所述的净水器出水加热装置,其特征在于,所述即热模块(7)包括即热管(701)、用于检测所述即热管(701)输入端水温度的第一测温组件(702)和用于检测所述即热管(701)输出端水温度的第二测温组件(703)。3.根据权利要求1所述的净水器出水加热装置,其特征在于,所述第二电磁阀(4)与所述换热模块(5)之间的管路上设置有用于检测管路内水温度的第三测温组...

【专利技术属性】
技术研发人员:李学谦廖国柔
申请(专利权)人:佛山市顺德实真智能科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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