[實用新型]即時型加熱水機有效
| 申請號: | 200820235952.1 | 申請日: | 2008-12-30 |
| 公開(公告)號: | CN201281444Y | 公開(公告)日: | 2009-07-29 |
| 發明(設計)人: | 莊炳元 | 申請(專利權)人: | 深圳市好美水科技開發有限公司 |
| 主分類號: | F24H1/10 | 分類號: | F24H1/10;F24H9/20 |
| 代理公司: | 深圳市科吉華烽知識產權事務所 | 代理人: | 胡吉科 |
| 地址: | 518067廣東省深圳市*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 即時 熱水 | ||
技術領域
本實用新型涉及加熱水機技術領域,尤其涉及一種即時型加熱水機。
背景技術
目前的水機為儲能型加熱水機,該水機上設置有用于儲存水的加熱罐,通過給加熱罐加熱,使得其內儲存的水加熱。加熱罐中的水是靜態的,一般加熱到預置溫度后停止加熱,當加熱罐中的水溫低于預置溫度后,再繼續加熱,保持加熱罐中的水溫恒定。
由于儲能型加熱水機始終要保持水溫恒定,因此,該水機比較耗電,能量損耗嚴重。
實用新型內容
為此,本實用新型所要解決的技術問題是:提供一種即時型加熱水機,降低加熱水機熱損耗,提高能量利用率。
于是,本實用新型提供了一種即時型加熱水機,該加熱水機包括:納米膜石英玻璃加熱管和為其加熱的加熱單元,水流過所述加熱管導通加熱單元。
該加熱水機還包括:系統控制中心,該中心包括:
計算單元,用于根據公式:a=(預設目標溫度值-原水溫度值)×水流速度/實測經驗值,計算出給所述納米膜石英玻璃加熱管加熱的時間為a;
加熱控制單元,用于根據計算單元的結果,控制加熱單元,使其為納米膜石英玻璃加熱管加熱a時間段,間歇14-a時間段后,再使其為納米膜石英玻璃加熱管加熱a時間段,則占空比為:a/(14-a)。
所述系統控制中心還包括:溫度控制單元,用于接收溫度傳感器檢測到的溫度以及發送溫度控制信號給所述加熱單元。
所述加熱單元包括:加熱控制信號通過電阻R212連接三極管Q202的基極,三極管Q202的發射極接地,三極管Q202的集電極與并聯的二極管D202和繼電器RL202連接,繼電器RL202的常開開關一端連接電源的火線,一端連接可控硅的陽極,且通過電阻R207連接可控硅的控制級,溫度控制信號通過電阻R217連接三極管Q204的基極,溫度控制信號通過電阻R218接地,同時通過電容E205接地,三極管Q204的發射極接地,三極管Q204的集電極接光耦PT201的管腳2光耦PT201的管腳1通過電阻R213接5伏電源,PT201的管腳4通過電阻R205接可控硅的陰極,PT201的管腳6接可控硅的控制級,所述接納米膜石英玻璃加熱管連接在可控硅的陰極和電源零線之間。
其中,所述二極管D202的兩端并聯有串聯的電阻R208和發光二極管LED201。
納米膜石英玻璃加熱管通過加熱芯支架設置在加熱芯外罩內,加熱管兩端連接進出水接頭。
本實用新型所述為即時型加熱水機,通過設置納米膜石英玻璃加熱管,取代了現有技術中的加熱罐,使得只有水流過納米膜石英玻璃加熱管才能夠將其與加熱單元導通,再加之納米膜石英玻璃加熱管自有的材質性能特點,實現了即時加熱,避免了現有技術中給加熱罐加熱并保持恒溫,浪費能量的弊端,降低了熱水機的熱損耗,提高了能量利用率。
附圖說明
圖1為本實用新型實施例所述即時型加熱水機結構示意圖;
圖2為圖1所述加熱單元電路圖;
圖3為本實用新型實施例所述即時型加熱水機納米膜石英玻璃加熱濾芯組件。
具體實施方式
下面,結合附圖對本實用新型進行詳細描述。
本實施例以加熱電解水為例加以說明。如圖1所示,提供了一種即時型加熱水機,該水機包括:納米膜石英玻璃加熱管10、為加熱管10加熱的加熱單元20和系統控制中心30;
只有當水流過加熱管10時,加熱單元20才能夠導通,實現了水的即時加熱,改變了現有技術中儲能型加熱水的加熱方式,使得加熱水機不用存儲熱水,避免了能源的浪費。
其中,系統控制中心30包括:
計算單元31,用于根據公式:a=(預設目標溫度值-原水溫度值)×水流速度/實測經驗值,計算出給所述納米膜石英玻璃加熱管加熱的時間a;
加熱控制單元32,用于根據計算單元的結果,控制加熱單元,使其為納米膜石英玻璃加熱管加熱a時間段,間歇14-a時間段后,再使其為納米膜石英玻璃加熱管加熱a時間段,則占空比為:a/(14-a)。
溫度控制單元33,用于接收溫度傳感器檢測到的溫度以及發送溫度控制信號給所述加熱單元。
利用計算單元31得出的占空比,可以保證加熱的水恒溫,當水溫達到預設目標溫度值時,停止加熱,低于預設溫度值時,再開始加熱。可見,用實測得到的占空比加熱電解水,使其達到預先設定的溫度值,并且保持在該溫度值;
占空比計算公式:a=(37-t)*v/25
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