微纳米气泡热水器的制作方法
未命名
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1.本实用新型涉及热水器制造技术领域,特别涉及微纳米气泡热水器。
背景技术:
2.由于微纳米气泡具有极佳的清洁作用,被逐渐应用在各种日用家电中。
3.而在现有的热水器装置中增设微气泡发生装置的技术中,由于微气泡发生装置通常都需要包括水泵、溶气罐、曝气装置等部件,还需要通过电子控制基板控制微气泡的产生与终止,这就导致产生微气泡的过程和结构都比较复杂,成本较高。
4.因此,如何对微纳米气泡热水器的结构进行简化,缩小体积减低制造成本成为本领域技术人员亟需解决的技术问题。
技术实现要素:
5.有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型提供微纳米气泡热水器,实现的目的是对微纳米气泡热水器的结构进行简化,缩小提交减低制造成本。
6.为实现上述目的,本实用新型公开了微纳米气泡热水器,包括设置在机箱内的进水系统、热交换系统、出水系统、控制组件,以及设置在所述机箱外表面的控制面板;所述出水系统通过热水管路与所述热交换系统连接,从所述热交换系统中导出加热后的水。
7.其中,所述出水系统的出水管路设有微气泡发生装置;所述微气泡发生装置的一端与热交换系统连接;
8.所述微气泡发生装置包括一个输入口和一个输出口,通过所述输入口与所述热水管路连接,通过所述出水管路连接。
9.优选的,所述进水系统的进水管路与所述热水管路之间设有旁通管。
10.更优选的,所述旁通管与所述进水管路连接的位置设有旁通水伺服阀;
11.所述旁通水伺服阀由所述控制组件根据使用者在所述控制面板的设定进行控制,用以调节经过所述旁通管和经过所述热交换系统的水的比例,控制经过所述旁通管和所述热交换系统的水在混合后的温度。
12.优选的,所述进水系统的进水管路并联一个包括循环泵进水管路、循环泵和循环泵出水管路的循环管路。
13.更优选的,所述循环泵出水管路设有单向阀。
14.优选的,所述进水系统的进水管路设有由所述控制组件根据使用者在所述控制面板的设定进行控制的进水水伺服。
15.优选的,所述微气泡发生装置内靠近所述输入口的一端设有集束文丘里管,靠近所述输出口的一端设有多个轴向与水流方向相同的多个叶轮。
16.本实用新型的有益效果:
17.本实用新型对微纳米气泡热水器的结构进行简化,缩小提交减低制造成本,能够极大地满足市场的需求,而且由于微气泡发生装置设置在出水系统之上,达到了即开即有
的效果。
18.以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。
附图说明
19.图1示出本实用新型一实施例的结构示意图。
20.图2示出本实用新型一实施例中微气泡发生装置的结构示意图。
具体实施方式
21.实施例
22.如图1所示,微纳米气泡热水器,包括设置在机箱100内的进水系统200、热交换系统300、出水系统400、控制组件600,以及设置在机箱100外表面的控制面板500;出水系统400通过热水管路401与热交换系统300连接,从热交换系统300中导出加热后的水。
23.其中,出水系统400的出水管路403设有微气泡发生装置700;微气泡发生装置700的一端与热交换系统300连接;
24.微气泡发生装置700包括一个输入口和一个输出口,通过输入口与热水管路401连接,通过出水管路403连接。
25.在实际应用中,水由进水系统200进入热水器,流经热交换系统300,在此部位得到热量,微气泡发生装置700通过增速、增压、搅拌、释压等过程生成富含纳米级气泡的水,最终通过出水管路403流出。
26.在某些实施例中,进水系统200的进水管路201与热水管路401之间设有旁通管402。
27.在实际应用中,一部分水经旁通管402在热水管路401于流出热交换系统300的水汇合后再进入微小气泡发生装置700。
28.在某些实施例中,旁通管402与进水管路201连接的位置设有旁通水伺服阀404;
29.旁通水伺服阀404由控制组件600根据使用者在控制面板500的设定进行控制,用以调节经过旁通管402和经过热交换系统300的水的比例,控制经过旁通管402和热交换系统300的水在混合后的温度。
30.在实际应用中,旁通水伺服阀404的设置能够保证温度在通过操作面板500设置好后浮动微小,出水温度稳定,给用户以更加舒适的用水条件。
31.在某些实施例中,进水系统200的进水管路201并联一个包括循环泵进水管路202、循环泵205和循环泵出水管路204的循环管路。
32.在使用循环时,循环泵205工作增压,使管路中的水通过循环泵进水管路202进入循环泵205,再从循环泵出水管路204流经进水管路201流入热交换系统300。
33.在某些实施例中,循环泵出水管路204设有单向阀206。
34.在实际应用中,单向阀206能够防止出现进水管路201中水流入循环水泵205的情况。
35.在某些实施例中,进水系统200的进水管路201设有由控制组件600根据使用者在控制面板500的设定进行控制的进水水伺服。
36.如图2所示,在某些实施例中,微气泡发生装置700内靠近输入口的一端设有集束文丘里管701,靠近输出口的一端设有多个轴向与水流方向相同的多个叶轮702。
37.以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
技术特征:
1.微纳米气泡热水器,包括设置在机箱(100)内的进水系统(200)、热交换系统(300)、出水系统(400)、控制组件(600),以及设置在所述机箱(100)外表面的控制面板(500);所述出水系统(400)通过热水管路(401)与所述热交换系统(300)连接,从所述热交换系统(300)中导出加热后的水;其特征在于:所述出水系统(400)的出水管路(403)设有微气泡发生装置(700);所述微气泡发生装置(700)的一端与热交换系统(300)连接;所述微气泡发生装置(700)包括一个输入口和一个输出口,通过所述输入口与所述热水管路(401)连接,通过所述出水管路(403)连接;所述微气泡发生装置(700)内靠近所述输入口的一端设有集束文丘里管(701),靠近所述输出口的一端设有多个轴向与水流方向相同的多个叶轮(702)。2.根据权利要求1所述的微纳米气泡热水器,其特征在于,所述进水系统(200)的进水管路(201)与所述热水管路(401)之间设有旁通管(402)。3.根据权利要求2所述的微纳米气泡热水器,其特征在于,所述旁通管(402)与所述进水管路(201)连接的位置设有旁通水伺服阀(404);所述旁通水伺服阀(404)由所述控制组件(600)根据使用者在所述控制面板(500)的设定进行控制,用以调节经过所述旁通管(402)和经过所述热交换系统(300)的水的比例,控制经过所述旁通管(402)和所述热交换系统(300)的水在混合后的温度。4.根据权利要求1所述的微纳米气泡热水器,其特征在于,所述进水系统(200)的进水管路(201)并联一个包括循环泵进水管路(202)、循环泵(205)和循环泵出水管路(204)的循环管路。5.根据权利要求4所述的微纳米气泡热水器,其特征在于,所述循环泵出水管路(204)设有单向阀(206)。6.根据权利要求1所述的微纳米气泡热水器,其特征在于,所述进水系统(200)的进水管路(201)设有由所述控制组件(600)根据使用者在所述控制面板(500)的设定进行控制的进水水伺服。
技术总结
本实用新型公开了微纳米气泡热水器,包括设置在机箱内的进水系统、热交换系统、出水系统、控制组件,以及设置在机箱外表面的控制面板;出水系统通过热水管路与热交换系统连接,从热交换系统中导出加热后的水;出水系统的出水管路设有微气泡发生装置;微气泡发生装置的一端与热交换系统连接;微气泡发生装置包括一个输入口和一个输出口,通过输入口与热水管路连接,通过出水管路连接。本实用新型对微纳米气泡热水器的结构进行简化,缩小提交减低制造成本,能够极大地满足市场的需求,而且由于微气泡发生装置设置在出水系统之上,达到了即开即有的效果。即有的效果。即有的效果。
技术研发人员:陈光杰
受保护的技术使用者:上海林内有限公司
技术研发日:2023.03.23
技术公布日:2023/10/20
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