新式热水器说明书1 刘晓民 技术领域 本发明涉及热水器技术领域,具体内容为叙述安全的热水器。 背景技术 老式的热水器,一种是用电烧热水,一种是用燃气烧热水。用电烧热水的,要等它将水烧热了才能使用,如果是即热式的,又实在太耗电。而耗电量越大的电器,对其供电线路的要求也越高,或者说是耗电量越大的电器越不安全。很多老式热水器都是又笨重又占地方。如果是要换地方或维修,因为此时里面已有一些不易放出的水,更加笨重。这样笨重的东西装在墙壁上,对墙壁是有影响的,除非是新修的或非常坚固的房子。如果房子不是很坚固,这样笨重的一个东西悬在上方,则是一个危险品。用燃气烧热水的,气罐笨重,而且充了气的气罐是一个近处的危险品,每一次使用后都要关好液化气,还要提防孩子们动它。直排式的热水器在液化气燃烧时还会污染空气。老式的热水器,都是有使用寿命的,为了人身安全,到期必须更换(新式热水器中的气热式的第三种构造,使用寿命非常长):而老式热水器有一个共同的弊病,那就是更换起来比较麻烦。 上段所叙,还不是老式热水器的主要弊病,其主要弊病是:用交流220V电与燃气烧热水,一旦出事故就会造成极为严重的后果。 而新式热水器则大部分体积小巧易更换,虽是即热式却耗电少(因此也就省电),其最大优点是非常安全。 发明内容 第一章 电热式 电热式热水器的主要特征一是将36V以上的交流电用降压变压器降压为安全的低压电并整流成直流电加热水,主要特征二是将36V以上的直流电降压为安全的直流电后加热水。本发明以将36V以上的交流电用降压变压器降压为安全的低压电并整流成直流电加热水为例: 图1为超长发热器12的构造:其中12A为4根发热管,12B为包裹着发热元件的桩头的螺杆,12C为包裹着低压电源线的塑料垫(塑料垫左边大右边小),12D为四根低压电源线。因为是侧视图,发热管只能看到2根,也就只画了2根,实际上有4根,4个12A。发热管的根数为1-10000根,本文以4根为例。电源线也只画了2根,实际上有 4根低压电源线,4个12D。 图2是将超长发热器12装在后盖13上并与电源21连接。电源的作用是将220V的交流电用降压变压器降压为安全的低压电(本文以4V为例叙述)并整流成直流电。电源还包括隔离变压器、直流电漏电保护器、开关等等。 图2为热水器的第一部分,图3为热水器的第二部分。图3各部分分别为:1两端带螺口的阀门,2接口,3前盖,4前密封圈,5过滤网,6透明小水箱(温水),7透明水管(冷水),8透明水管(冷水),9透明水管(热水),10透明水箱外壳,11后密封圈, 14两端带密封圈的热水管接口,15两端带密封圈的冷水管接口,16热水管,17冷水管,18冷水热水阀门,19两端带密封圈的软管,20喷淋头。 图4是将图2与图3合并后的完整的热水器,其各部分为:1两端带螺口的阀门,2接口,3前盖,4前密封圈,5过滤网,6透明小水箱(温水),7透明水管(冷水),8透明水管(冷水),9透明水管(热水),10透明水箱外壳,11后密封圈,12超长发热器,13后盖,14两端带密封圈的热水管接口,15两端带密封圈的冷水管接口,16热水管,17冷水管,18冷水热水阀门,19两端带密封圈的软管,20喷淋头,21电源。 图5是热水与冷水的流通通道示意图,与图4的结构是一样的。 这种电热式的热水器相对于老式的热水器来说是免安装的,因为只须拿着透明水箱外壳10象拧个水龙头那样将两端带螺口的阀门1拧到带接头(接头上要缠生料带)的水管上就可以了,所以无论是换地方还是用上许多年后到了使用期限要更换一个新的都是非常容易的事。安装时尽量将透明小水箱6朝上,透明水管9朝下。热水管接口14与冷水管接口15都设计为可以断开的,冷水热水阀门18、软管19、喷淋头20中的任何一个坏了,都可让用户自己轻易更换。软管19拧在冷水热水阀门18与喷淋头20里面:软管19可从冷水热水阀门18里面拧出来;抓住软管19,可将喷淋头20拧下来。低压电源线12D要长一些,也就是要让电源21处于卫生间外。也可只让16至20(16热水管,17冷水管,18冷水热水阀门,19软管,20喷淋头)进入卫生间。低压电源线12D与电源21之间是可以断开的(比如插头插座:也就是插座里有8个桩头,插头里有8个孔)。透明小水箱6是利用自来水水压自动进水,所以这种热水器换地方时,拆下来后可将透明小水箱6里面的水倒掉,不再象老式的热水器那样,只要是使用了,里面就储存了不易倒出来的水。这种热水器在自来水水压高与水压低时都可使用,不受自来水水压影响。因水箱10采用了透明的材料,过滤网5与超长发热器12上面有污垢便能一目了然。有污垢时,将水箱10从阀门1上面或接口2上面拧下来,再打开前盖3清除过滤网5上面的污垢或打开后盖13(不需要去动热水管接口14与冷水管接口15),将12-18(或者说是12-21)与透明水箱外壳10分离,然后清除超长发热器12上面的污垢。因为超长发热器12上面的污垢能直接看到且容易清除,所以可尽量缩小超长发热器12与透明水箱外壳10之间的距离,使超长发热器12周围的空间等同水管大小,这样在安装上就对热能的利用发挥到了极致。 在发热器12周围的空间不大于或略大于水管,发热器超长,发热器上面无污垢(或污垢少)的情况下(还可采用好的材料制做发热器),就能充分利用发热器的热能。充分利用到了发热器的热能就能减小用电量,将发热器的功率做小。发热器的功率做小了,则对供电线路(包括插头插座或接线头)以及线路上的电器(比如电源21包含的直流电漏电保护器、降压变压器等等)的影响也就小了(也就是线路上的电器不易损坏,线路上合规格的电线完全不会发热等等)。对供电线路以及线路上的电器影响小了也就安全了。比如出差时热水器忘了关,热水器一连烧上个把月,也不过是相当于开了几个大灯泡未关,浪费并不多的电而已,而不会出事故。我在透明水管9前面增加透明小水箱6就是防止这种意外情况,透明小水箱6能防止超长发热器12的温度升得过高。 本文所提到的透明水管、透明小水箱、透明水箱,也可为半透明或不透明的(本文是以透明的为例,以透明材料中的玻璃为例:具体的,以修玻璃栈道的双层夹胶特种玻璃为例)。透明的里面又分六个面透明、五个面透明、四面透明、三面透明、二面透明、一面透明,本文以一面透明(正面透明)为例。 我将过滤网5的面积设计得很大是因为面积大则不易堵塞(虽然清除污垢很容易,但减少清除污垢的次数更佳),面积大则网孔可尽量做小。网孔尽量做小才能更有效拦截污垢。过滤网面积大则水流缓慢,水流缓慢才易于沉淀污垢。 这种热水器采用安全的低压直流电而非常安全。在非常安全的情况下仍不省掉电源21里面的直流电漏电保护器,是因为不漏电总比漏电要好,而且漏电会影响发热管的发热效率。所以任何制造新式电热水器的厂家都要对材料严格把关。根据并联分流的原理,发热管根数越多,其电流就可越小:比如1根为4V20A;文中例举的是4根则每根为4V5A;如果是10根,则每根只有4V2A(此时低压电源线12D与电源21之间的插头插座的构造为:插座里有20个桩头,插头里有20个孔)。 我前面说“用上许多年后到了使用期限要更换一个新的”,也可仅仅只更换超长发热器12:换掉了超长发热器12就等同更换了一个新的。其更换方法是:将低压电源线12D与电源 21断开,打开后盖13(不需要去动热水管接口14与冷水管接口15)后,将发热管12A逆时钟方向转动,将包裹着发热元件的桩头的螺杆12B从后盖13里面转出来,再抽出低压电源线12D;然后将新超长发热器12的低压电源线12D从左至右穿过后盖13中间的螺丝口,再将新发热管12A顺时钟方向转动,将包裹着发热元件的桩头的新螺杆12B转到后盖13里面去。后盖13中间的螺丝口的右侧没有螺丝口,为左大右小的构造,因此同样是左大右小的构造的包裹着低压电源线的塑料垫12C会被越挤越紧(挤紧后水箱里面的水就能被封住而不会漏出来)。将后盖13装上后,再将新低压电源线12D与电源21连接。 塑料垫12C被挤紧后,其露在后盖13右侧外面的部分,仍是呈左大右小的膨大状的,此处电源线膨大能防止电源线从此处断裂。 这种热水器的型号为:电热-1型。 电热-1型也可取消14-17(14两端带密封圈的热水管接口,15两端带密封圈的冷水管接口,16热水管,17冷水管),将冷水热水阀门18与后盖13做成一个整体。取消14-17后的型号为电热-1简洁型。这样,拆开后盖13后,抓着冷水热水阀门就可将后盖连同超长发热器12从透明水箱10里面拔出来,清理发热管12A上面的污垢。 第二章 气热式 气热式热水
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