裸丝电热水器加热器制造技术

技术编号:7037463 阅读:696 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及电热水器技术领域,提出一种裸丝电热水器加热器,其包括加热体、电热丝和供电控制器,加热体由上盖和下盖通过连接槽将主体内的水通道串接成为进水防电墙、电加热室和出水防电墙,电热丝置于电加热室内,加热体设有进水口和出水口,主体内有一条水通道作为水流开关通道并内置有磁浮子,加热体外侧设有磁触开关,温控开关的探测头伸入到出水防电墙内,电热丝、温控开关和磁触开关分别连接到供电控制器。本实用新型专利技术的特点和进步在于:1、将水流开关和加热体结合在一起,使结构紧凑、安装方便。2、具有中间进水孔或中间出水孔的加热体设计,更方便实现调节出水温度。3、将换向阀与加热体做成一体的结构,使本实用新型专利技术的结构更加紧凑,安装更加方便。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电热水加热
,特别是采用镍金裸丝加热技术的快速电热水器、双模电热水器、即热式电热水龙头、台下宝等。
技术介绍
近年来,镍金裸丝加热技术在快速电热水器中得到应用,其优点有电热丝直接放在水里加热,电热丝产生的热量马上被水带走,不存在间隔传导和辐射,因而热效率更高; 加热时电热丝表面温度较低,其不会结垢。由于电热丝直接放在水里,水是直接导电的,为此,人们通过设计防电墙的办法来使这种加热器达到安全使用标准,2011年01月05日公开 (公告号为201700028)的中国专利“裸丝加热体”公开了这种加热器的基本结构。在将这种加热体应用于电热水器时,通常还要在进或出水管路上串接一水流开关,水流开关的作用是检测加热体是否是水流通过,其配合控制电路使用,当加热体有水流通过时加热体才接通电源,对通过的水流加热,否则加热体不通电,这样可防止加热体的无水干烧。这种将水流开关连接于加热体外的方法,结构复杂,不易安装。另一方面,在将这种加热体应用于电热水器时,通常还要在出水管上外加混水阀, 混水阀将加热体输出的热水和另外接的自来水源的冷水混合后得到适当温度的热水。这种外接混水阀的方法结构复杂,不易安装。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种裸丝电热水器加热器,其具有结构紧凑、使用安全, 和适用于大功率电热水器等特点。本技术的目的可通过如下技术方案来实现—种裸丝电热水器加热器,包括加热体、电热丝和供电控制器,加热体包括主体、 上盖和下盖,上盖和下盖设若干连接槽,主体内设有若干平行的水通道,上盖和下盖通过连接槽将主体内的水通道串接成为进水防电墙、电加热室和出水防电墙,进水防电墙的远离电加热室端为进水端,出水防电墙的远离电加热室端为出水端,加热体上设有进水孔和出水孔,进水孔与进水端连通,出水端与出水孔连通,电热丝置于电加热室内,电热丝的两端穿出加热体并固定,其特征在于主体内的其中一条水通道作为水流开关通道,磁浮子置于水流开关通道内,主体外侧近水流开关通道处设有磁触开关,加热体上安装有温控开关,温控开关的探测头伸入到出水防电墙内,电热丝的一端电极直接连接到供电控制器,电热丝的另一端电极通过温控开关连接到供电控制器,磁触开关也连接到供电控制器,供电控制器内设有整流电路和继电器电路。主体内的水通道截面可以为圆形、椭圆形或多边形,优选六边形,即将多条水通道设计为蜂窝状结构,具有加热体强度高和有利于电热丝与水流充分接触、提高换热效率等特点。为使本技术能输出不同温度的热水或冷水,并达到结构紧凑的效果,加热体上还设有中间进水孔或中间出水孔,中间进水孔与出水防电墙连通,中间出水孔与进水防电墙连通。这样便可进一步通过如下多种方案来实现输出不同温度的热水或冷水。 1.加热体的进水孔外连接进水接头,出水孔外连接出水接头,出水接头连接出水管,中间进水孔外连接中间进水接头,将进水接头和中间进水接头连接到1进2出混水调节阀的2个出水口,混水调节阀的进水口连接进水管。2.加热体的进水孔外连接进水接头,进水接头连接进水管,出水孔外连接出水接头,中间出水孔外连接中间出水接头,将出水接头和中间出水接头连接到2进1出混水调节阀的2个进水口,混水调节阀的出水口连接出水管。3. 1进2出换向调节阀联体连接于加热体,1进2出换向调节阀的2个出水口分别与加热体上的进水孔和中间进水孔对接,1进2出换向调节阀具有水流调节组件,其进水口连接有进水接头和进水管,加热体的出水孔外连接出水接头,出水接头连接出水管。4. 2进1出换向调节阀联体连接于加热体,2进1出换向调节阀的2个进水口分别与加热体上的出水孔和中间出水孔对接,2进1出换向调节阀具有水流调节组件,其出水口连接有出水接头和出水管,加热体的进水孔外连接进水接头,进水接头连接进水管,。使用时,将进水管连接到自来水源,供电控制器连接到电源,打开出水管,冷水直接或通过混水调节阀或换向调节阀从进水孔首先进入进水防电墙,经过较长距离的进水防电墙水通道后进入电加热室,经过电加热室的水与电热丝发出的热进行热交换,水的温度升高,较高温度的热水从电加热室进入出水防电墙,经过较长距离的出水防电墙水通道后从出水孔直接或通过混水调节阀或换向调节阀经出水管排出。由电热丝通电引起而带电的水通过进水防电墙和出水防电墙内长距离的水电阻阻隔,进水口和出水口处的水电压很低,完全达到安全使用标准。与现有技术对比,本技术的实质性特点和进步在于1.本技术将水流开关和加热体结合在一起,直接将水流开关通道设于加热体内,使结构紧凑、安装方便,特别适用于电热水龙头和台下宝(一种电热水龙头的俗称)等要求体积小的电热水加热设备;2.将多条水通道设计为蜂窝状结构,具有加热体强度高和有利于电热丝与水流充分接触、提高换热效率等特点;3.具有中间进水孔或中间出水孔的加热体设计,更方便实现调节出水温度;4.将换向调节阀与加热体做成一体的结构,使本技术的结构更加紧凑,安装更加方便。附图说明图1、图2、图3、图4、图5和图7分别为本技术的各种结构示意图。图6为图5的另一使用状态示意图。图8为图7的另一使用状态示意图。图9为按照本技术设计加热体的水流通道分布示例。具体实施方式实施例一参考图1和图9,一种裸丝电热水器加热器,包括加热体、电热丝4和供电控制器7,加热体包括主体1、上盖3和下盖2,下盖2设若干下连接槽21,上盖3设若干上连接槽31,下盖2设有进水孔22并外连接进水接头220,上盖3设有出水孔32并外连接出水接头320,主体1内设有若干平行的水通道,上盖3和下盖2分别通过上连接槽31和下连接槽 21将主体1内的水通道串接成为进水防电墙11、电加热室12和出水防电墙13,进水防电墙 11的远离电加热室12端为进水端,出水防电墙13的远离电加热室12端为出水端,进水孔 22与进水端连通,出水端与出水孔32连通,电热丝4置于电加热室12内,电热丝4的两端电极穿出加热体的下盖2 (或上盖3)并用螺母固定;将出水防电墙13的其中一条水通道作为水流开关通道14,水流开关通道14内置有磁浮子5,主体1外侧近水流开关通道14处设有磁触开关6,加热体的下盖2 (或上盖3) 装有温控开关8,温控开关8的探测头伸入到出水防电墙13内(水流开关通道14内),电热丝4的一端电极直接连接到供电控制器7,电热丝4的另一端电极通过温控开关8连接到供电控制器7,磁触开关6也连接到供电控制器7,供电控制器7内设有整流电路和继电器电路。安装时,用进水管将进水接头220连接到自来水源,将供电控制器7的插头连接电源,用出水管将出水接头320连接到混水阀(图中未示)一个讲水口,混水阀的另一个进水口也同时连接到自来水源。本技术的工作原理是 使用时,打开混水阀,这时,通过本技术的水流通道是进水管一进水接头 220 —进水孔22 —进水防电墙11 —电加热室12 —出水防电墙13 —出水孔32 —出水接头 320 —出水管一混水阀(图中未示)。要使用热水时,接通供电控制器7的电源。从进水接头220经进水孔22进入的自来水经过电加热室12和水流开关通道13 后再从出水孔32经出水接头320流出,水流开关通道14内的磁浮子5由通过的水流驱动向上移动到靠上方位置,其附近的磁本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.裸丝电热水器加热器,包括加热体、电热丝(4)和供电控制器(7),加热体包括主体(1)、上盖(3)和下盖(2),上盖(3)和下盖(2)设若干连接槽,主体(1)内设有若干平行的水通道,上盖(3)和下盖(2)通过连接槽将主体(1)内的水通道串接成为进水防电墙(11)、电加热室(12)和出水防电墙(13),进水防电墙(11)的远离电加热室(12)端为进水端,出水防电墙(13)的远离电加热室(12)端为出水端,加热体上设有进水孔(22)和出水孔(32),进水孔(22)与进水端连通,出水端与出水孔(32)连通,电热丝(4)置于电加热室(12)内,电热丝(4)的两端电极穿出加热体并固定,其特征在于:主体(1)内其中一条水通道作为水流开关通道(14),磁浮子(5)置于水流开关通道(14)内,主体(1)外侧近水流开关通道(14)处设有磁触开关(6),加热体上安装有温控开关(8),温控开关(8)的探测头伸入到出水防电墙(13)内,电热丝(4)的一端电极直接连接到供电控制器(7),电热丝(4)的另一端电极通过温控开关(8)连接到供电控制器(7),磁触开关(6)也连接到供电控制器(7),供电控制器(7)内设有整流电路和继电器电路。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:冯震冯俊杨茂兴
申请(专利权)人:奥特朗电器广州有限公司
类型:实用新型
国别省市:81

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