[发明专利]节能即热式电热水器在审

专利信息
申请号: 201710488352.X 申请日: 2017-06-23
公开(公告)号: CN107101361A 公开(公告)日: 2017-08-29
发明(设计)人: 韩庆龙 申请(专利权)人: 韩庆龙
主分类号: F24H1/10 分类号: F24H1/10;F24H9/18;F24H9/20;F24H9/00
代理公司: 重庆中之信知识产权代理事务所(普通合伙)50213 代理人: 蒲艳紫
地址: 443000 湖北*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 节能 即热式 电热水器
【说明书】:

技术领域

发明涉及热水器,具体涉及一种节能即热式电热水器。

背景技术

水加热,从原始的自然升温(例如地热)到火加热,随着煤气的广泛使用,家庭洗澡也有了燃气式热水器。为应对地球能源枯竭的难题,又有了太阳能热水器和储水式电热水器、即热式电热水器、空气能热水器。市面上各种热水器具有以下缺点:

1)传统火加热无疑最耗能的,因其加热水需要大量的木材,真正可吸收的热能量不超过50%,同时消耗了大量的木材,增加了空气的温室效应及环境的恶化,而且污染空气;

2)燃气式热水器在传统直接火加热中降低了三分之一的耗能,但同时燃烧的是天然气,也会产生二氧化碳,有效热吸收65%左右,损耗了45%的能源,天然气是不可再生资源,终究会被取而代之;

3)太阳能在人类中出现后,节省了大量的不可再生资源,缓解了地球环境的恶化,但又有弊端:第一,太阳能安装麻烦,比如城市单元楼不可能家家户户安装;第二,受天气影响较大,冬季跟雨天就无法正常使用,通常需要热水的时候都是在天气冷的时候,同时也是太阳能无法正常供水的致命要素;第三,效率低和成本高。第四,易结水垢(静水加热易结水垢);

4)储水式热水器已经在我们生活中无处不在,它的优点在于不限制时间天气安装条件,相对比燃气式节能了10%的耗能,但是也有它的弱点:41)体积庞大、装置亦不便,占用空间;42)构成水垢,清洗费事;43)内胆长期高温浸泡,技术请求高,易漏水,发热元件长时间加热保温,易损坏;44)预热时间长、加热迟缓,运用不便当;45)耗电,预热及保温过程需大量散热;46)水量有限,经常洗澡洗到一半没有热水了,经常发作洗到一半发现热水不够用的状况;47)洗澡时水温不稳定,普通水温越洗越凉。

5)空气能热水器是新型的加热环保热水器,其优点节能,缺点在于硬件太大笨重,家庭无法安装,适用于大型用水区及工业;

6)现有的即热式电热水器多为三种加热方式,即是:金属发热体、非金属发热体、旋风螺旋式加热体等以这三种加热体为主;金属发热体是在储水式热水器上升级为小桶高发热丝瞬间出热水,内胆内也是一个功率巨大的热得快,其优点加热快,金属导热系数快,能耗95%左右,缺点在易结水垢,使用至1两年了发热管外表会有厚厚的一层固态水垢,其主要成分是碳酸钙及有毒物质,都知道碳酸钙为大理石成分,即为陶瓷,陶瓷导热系数低,传热慢,在使用一段时间后,加热的水温越来越低,最后至无管体堵死,极易漏电(目前市场上电热水器因触电身亡的频繁发生),另这种加热体因是高功率发热元件,其安装条件苛刻,市面上一般在冬季加热55摄氏度的水其功率最低在7000瓦以上,根据电流等于功率除电压(7000/220)等于电流31.8安,在城镇能安装的条件就是家庭线路最低要4平方以上,而却在洗澡时不能开别的大功率电器,不然线路承受不住高电流,线路发热引起火灾,在中国目前的市场中家庭线路一般是2.5平方到6平方的铜芯线,主要线芯是2.5-4平方的,所以目前在国内能安装的都是为热水器走专线,不能与家庭电路共线的主要原因,当然由于安装条件的苛刻上,这款节能产品的销量数据并不乐观,还频频发生安全事故。

发明内容

本发明提供了一种节能即热式电热水器,解决了现有技术中在使用过程中浪费能量较多的问题。

为实现上述目的,本发明采用了如下的技术方案:

一种节能即热式电热水器,包括:加热外壳,其包括壳本体、第一端盖以及第二端盖,壳本体为中空柱体结构,第一端盖和第二端盖分别将壳本体的两端封闭,第一端盖上设置有热水管,第二端盖上设置有冷水管;加热设备,其包括发热管,发热管均连接至电源,发热管的两端分别连接至壳本体的两端,发热管的出水端均与热水管连通;以及外环绕管,其一端与发热管的进水端均连通,外环绕管环绕于发热管外,外环绕管另一端与冷水管连通。

优选的是,还包括若干块挡水片以及至少两根连接杆,每根连接杆的两端分别与壳本体的两端固定,所有挡水片均与发热管垂直,每根连接杆和每根发热管均穿过所有挡水片且挡水片通过螺母与连接杆固定,相邻两挡水片之间环绕一圈外环绕管,在挡水片上开设有管道孔,外环绕管在相邻两挡水片之间环绕一圈后穿过管道孔进入至下一相邻两挡水片之间。

优选的是,每块挡水片上均安装有若干块分散板,分散板所在平面与挡水片所在平面垂直,外环绕管环绕在两相邻挡水片之间时均能垂直地达到每一分散板,外环绕管到达每一分散板后沿着所述分散板所在平面行走,外环绕管沿着所述分散板行走后从分散板与挡水片之间缝隙穿过。

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