[实用新型]热泵加热饮水机有效
| 申请号: | 201520406679.4 | 申请日: | 2015-06-13 |
| 公开(公告)号: | CN204683337U | 公开(公告)日: | 2015-10-07 |
| 发明(设计)人: | 李劲松 | 申请(专利权)人: | 广东全众节能环保科技有限公司 |
| 主分类号: | A47J31/00 | 分类号: | A47J31/00;A47J31/44;A47J31/54;A47J31/60 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 523000 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 加热 饮水机 | ||
技术领域:
本实用新型涉及饮水机技术领域,特指热泵加热饮水机。
背景技术:
目前家庭,办公楼、机关、学校等人口剧集较多的公共场合大部分采用饮水机供水给人们饮用。现有的饮水机有许多不足比如以下几点:1、通过加热器一次性将注入水箱的水全部加热到接近水的沸点也就是接近100摄氏度等待人们使用,因为不断的加热、保温,许多电能消耗掉了,浪费能源,并且还对周边的温度造成影响。2、饮水机在不断地加热、保温、加热的过程中形成了所谓的千沸水,而千沸水无论是口感和卫生都是对人体不利的。
实用新型内容:
本实用新型的目的就是针对现有技术存在的不足而提供一种能够节能的热泵加热饮水机。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:热泵加热饮水机,包括有储水箱、压缩机、热交换器、蒸发器、干燥过滤器、毛细管、连接外部水源的进水管,储水箱内部设有电加热器,压缩机的出口与热交换器的冷媒入口连接,热交换器的冷媒出口依次连接干燥过滤器、毛细管、蒸发器、压缩机的入口,进水管与热交换器的进水口连接,储水箱的进水口与热交换器的出水口连接,电加热器为PTC型陶瓷加热器,电加热器的两侧分别设有超声波振荡器,进水管上连接有过滤装置,过滤装置包括依次连接的前置PP棉滤芯、前端活性炭滤芯、后端颗粒炭滤芯。
所述进水管与热交换器的进水口之间连接有进水电磁阀。
所述储水箱上设有手机信号检测器。
本实用新型有益效果在于:本实用新型提供的热泵加热饮水机,包括有储水箱、压缩机、热交换器、蒸发器、干燥过滤器、毛细管、连接外部水源的进水管,储水箱内部设有电加热器,压缩机的出口与热交换器的冷媒入口连接,热交换器的冷媒出口依次连接干燥过滤器、毛细管、蒸发器、压缩机的入口,进水管与热交换器的进水口连接,储水箱的进水口与热交换器的出水口连接,电加热器为PTC型陶瓷加热器,电加热器的两侧分别设有超声波振荡器,进水管上连接有过滤装置,过滤装置包括依次连接的前置PP棉滤芯、前端活性炭滤芯、后端颗粒炭滤芯,本实用新型利用压缩机、热交换器、蒸发器、干燥过滤器、毛细管组成热泵系统,市政自来水由进水管进入经过前置PP棉滤芯、前端活性炭滤芯、后端颗粒炭滤芯三级过滤后,通过热泵系统加温到60-80℃水温,再进入储水箱经电加热器继续进行加热至水沸腾并进行保温,利用少量的电能吸收环境中的热量加温热水,能够大幅度节省电能,节能环保。
附图说明:
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式:
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明,见图1所示,本实用新型的热泵加热饮水机,包括有储水箱1、压缩机3、热交换器4、蒸发器5、干燥过滤器6、毛细管7、连接外部水源的进水管8,储水箱1内部设有电加热器2,压缩机3的出口与热交换器4的冷媒入口连接,热交换器4的冷媒出口依次连接干燥过滤器6、毛细管7、蒸发器5、压缩机3的入口,进水管8与热交换器4的进水口连接,储水箱1的进水口与热交换器4的出水口连接。
电加热器2为PTC型陶瓷加热器,具有恒温发热、无明火、热转换率高、节约电能、受电源电压影响极小、自然寿命长的优点。电加热器2的两侧分别设有超声波振荡器9,能够避免凝结水垢并使水活化。进水管8上连接有过滤装置,过滤装置包括依次连接的前置PP棉滤芯10、前端活性炭滤芯11、后端颗粒炭滤芯12,具有更好的过滤效果。
进水管8与热交换器4的进水口之间连接有进水电磁阀13,方便控制进水。储水箱1上设有手机信号检测器14,能够检测周围用水区域内有没有人,当检测到有人时就自动启动饮水机加热功能加热水,当检测到没有人时就自动关闭饮水机加热功能,节能效果更好。
本实用新型利用压缩机3、热交换器4、蒸发器5、干燥过滤器6、毛细管7组成热泵系统,压缩机3将高温低压气体加压压缩成高温高压的液体,在热交换器4内管形成高温高压汽液状态,再经干燥过滤器6将水份分离,经毛细管7节流,进入蒸发器5吸收高温从而使冷媒蒸发气化,吸走空气中的温度,将空气温度经压缩机3不断的工作交换形成高温能量,水流过热交换器4的高温部份对其进行热交换,完成加热过程。市政自来水由进水管8进入经过前置PP棉滤芯10、前端活性炭滤芯11、后端颗粒炭滤芯12三级过滤后,通过热泵系统加温到60-80℃水温,再进入储水箱1经电加热器2继续进行加热至水沸腾并进行保温,利用少量的电能吸收环境中的热量加温热水,能够大幅度节省电能,节能环保,并且功率小、加温管道长、交换效率高,可用于制冷空气、除湿等。
当然,以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。
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