[实用新型]一种用于热水器的连接装置有效
| 申请号: | 201320349140.0 | 申请日: | 2013-06-18 |
| 公开(公告)号: | CN203298493U | 公开(公告)日: | 2013-11-20 |
| 发明(设计)人: | 张亚宁 | 申请(专利权)人: | 湖南埃瓦新能源科技有限公司 |
| 主分类号: | F24H9/14 | 分类号: | F24H9/14 |
| 代理公司: | 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372 | 代理人: | 吴大建;刘华联 |
| 地址: | 410015 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 用于 热水器 连接 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及热水器,尤其涉及用于热水器的连接装置,该热水器尤其是空气能热水器。
背景技术
随着人们生活水平的提高,热水器已经走进千家万户。现有的热水器可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、空气能热水器、速磁生活热水器五种。近些科技发展推动空气能热水器进入新的阶段,使得其耗能较低、使用安全、不污染环境和使用寿命长的优点显得尤为突出,从而成为当今一个新兴产业。
目前,空气能热水器的水咀、水箱和箱内的热水导流管三者通常通过氩弧焊接的方式连接在一起。然而,由于使用时的箱内水体不断流动并且带有压力,从而形成循环脉冲压力作用在热水导流管上。由于循环脉冲压力无数次地作用于热水导流管,会导致氩弧焊的焊接处出现断裂,从而致使此处出现漏水,影响该空气能热水器的使用寿命。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种用于热水器的连接装置,其不但能够承受来自箱内水体的循环脉冲压力,而且还可以有效地保证连接结构的稳定性和密封性,确保水箱不会出现漏水,从而延长使用寿命。
本实用新型的提供一种用于热水器的连接装置,用于与热水器水箱上的导流管相连。该连接装置包括:由内到外穿过水箱的箱壁的用于连通导流管的水咀;套在水咀上并且对称地分布在水箱的箱壁两侧的密封单元,在两侧密封单元外分别接合有整体式形成在水咀上的定位部和用于固定密封单元的固定件,密封单元包括贴合在水箱的箱壁上的密封件和扣合在密封件上的密封盖。
在一个实施例中,密封盖包括底板和从底板的外周上沿垂向延伸出来的侧壁。
在一个实施例中,密封件设置在密封盖的内腔中,密封件的直径大于侧壁的高度。
在一个实施例中,密封盖的底板构造成为圆环形。
在一个实施例中,水咀密封固定式容纳了导流管的一端。
在一个实施例中,水咀与导流管通过氩弧焊连接固定。
在一个实施例中,固定件与水咀通过螺纹相连接。
在一个实施例中,定位部处于水箱的内部,而固定件处于水箱的外部。
根据本实用新型的用于热水器的连接装置,通过将嵌入到水咀内的导流管与水咀焊接固定的方式来代替传统上直接焊接,有效地加强了连接结构承受水体的循环脉冲压力的能力,从而保证连接结构的稳定性和密封性。另外,该连接装置采用机械式密封、例如密封圈式密封,有效地避免了传统上的硬连接式密封,因而可以有效地承受水体的循环脉冲压力,进一步地保证连接结构的稳定性和密封性。
此外,本实用新型的用于热水器的连接装置的结构简单,加工方便,使用安全高效,便于实施推广应用。
附图说明
在下文中将基于实施例并参考附图来对本实用新型进行更详细的描述。其中:
图1显示了根据本实用新型的用于热水器的连接装置的结构示意图。
图2显示了根据本实用新型的用于热水器的连接装置的水咀。
在附图中,相同的部件使用相同的附图标记。附图并未按照实际的比例绘制。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。
如图1所示,根据本实用新型的用于热水器的连接装置10,包括由内到外穿过水箱7的箱壁的水咀1,其限定有内腔。水咀1包括整体式形成在水咀1的定位部8。该定位部8安装在水箱7的内部。水箱7内的水咀1的一端与导流管6连接,使得热水区的热水可以从水咀1导出。水咀1的另一端例如可通过螺纹连接淋浴喷头的金属软管。
为了保证连接的密封性和牢固性,水咀1密封固定式容纳了导流管6的一端。在一个优选的实施例中,导流管6密封式嵌入到水咀1一端的内腔中,然后例如通过氩弧焊接的方式将其连接成一个整体。这样,可以有效地承受水体的循环脉冲压力,从而保证连接结构的牢固性和密封性。
根据本实用新型,该连接装置10还包括套在水咀1上并且对称地分布在水箱7的箱壁两侧的密封单元9。其中,水箱7内部的密封单元9设置在水箱7的箱壁与定位部8之间。密封单元9包括贴合在水箱7的箱壁上的密封件3和扣合在密封件3上的密封盖4。
在该实施例中,密封盖4包括圆环形的底板,以及从底板的外圆周上沿垂向延伸出来的圆筒形的侧壁。密封件3优选为密封圈,其设置在由密封盖4的侧壁和底板而形成的内腔中。为了实现有效地密封,可将密封盖4侧壁的高度构造成小于密封件3的直径。其中,圆筒形的侧壁可以保证密封件3承压过大而导致自身受损。另外,侧壁还可以与密封件3接触,从而增加了密封性。
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