[实用新型]一种即热式净水处理器有效
| 申请号: | 201420491878.5 | 申请日: | 2014-08-29 |
| 公开(公告)号: | CN204063523U | 公开(公告)日: | 2014-12-31 |
| 发明(设计)人: | 魏亚亚 | 申请(专利权)人: | 魏亚亚 |
| 主分类号: | F24H1/10 | 分类号: | F24H1/10;F24H9/18;F24H9/20 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 050000 河北省石家*** | 国省代码: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 即热式 净水 处理器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种净水处理器,尤其是一种即热式净水处理器。。
背景技术
目前,市售的以“即热式水龙头为代表的即热式净水处理器主要有两种加热方式,一是“电热管”加热,二是电极式加热,其中由于电极式加热自身的特性使它具备“即时磁化,即时杀菌”,“不怕干烧”,不易结垢等优点,但“电极式加热”功率受制于水质硬度(水中离子浓度)且水质硬度与功率成正比,而自然界中的淡水水质硬度约在40mg/L-800mg/L之间(以碳酸钙计),因此必须针对不同水质适时调整功率才能达到使用目的,功率的调整可通过改变电极相对投影面积或电极间距来实现,电极相对投影面积(加热面积)与功率成正比,而电极间距与功率成反比,市售的“电极式水龙头”的功率调节方法是以较软水质(40mg/L)为基础固定电极间距在2.5mm,为获得3kW的额定功率,加热面积设定在50平方厘米,表面功率负荷为60W/平方厘米,当对应较硬水质时通过减小电极的加热面积来达到调节功率的目的,它存在这样的问题,减小加热面积等同于增大电极表面功率负荷,水质硬度增加一倍(离子浓度增加一倍),表面负荷即增加一倍,自然界中的淡水水质硬度约在40mg/L-800mg/L之间,水质硬度相差20倍,要使800mg/L硬度的水同样达到3kW的设定功率其需要的加热面积为2.5平方厘米,电极表面负荷为1200W/平方厘米,由于电极材质一般采用耐电化腐蚀的石墨为电极,实践表明,石墨电极表面功率负荷达到200W/平方厘米时便有明显损耗,且随着负荷增大损耗明显加重影响使用寿命,同时,石墨电极损耗时脱落的碎屑会从感观上对水质造成“污染”。
发明内容
本实用新型提供一种即热式净水处理器,它以电极为加热方式,以固定的加热面积(相对投影面积)为基础设定额定功率,当适应不同水质时通过适时调整电极间距来达到所需额定功率,本发明的原理及结构很容易实现功率的无级调节,在保持电极表面负荷恒定的情况下来适应大跨度变化的水质。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:在外壳中固定一个“绝缘活塞套”,“绝缘活塞套”上开设有进水口与出水口,“绝缘活塞套”内部镶嵌有“固定电极”,与“绝缘活塞套”内壁密闭配合的“绝缘活塞”上镶嵌有“移动电极”,固定电极与移动电极之间形成水的必经路径,电源的两极分别与“固定电极”及“移动电极”电连接,在“绝缘活塞”的外部塑注有调节螺杆,与调节螺杆相匹配的调节螺母固定在外壳上,通过转动调节螺母使“绝缘活塞”在“绝缘活塞套”内往复移动达到调节电极间距的目的,本实用新型的有益效果是,额定功率时,在电极表面负荷保持“恒定”状态下来适应大跨度变化的水质。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型电极最大间距状态纵向断面示意图。
图2是本实用新型电极最小间距状态横向断面示意图。
图1,图2中1.进水口,2.电源线A,3.接线螺钉A,4.密封垫A,5.外壳,6.绝缘活塞套,7.固定电极,8.出水口,9.出水口防电墙,10.密封圈,11.绝缘活塞,12.移动电极,13.调节螺杆,14.调节螺母,15.调节螺母卡套,16.接线螺钉B,17.密封垫B,18.电源线B,19.限流开关,20.进水口防电墙。
具体实施方式
图1、图2中外壳(5)中固定着绝缘活塞套(6),绝缘活塞套(6)上开设有进水口(1)及出水口(8),绝缘活塞套(6)内部镶嵌有固定电极(7),绝缘活塞(11)上镶嵌有移动电极(12)并通过密封圈(10)与绝缘活塞套(6)内壁密闭配合,固定电极(7)与移动电极(12)之间形成水的必经路径,绝缘活塞(11)上塑注有调节螺杆(13),与之相匹配的调节螺母(14)由调节螺母卡套(15)固定在外壳(5)上,通过转动调节螺母(14),可使绝缘活塞(11)在绝缘活塞套(6)内往复移动并使移动电极(12)及固定电极(7)的间距在2.5mm-20mm之间变化,为防止过流带来的危险,电源的一极通过电源线A(2)及接线螺钉A(3)及密封垫A(4)与固定电极(7)接通,电源的另一极通过限流开关(19)及电源线B(18)及接线螺钉B(16)及密封垫B(17)与移动电极(12)接通,为防止强电流外泄,水源通过进水口防电墙(20)与进水口(1)相通,出水口(8)通过出水口防电墙(9)与外界相通。
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