1.本技术涉及热水器领域,尤其是涉及一种壁挂式热水器用热能回收装置。
背景技术:
2.壁挂式热水器是一种可以对自来水升温或降温并方便人们使用的装置,壁挂式饮水机内部通常采用加热管对自来水进行加热,加热管包括管体、涂抹在管体外侧的发热涂料和安装在管体两段的电极,当加热管对管体内的自来水进行加热时,两端电极通电,使发热涂料发热,从而达到对管内自来水加热的目的。
3.但是在加热管对自来水的加热过程中,加热管的外部也会发热,且加热管外部的热能无法得到较好的利用,最终热能发散在空气中,导致热量的浪费,存在待改进之处。
技术实现要素:
4.为了提高加热管外部的热能利用率,本技术提供一种壁挂式热水器用热能回收装置。
5.本技术提供的一种壁挂式热水器用热能回收装置采用如下的技术方案:
6.一种壁挂式热水器用热能回收装置,包括外壳,所述外壳内部分为加热区和设置在加热区周侧的散热区,所述加热区内设置有加热管,所述散热区内设置有进水管和出水管,所述加热管的两端均设置有循环软管,其中一个所述循环软管的另一端与进水管的一端相连接,另一个所述循环软管的另一端与出水管的一端相连接,所述进水管和出水管未连接循环软管的一端分别为进水口和出水口。
7.通过采用上述技术方案,当自来水从进水口进入进水管后,经过循环软管进入加热管并被加热,经过加热的自来水再从与出水管相连的循环软管进入出水管,最终由出水口流出,由于外壳中加热区和散热区相距较近,加热管外部散发的热量可传递到进水管和出水管上,对进水管内的冷水起到预热作用,有利于将加热管外部的热能更好地利用起来,提高了加热管外部的热能利用率。
8.优选的,任一所述循环软管内均嵌设有第二弹簧。
9.通过采用上述技术方案,由于循环软管在连接加热管和进水管或出水管时会弯曲,弯曲位置可能会出现弯折变形,此时弯折变形处截面变小,影响水流量,导致进水速率和出水速率降低,在循环软管内设置第一弹簧可以保持循环软管的形状,有利于保证循环软管在使用中不出现弯折变形的情况,保证进水速率和出水速率。
10.优选的,所述加热管内嵌设有第一弹簧,所述第一弹簧与加热管的内壁相贴合。
11.通过采用上述技术方案,自来水在流经加热管时会受到第一弹簧的导向作用形成螺旋,有利于使自来水在加热管内加热得更加均匀,提高了加热管内部的热效率。
12.优选的,所述进水管的外壁与加热管外壁形成抵接配合。
13.通过采用上述技术方案,将进水管抵接在加热管上能吸收更多加热管外侧散发的热能,使进水管内还未被加热的自来水预热效果更好,有利于进一步提高加热管外部的热
效率。
14.优选的,所述进水管为波形管。
15.通过采用上述方案,波形管一方面可以吸收更多加热管外部散发的热能,有利于进一步提高加热管外部热能的利用率,另一方面可以加长流入进水管的冷水在进水管内的行程,有利于提高预热效果,
16.优选的,任一所述循环软管与加热管、进水管和出水管的连接处均设置有热缩管。
17.通过采用上述技术方案,在管道连接处设置热缩管有利于加大循环软管与各管道的连接强度,防止在该装置使用过程中循环软管受到自来水冲击导致脱落的情况发生,且热缩管能紧贴在加热管、进水管和出水管的端口,起到密封的效果,有利于提高连接部位的密封性,防止在该装置使用过程中漏水导致对其他元器件造成损坏。
18.优选的,所述出水管外侧设置有pe保温管。
19.通过采用上述技术方案,pe保温管可以使出水管内的热水保温,有利于保持出水管内热水的温度,同时可以将进水管与出水管隔开,防止出水管内的热水受到进水管内冷水的影响出现温度降低的情况。
20.优选的,所述外壳为低导热性外壳。
21.通过采用上述技术方案,低导热性外壳能在外壳内部保存更多的热能并将其传递至散热区,对进水管和出水管内的水进行预热或保温,有利于进一步提高对加热管外部热量的利用率,使预热效果更好。
22.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
23.1.通过在加热区内设置加热管,在散热区内设置进水管和出水管,可以利用加热管外部散发出的热量对进水管内的冷水进行预热,提高了加热管外部热能的利用率;
24.2.借助第二弹簧的支撑作用和热缩管的包裹,一方面有利于保持循环软管的形状,防止循环软管在长时间使用后出现弯折的情况,另一方面可以提高循环软管与加热管、进水管和出水管连接位置的密封性和连接强度,防止循环软管在使用过程中脱落漏水导致对其他元器件造成损坏;
25.3.通过将进水管抵接在加热管的外壁或将进水管设置为波形管,一方面可以通过接触方式提高热传导效率,有利于提高加热管外部热能的利用率和利用效果,另一方面可以增大进水管的面积并延长进水管内冷水的行程,有利于提高预热效果。
附图说明
26.图1为本技术实施例一中主要体现实施例一种壁挂式热水器用热能回收装置整体结构的轴测示意图;
27.图2为本技术实施例一中主要体现一种壁挂式热水器用热能回收装置内部结构的剖面示意图;
28.图3为本技术实施例二中主要体现进水管结构的轴侧示意图。
29.附图标记:1、外壳;11、加热区;12、散热区;2、加热管;21、第一弹簧;3、进水管;31、进水口;4、出水管;41、出水口;42、pe保温管;5、循环软管;51、第二弹簧;6、热缩管。
具体实施方式
30.以下结合附图1
‑
3对本技术作进一步详细说明。
31.本技术实施例公开一种壁挂式热水器用热能回收装置。
32.实施例1
33.参照图1和图2,一种壁挂式热水器用热能回收装置包括低导热性外壳1,外壳1内部分为加热区11和设置在加热区11周侧的散热区12,外壳1位于加热区11的一侧呈敞口设置,外壳1内安装有加热管2,且加热管2位于加热区11内,加热管2轴线方向的两端分别穿设固定在外壳1长度方向的两侧壁上并呈突出设置,外壳1内还分别安装有进水管3和出水管4,且进水管3和出水管4均位于散热区12内,进水管3、出水管4和加热管2三者的轴线位于同一平面上,且进水管3和出水管4轴线方向的两段均分别穿设固定在外壳1长度方向的两侧壁上并呈突出设置,加热管2的任意一端均设置有循环软管5,其中一个循环软管5的另一端与进水管3的另一端相连接,另一个循环软管5的另一端与出水管4的一端相连接,且进水管3和出水管4的另一端分别为进水口31和出水口41,进水管3的外壁与加热管2的外壁形成抵接配合。
34.实际使用中,当自来水从进水口31进入进水管3后,经过循环软管5进入加热管2并进行加热,经过加热的自来水从另一个循环软管5进入出水管4,最终从出水口41流出,由于进水管3的外壁抵接在加热管2外壁上,加热管2外部散发出的热能会被进水管3吸收,并使进水管3对其中的冷水进行预热,以达到热能回收的目的,有利于提高加热管2外部的热能利用率,低导热性外壳1有助于保存更多加热管2外部散发出的热量,并通过热传导的方式对进水管3和出水管4内的水进行预热和保温,有利于进一步提高对加热管2外部热量的利用率,使预热效果更好。
35.参照图1和图2,任一循环软管5与加热管2、进水管3和出水管4三者相连接的部位均设置有热缩管6。
36.实际使用中,由于两个循环软管5与加热管2、进水管3和出水管4相连接的部位设置有热缩管6,热缩管6套设在循环软管5与加热管2、进水管3和出水管4三者的连接处后使用高温使其收缩并紧贴在连接处,一方面有利于提高循环软管5与加热管2、进水管3和出水管4三者相连接部位的密封性,防止漏水,另一方面可以加强循环软管5与加热管2、进水管3和出水管4三者之间的连接强度,防止循环软管5在使用过程中受到水流冲击导致发生脱落的情况。
37.参照图1和图2,加热管2内嵌设有第一弹簧21,第一弹簧21与加热管2的内壁相贴合,且第一弹簧21的初始长度约等于加热管2位于外壳1内的长度,且任一循环软管5内均嵌设有第二弹簧51,任一第二弹簧51的初始均略小于其所在循环软管5的长度。
38.实际使用中,循环软管5材质较软且在连接加热管2与加热管2、进水管3和出水管4三者时会发生弯曲,长时间使用后,循环软管5可能会出现弯折变形的情况,弯折变形处界面变小,导致进水速率和出水速率降低,第二弹簧51在循环软管5内可起到支撑作用,有利于保证循环软管5在使用中不出现弯折变形的情况,保证进水速率和出水速率不受到影响,第一弹簧21可在加热管2内起到导向作用,使需要加热的自来水在流经加热管2时形成螺旋,使自来水在加热管2内加热得更加均匀,有利于提高加热管2内部的热效率。
39.参照图1和图2,出水管4的外侧设置有pe保温管42,且pe保温管42的外侧与进水管
3的外侧形成抵接配合。
40.实际使用中,当出水管4内存有热水时,热水的热能会被进水管3内的冷水以热传导的方式吸取,在出水管4外侧设置pe保温管42可以起到保温和隔离作用,一方面可以减慢出水管4内热能的散失速度,另一方面可以将进水管3和出水管4隔开,防止二者之间发生热传导,导致出水管4中热水的温度降低。
41.本技术实施例一种壁挂式热水器用热能回收装置的实施原理为:当冷水流入进水口31并经由进水管3和循环软管5进入加热管2时,冷水受到加热管2的加热作用和第一弹簧21的导向作用进行螺旋加热,加热后的热水通过循环软管5流入出水管4并从出水口41流出,由于加热管2与进水管3相抵接,加热管2外部散发的热能能以热传导的方式被进水管3内的冷水吸取并进行预热,可以对进水管3内的冷水起到预热作用,有利于提高加热管2外部热能的利用率。
42.实施例2
43.参照图3,本实施例与实施例1的不同之处在于,进水管3设置为波形管。
44.实施例2的实施原理为:当冷水流入进水口31并经由进水管3和循环软管5进入加热管2时,冷水受到加热管2的加热作用和第一弹簧21的导向作用进行螺旋加热,加热后的热水通过循环软管5流入出水管4并从出水口41流出,由于进水管3设置为波形管,增大了进水管3的面积,一方面可以吸收更多加热管2外部散发的热能,有利于进一步提高加热管2外部热能的利用率,另一方面可以加长冷水在进水管3内的行程,有助于提高预热效果。
45.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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