本发明涉及家用电器领域,特别地,涉及一种热水加热装置。
背景技术:
目前,在加热家用热水时,普遍使用电热水壶。然而由于首先需要在电热水壶中注水,并在烧开后,再倒入热水瓶中,使用起来相对麻烦,因此,仍然具有不少人喜欢传统的热得快装置,其可以直接插入热水瓶中,对水体进行快速加热,烧开后,拔出热得快加热管,塞上瓶塞即可,使用过程极其灵活方便。
但是,传统的热得快装置由于依靠裸露在外的电热管直接对水体进行加热,工作过程中,电热管表面温度高达数百度,因此较容易烫到用户身体,不仅如此,其电源结构处于瓶塞内,与水体十分靠近,特别是容易被沸腾的水蒸气侵入,因此还存在触电风险;简言之,传统的热得快装置虽然使用十分方便,但存在较大的安全隐患。
技术实现要素:
针对上述问题,本发明的目的在于提供一种微波电热水装置,该装置不仅可以灵活方便地加热热水瓶内的水体,并且具有较高的安全性。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:该微波电热水装置包括具备金属外壳的微波发生装置;所述微波发生装置上接有软质波导管,并通过所述软质波导管输出微波;所述软质波导管的自由端穿过一个热水瓶塞,该热水瓶塞塞入热水瓶口时,由所述微波发生装置产生的微波流入热水瓶内部;所述热水瓶塞的顶面及侧面覆有金属屏蔽层。
作为优选,所述软质波导管包括保温软管,以及镀制在该保温软管内壁的金属涂层。
作为优选,所述热水瓶塞底面竖直向下延伸有一根约束管,所述约束管上端与所述软质波导管连通,而周壁与下端则由金属屏蔽网构成。该种设计将软质波导管输出的微波屏蔽在所述约束管内,使微波直接对约束管内的水体进行加热,另外,避免微波在热水瓶镀银内胆形成涡电流而导致热量外逸,从而提高能量利用效率,并提高微波屏蔽效果,使该装置具备更高的安全性。
作为优选,所述热水瓶塞底面竖直向下延伸有一根约束管,所述约束管由上部的金属管和下部的网笼管组成,其中所述金属管的管壁由不能透水的金属片制成,且金属管的上端与所述软质波导管连通;而所述网笼管的周壁与下端由金属屏蔽网构成,且网笼管的上端与所述金属管的下端相连接;并且在所述金属管与所述网笼管的分界处设有由非金属材料制成的阻水层,使水体不能进入所述金属管,而微波可以穿过该阻水层。根据该优选,微波仅对位于网笼管内的水体进行集中加热,而该处水体在热水瓶中位于相对下方,被加热后会产生上升趋势,从而使热水瓶内的水体形成对流,促进水体内部的灭菌、杀毒等效果。
本发明的有益效果在于:该微波电热水装置在使用时,首先将穿有所述软质波导管的热水瓶塞堵住灌满水的热水瓶口,而后开启该微波电热水装置,使所述软质波导管开始输出微波;此时热水瓶内胆的镀银层或者所述约束管将微波约束于热水瓶内,以加热热水瓶内的水体。该微波电热水装置利用微波振荡加热水体,其工作时不会产生高温,由此提高了使用时的安全系数,同时具有较高的能量转化效率。
附图说明
图1为本微波电热水装置实施例一的结构示意图。
图2为本微波电热水装置实施例二的结构示意图。
图3为本微波电热水装置实施例三的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明:
如图1所示的实施例一,该微波电热水装置包括具备金属外壳的微波发生装置1;所述微波发生装置1上接有软质波导管2,并通过所述软质波导管2输出微波;所述软质波导管2的自由端穿过一个热水瓶塞3,该热水瓶塞3塞入热水瓶口时,由所述微波发生装置1产生的微波流入热水瓶内部;所述热水瓶塞3的顶面及侧面覆有金属屏蔽层31。
另外,所述软质波导管2包括保温软管,以及镀制在该保温软管内壁的金属涂层。
上述微波电热水装置在使用时,首先将穿有所述软质波导管2的热水瓶塞3堵住灌满水的热水瓶口,而后开启该微波电热水装置,使所述软质波导管2开始输出微波;此时热水瓶内胆的镀银层将微波约束于热水瓶内,以加热热水瓶内的水体。该微波电热水装置利用微波振荡加热水体,其工作时不会产生高温,由此提高了使用时的安全系数,同时具有较高的能量转化效率。
如图2所示的实施例二,其与实施例一的区别在于,所述热水瓶塞3底面竖直向下延伸有一根约束管4,所述约束管4上端与所述软质波导管2连通,而周壁与下端则由金属屏蔽网构成。该种设计将软质波导管2输出的微波屏蔽在所述约束管4内,使微波直接对约束管4内的水体进行加热,另外,避免微波在热水瓶镀银内胆形成涡电流而导致热量外逸,从而提高能量利用效率,并提高微波屏蔽效果,使该装置具备更高的安全性。
如图3所示的实施例三,其与实施例一的区别在于,所述热水瓶塞3底面竖直向下延伸有一根约束管4,所述约束管4由上部的金属管41和下部的网笼管42组成,其中所述金属管41的管壁由不能透水的金属片制成,且金属管41的上端与所述软质波导管2连通;而所述网笼管42的周壁与下端由金属屏蔽网构成,且网笼管42的上端与所述金属管41的下端相连接;并且在所述金属管41与所述网笼管42的分界处设有由非金属材料制成的阻水层43,使水体不能进入所述金属管41,而微波可以穿过该阻水层43。根据该优选,微波仅对位于网笼管42内的水体进行集中加热,而该处水体在热水瓶中位于相对下方,被加热后会产生上升趋势,从而使热水瓶内的水体形成对流,促进水体内部的灭菌、杀毒等效果。
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,均应包含在本发明的保护范围之内。