即热式热水装置制造方法及图纸

技术编号:6011799 阅读:196 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种即热式热水装置,其包括表面设有弯道型流水通道的水容器,水容器在流水通道的两端设有进水口和出水口;在正对流水通道的水容器侧壁上设有与水容器壁密封在一起的发热板;发热板包括有基板和设在基板上并朝向流水通道的纳米电热膜。由于在正对流水通道的水容器侧壁上设有与水容器壁密封在一起的发热板,这样在制取热水时,冷水从进水口进入流水通道的同时,发热板通电发热,水在流动过程中发热板都在给它加热,经过长长的弯道之后,快速制取出来的热水就从出水口流出来供人们使用,这种利用发热效率高的氮化铝或氧化铝陶瓷发热板来给在长长弯道型流水通道中流动的水加热的制热效率高、能即时制取所需的热水,实现节能环保。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

即热式热水装置
本技术涉及一种制取热水的装置。
技术介绍
在饮水机上,是利用通电后的电热管来给水制热的,当容器内的水加热到设定温 度时,电热管停止继续加热;而当水温下降到设定温度时,电热管重新发热,如此循环不断 地检测、加热和保温等工作。我们知道,饮用反复烧滚后的热水对人体健康有很大的伤害, 这点无论是作为生产厂家还是消费者都非常清楚,但由于当前电热管的制热效率不太高, 难以做到给饮用水即时烧开,所以现阶段人们无法做到在每次饮用热水时即时烧水。与此同时,在电热水器等设备上,对于一些功率较低的产品,要先放水预热,然后 才能使用,而对于功率较大的产品,虽然能缩短预热时间,但当前的大功率电热水器的热效 率偏低。
技术实现思路
本技术的目的是在于克服现有技术的不足,提供了一种热效率高、能即时 制取所需热水的节能型即热式热水装置。为了解决上述存在的技术问题,本技术采取下述技术方案一种即热式热水装置,其包括有表面设有弯道型流水通道的水容器,该水容器在 其流水通道的两端分别设有进水口和出水口 ;在正对该流水通道的水容器侧壁上设有与水 容器壁密封在一起的发热板;所述发热板包括有用氮化铝或氧化铝陶瓷泥烧结成的基板和 设在该基板上并朝向流水通道的纳米电热膜。在对上述即热式热水装置的改进方案中,所述的流水通道呈蛇形分布在水容器表 面上。在对上述即热式热水装置的改进方案中,所述的流水通道贯穿水容器的正背两 面;所述的发热板有两块,分别与水容器的正背两面密封连接。与现有技术相比,本技术的具有如下优点由于在正对该流水通道的水容器 侧壁上设有与水容器壁密封在一起的发热板,这样在制取热水时,让冷水从进水口进入流 水通道的同时,发热板通电发热,水在流动过程中发热板都在给它加热,经过长长的弯道之 后,快速制取出来的热水就从出水口流出来供人们使用,本技术是利用发热效率高的 氮化铝或氧化铝陶瓷发热板来给在长长弯道型流水通道中流动的水加热的,这样它的制热 效率高、能即时制取所需的热水,实现节能环保。以下结合附图和具体实施方式对本技术进一步说明附图说明图1是本技术实施例的组装示意图;图2是本技术实施例的结构示意图一;图3是本技术实施例的结构示意图二。具体实施方式本技术为一种即热式热水装置,其包括有表面设有弯道型流水通道1的水容器2,该水容器2在其流水通道1的两端分别设有进水口 3和出水口 4 ;在正对该流水通道 1的水容器2侧壁上设有与水容器壁密封在一起的发热板5 ;所述发热板5包括有用氮化铝 或氧化铝陶瓷泥烧结成的基板6和设在该基板5上并朝向流水通道的纳米电热膜7,这样 在制取热水时,让冷水从进水口 3进入流水通道1的同时,发热板5通电发热,水在流动过 程中发热板都在给它加热,经过长长的弯道之后,快速制取出来的热水就从出水口流出来 供人们使用,本技术是利用发热效率高的氮化铝或氧化铝陶瓷发热板来给在长长弯道 型流水通道中流动的水加热的,这样它的制热效率高、能即时制取所需的热水,实现节能环 保。本技术可以应用在饮水机、电热水器等设备中,可以通过控制进水口流量大 小和发热板通电功率来制取所需温度的热水、开水。这样,将本技术应用于饮水机时, 就可以即时制取开水来供饮用,避免了现阶段饮水机由于多次反复加热的开水被饮用后对 人体健康的影响。当应用于饮用水设备时,发热板5的基板6采用氮化铝陶瓷发热板。水容器2的外形可以是方形、圆柱形、锥形等,这样跟其密封在一起的发热板形状 也对应地跟着变化。在本实施例中,如图1-3所示,水容器呈方形,其流水通道呈蛇形(S型) 分布在水容器表面上;当水容器呈圆柱形时,其流水通道则呈弹簧形或螺旋型。在如图1-3所示的实施例中,所述的流水通道1贯穿水容器2的正背两面;所述 的发热板5有两块,分别与水容器2的正背两面密封连接。当然,水容器两面的流水通道也 可以是不相通的,这时它们的进水口和出水口可以共用一个或各自独立的,当各自独立时, 就可以通过控制各自的发热板和水流量制取所需两种温度的热水。水容器2可以是用无毒塑胶、软塑料或者是氮化铝陶瓷制成。发热板5的纳米电热膜7是陶瓷化纳米膜,在通电瞬间的温度可以达到1200°C。权利要求1.一种即热式热水装置,其特征在于包括有表面设有弯道型流水通道(1)的水容器 (2),该水容器(2)在其流水通道(1)的两端分别设有进水口(3)和出水口(4);在正对该流 水通道(1)的水容器(2)侧壁上设有与水容器壁密封在一起的发热板(5);所述发热板(5) 包括有用氮化铝或氧化铝陶瓷泥烧结成的基板(6)和设在该基板(6)上并朝向流水通道的 纳米电热膜(7)。2.根据权利要求1所述的即热式热水装置,其特征在于所述的流水通道(1)呈蛇形分 布在水容器(2)表面上。3.根据权利要求1所述的即热式热水装置,其特征在于所述的流水通道(1)贯穿水容 器(2)的正背两面;所述的发热板(5)有两块,分别与水容器的正背两面密封连接。专利摘要一种即热式热水装置,其包括表面设有弯道型流水通道的水容器,水容器在流水通道的两端设有进水口和出水口;在正对流水通道的水容器侧壁上设有与水容器壁密封在一起的发热板;发热板包括有基板和设在基板上并朝向流水通道的纳米电热膜。由于在正对流水通道的水容器侧壁上设有与水容器壁密封在一起的发热板,这样在制取热水时,冷水从进水口进入流水通道的同时,发热板通电发热,水在流动过程中发热板都在给它加热,经过长长的弯道之后,快速制取出来的热水就从出水口流出来供人们使用,这种利用发热效率高的氮化铝或氧化铝陶瓷发热板来给在长长弯道型流水通道中流动的水加热的制热效率高、能即时制取所需的热水,实现节能环保。文档编号F24H1/14GK201909426SQ20112001148公开日2011年7月27日 申请日期2011年1月15日 优先权日2011年1月15日专利技术者王时根 申请人:中山市格普斯纳米电热科技有限公司本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种即热式热水装置,其特征在于:包括有表面设有弯道型流水通道(1)的水容器(2),该水容器(2)在其流水通道(1)的两端分别设有进水口(3)和出水口(4);在正对该流水通道(1)的水容器(2)侧壁上设有与水容器壁密封在一起的发热板(5);所述发热板(5)包括有用氮化铝或氧化铝陶瓷泥烧结成的基板(6)和设在该基板(6)上并朝向流水通道的纳米电热膜(7)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王时根
申请(专利权)人:中山市格普斯纳米电热科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:44

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