[实用新型]集成灶制冷式热水器有效
| 申请号: | 201320763901.7 | 申请日: | 2013-11-27 |
| 公开(公告)号: | CN203687446U | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
| 发明(设计)人: | 宋明亮;李宜海 | 申请(专利权)人: | 绍兴板川电器有限公司 |
| 主分类号: | F25B29/00 | 分类号: | F25B29/00 |
| 代理公司: | 浙江永鼎律师事务所 33233 | 代理人: | 王梨华;陈丽霞 |
| 地址: | 312400 浙江省绍兴*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 集成 制冷 热水器 | ||
技术领域
本实用新型涉及集成灶制冷设备的能源再利用,尤其涉及了一种集成灶制冷式热水器。
背景技术
目前,当集成灶与制冷设备如空调、冰箱结合时,由于压缩机在制冷过程中会产生大量的热量,因此连接压缩机与冷凝器的高压管路温度也非常高。高压管路温度的温度高,一方面容易造成安全隐患,另一方面,该部分热能未进行有效的利用,也是一种能源的浪费。
发明内容
本实用新型针对现有技术中与集成灶集合的制冷设备在制冷过程中产生大量的热能,该热能未进行有效利用等缺点,提供了一种通过利用制冷设备在制冷过程中产生大量的热能对水箱水进行加热,从而实现能源有效利用的集成灶制冷式热水器。
为了解决上述技术问题,本实用新型通过下述技术方案得以解决:
集成灶制冷式热水器,包括压缩机与冷凝器,所述的压缩机与高压管路连接,高压管路穿过水箱后与冷凝器连接,冷凝器通过蒸发管路与蒸发器连接,蒸发器通过低压管路与压缩机连接。
作为优选,所述的压缩机与冷凝器设置在集成灶下部的灶体内的。
作为优选,所述的压缩机包括气液分离器,低压管路与气液分离器连接。
作为优选,所述的水箱上设置温度传感器。通过温度传感器可以实时监测水箱内的水温以及水量,当水箱内的水温过高时,通过打开进水管路对水箱进行补水和降温。
作为优选,所述的蒸发管路上设置电磁阀,电磁阀与控制盒连接。控制盒用于控制电磁阀的打开与关闭,从而实现对制冷设备的控制。
作为优选,所述的水箱通过出水管与水龙头的热水进水管连接。
作为优选,所述的蒸发器为空调蒸发器。
作为优选,所述的蒸发器为冰箱蒸发器。
作为优选,所述的高压管路在水箱内为回旋盘绕式布置。
本实用新型由于采用了以上技术方案,具有显著的技术效果:本实用新型在压缩机制冷过程中,高温的制冷剂通过高压管路输送至冷凝器前,先将高压管路穿过水箱,对水箱内的水进行加热,一方面降低了高压管路的温度,另一方面实现了热能的有效利用。
附图说明
图1是本实用新型实施例1的结构示意图。
以上附图中各数字标号所指代的部位名称如下:其中1—压缩机、2—蒸发器、3—水箱、4—冷凝器、5—控制盒、11—气液分离器、31—温度传感器、41—蒸发管路、42—低压管路、43—高压管路。
具体实施方式
下面结合附图1与实施例对本实用新型作进一步详细描述:
实施例1
集成灶制冷式热水器,如图1所示,包括压缩机1与冷凝器4,所述的压缩机1与高压管路43连接,高压管路43穿过水箱3后与冷凝器4连接,冷凝器4通过蒸发管路41与蒸发器2连接,蒸发器2通过低压管路42与压缩机1连接。通过设置水箱3,利用水箱3内的水对高压管路43进行冷却,提高了热能的利用率。压缩机1与冷凝器4设置在集成灶下部的灶体内的。
压缩机1包括气液分离器11,低压管路42与气液分离器11连接。蒸发管路41上设置毛细管路,经过毛细管路的制冷剂温度急剧下降,然后通过蒸发器,最后通过低压管路42进入压缩机1上的气液分离器11,回到压缩机1,然后进行下一个循环。
水箱3上设置温度传感器31。通过温度传感器31可以实时监测水箱3内的水温以及水量,当水箱3内的水温过高时,通过打开进水管路对水箱3进行补水和降温。
蒸发管路41上设置电磁阀,电磁阀与控制盒5连接。控制盒5用于控制电磁阀的打开与关闭,从而实现对制冷设备的控制。
水箱3通过出水管与水龙头的热水进水管连接。当烹饪或刷过需要热水时,通过打开水龙头,可以直接获得水箱3内的热水,方便快捷。蒸发器2为空调蒸发器,从而使集成灶具备空调制冷的功能。高压管路43在水箱3内为回旋盘绕式布置。高压管路43在水箱内进行盘绕,增大了水箱内高压管路与水接触的面积,提高了热交换效率。
实施例2
本实施例与实施例1的区别在于:蒸发器2为冰箱蒸发器,从而使集成灶具备冰箱的冷藏食物的功能。
总之,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所作的均等变化与修饰,皆应属本实用新型专利的涵盖范围。
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