本发明属于水加热设备领域,尤其是涉及一种多通道连续稳压供水型水加热设备。
背景技术:
现有的水加热装置通常是蓄水型加热装置,其存在以下不足:一、由于蓄水量较大,水体整体升温较慢,在加热过程中,等待时间较长,不能实现连续性出水,影响用户的使用;二、在热水即将用完时,由于剩余水量较少,经常会出现水压小的问题;三、蓄水型加热装置在加热时,通常使用大功率电阻将热水迅速加热完全,随后进入保温状态,整个用电过程电力波动较大,容易造成电网不稳定、负载过大的情况。
为此,我们提出一种多通道连续稳压供水型水加热设备来解决上述问题。
技术实现要素:
本发明的目的是针对水加热装置水压小、持续出水能力弱的问题,提供一种功率小的多通道连续稳压供水型水加热设备。
为达到上述目的,本发明采用了下列技术方案:一种多通道连续稳压供水型水加热设备,包括底座,所述底座的上端两侧均固定连接有固定架,所述固定架上安装有流通机构,两个所述固定架之间设有多组并排设置的加热管,各相邻所述加热管之间通过多根连通管连通,所述固定架上设有用于驱动加热管翻转的驱动机构,所述加热管内设有:
两个电热丝,两所述电热丝分别固定安装在加热管的两端;
配重滑块,所述配重滑块设置在两个电热丝之间,且所述配重滑块与加热管的内侧壁滑动密封连接;
限位凸起,所述限位凸起设置在电热丝和配重滑块之间,避免所述配重滑块挤压电热丝,所述限位凸起内设有空腔,所述空腔内设有触发开关,所述触发开关被配重滑块触发后,会使所述驱动机构运作,从而带动所述加热管翻转;
主连接管,所述主连接管固定连接在加热管的侧壁上,所述主连接管通过两根支连接管与加热管的两端连通。
在上述的多通道连续稳压供水型水加热设备中,所述流通机构包括贯穿固定连接在固定架上的、密闭设置的外管,所述外管连通有单向进水管,所述外管内同轴固定连接有内管,所述内管上连通有单向排水管,所述外管与主连接管转动密封连接。
在上述的多通道连续稳压供水型水加热设备中,所述驱动机构包括滑动连接在固定架侧壁上的齿条,所述齿条的两端均嵌设有永磁条,所述齿条的两侧均设有电磁铁,所述电磁铁固定安装在固定架上并与外部电源连通,所述触发开关串联耦合在电磁铁和外部电源之间,所述主连接管外套接有与齿条啮合的齿轮。
在上述的多通道连续稳压供水型水加热设备中,所述触发开关包括设置在空腔内的上贴片和下贴片,所述限位凸起的上端采用柔性材料制成,使得所述配重滑块挤压限位凸起时使得上贴片和下贴片相互接触并导通。
在上述的多通道连续稳压供水型水加热设备中,所述触发开关包括设置在空腔上侧壁的上导电片,所述空腔的下侧壁上设有下导电片,所述下导电片的上端通过弹簧固定连接有磁性导电片,且所述配重滑块内嵌设有与磁性导电片异极相吸的永磁块。
与现有的技术相比,本多通道连续稳压供水型水加热设备的优点在于:
1、本发明通过设置多个加热管,能够使各加热管之间相互独立,加热速度更快,同时多股水流汇聚到主连接管内,能够保持充足的水量,给用户者提供更好的体验。
2、本发明通过设置配重滑块,能够将配重滑块的重力转化成对下侧热水的压力,在水量较少的情况下,依然能够保持水压的稳定,使热水始终能够稳定输出。
3、本发明通过设置齿轮、齿条和电磁铁,当配重滑块滑动至底部时,会使电磁铁的电路导通,在电磁铁的作用下吸引齿条内的永磁铁,使齿条发生移动,齿条带动齿轮转动,从而使加热管整体发生翻转,持续供水,保证供水的连续性,减少用户的等待时间。
4、本发明通过设置内管和外管,当热水排出时能够利用余热对冷水进行预热处理,从而减少热量的浪费,缩短加热时间。
5、本发明通过设置上下两个电热丝,在配重滑块的作用下,使加热管形成上下两个加热腔,当下侧的加热腔缓缓出水时,上侧的加热腔缓缓进水,二者动作同步,相较于传统的单独一个的储水腔,不需要额外的上水时间,进一步减少了用户的用水等待时间。
6、本发明通过在配重滑块内嵌设永磁铁,不但能够提高对触发开关的触发灵敏性,且在永磁铁的作用下,能够对水体磁化,减少水垢的产生。
附图说明
图1是本发明提供的一种多通道连续稳压供水型水加热设备实施例1的结构示意图;
图2是图1中的a处放大结构示意图;
图3是本发明提供的一种多通道连续稳压供水型水加热设备实施例1中驱动机构的结构示意图;
图4是本发明提供的一种多通道连续稳压供水型水加热设备实施例2中触发开关的结构示意图。
图中,
1底座;
2固定架;
3加热管;31连通管;32电热丝;33配重滑块;34限位凸起;341空腔;35主连接管;351支连接管;
41外管;411单向进水管;42内管;421单向排水管;
51齿条;52永磁条;53电磁铁;54齿轮;
61上贴片;62下贴片;
71上导电片;72下导电片;73弹簧;74磁性导电片。
具体实施方式
以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。
实施例1
如图1-3所示,一种多通道连续稳压供水型水加热设备,包括底座1,底座1的上端两侧均固定连接有固定架2,固定架2上安装有流通机构,两个固定架2之间设有多组并排设置的加热管3,各相邻加热管3之间通过多根连通管31连通,固定架2上设有用于驱动加热管3翻转的驱动机构,加热管3内设有:
两个电热丝32,两电热丝32分别固定安装在加热管3的两端;
配重滑块33,配重滑块33设置在两个电热丝32之间,且配重滑块33与加热管3的内侧壁滑动密封连接,配重滑块33可采用耐高温隔热材料如橡胶制成;
限位凸起34,限位凸起34设置在电热丝32和配重滑块33之间,避免配重滑块33挤压电热丝32,限位凸起34内设有空腔341,空腔341内设有触发开关,触发开关被配重滑块33触发后,会使驱动机构运作,从而带动加热管3翻转;
主连接管35,主连接管35固定连接在加热管3的侧壁上,主连接管35通过两根支连接管351与加热管3的两端连通。
本实施例中,流通机构包括贯穿固定连接在固定架2上的、密闭设置的外管41,外管41连通有单向进水管411,外管41内同轴固定连接有内管42,内管42上连通有单向排水管421,外管41与主连接管35转动密封连接,需要说明的是,单向排水管421在排水的过程中,热水会对内管42和外管41之间间隙内的冷水进行预热,一方面可以降低热量的损耗,另一方面可以减少冷水的加热时间,并且由于热水快速通过单向排水管421,也不会影响到热水本身的温度。
本实施例中,驱动机构包括滑动连接在固定架2侧壁上的齿条51,齿条51的两端均嵌设有永磁条52,齿条51的两侧均设有电磁铁53,电磁铁53固定安装在固定架2上并与外部电源连通,触发开关串联耦合在电磁铁53和外部电源之间,需要说明的是,两个电磁铁53分别与两个触发开关一一对应,使得两个触发开关依次触发时,两个电磁铁53会依次对永磁条52产生吸力,从而使齿条51往复移动,主连接管35外套接有与齿条51啮合的齿轮54,在齿轮51往复移动的过程中,会带动齿轮54往复转动,从而带动多根加热管3往复转动,需要说明的是,齿条51每次的移动距离等于齿轮54周长的一半,使得加热管3恰好每次旋转180度,使得配重滑块33完全倒置。
本实施例中,触发开关包括设置在空腔341内的上贴片61和下贴片62,限位凸起34的上端采用柔性材料制成,使得配重滑块33挤压限位凸起34时使得上贴片61和下贴片62相互接触并导通。
本实施例的工作原理如下:
本实施例中,如图1所示,位于左侧的单向进水管421、位于左上侧的支连接管351、各加热管3的上半部、多根连通管31、位于右上侧的支连接管351以及位于右侧的单向排水管421共同形成一条加热的水通道a;对应的还存在一条水通道b,在图1所示的状态下,水通道b在配重滑块33的作用下持续出水,与此同时,水通道a持续进水,待配重滑块33移动到最下侧挤压限位凸起34上侧,使得使得上贴片61和下贴片62相互接触并导通,此时,其中一个电磁铁53被导通,对永磁条52产生吸力,驱动齿条51移动,使齿轮54旋转,在齿轮54的作用下,会带动主连接管35旋转一周,使得水通道a和水通道b的位置完全调换,而与此同时,水通道a内的水体早已完成加热,如此反复,能够实现本装置的连续出水,无需等待。
实施例2
如图4所示,本实施例与实施例1的不同之处在于:触发开关包括设置在空腔341上侧壁的上导电片71,空腔341的下侧壁上设有下导电片72,下导电片72的上端通过弹簧73固定连接有磁性导电片74,且配重滑块33内嵌设有与磁性导电片74异极相吸的永磁块。
在本实施例中,通过在配重滑块33内嵌设永磁铁,不但能够提高对触发开关的触发灵敏性,且在永磁铁的作用下,能够对水体磁化,减少水垢的产生。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。