即热沸腾式开水器装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110148250.6

申请日:

2011.06.02

公开号:

CN102322679A

公开日:

2012.01.18

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

文件的公告送达IPC(主分类):F24H 1/10收件人:宋志辉文件名称:手续合格通知书|||专利权的转移IPC(主分类):F24H 1/10登记生效日:20160414变更事项:专利权人变更前权利人:深圳市凯科特电子科技有限公司变更后权利人:宋志辉变更事项:地址变更前权利人:518000 广东省深圳市宝安区福永街道滨海大道西侧蚝业路北侧祥利达工业园C1栋第四层西变更后权利人:518000 广东省深圳市南山区大冲朗景园F栋1102房|||专利权的转移IPC(主分类):F24H 1/10变更事项:专利权人变更前权利人:宋志辉变更后权利人:深圳市凯科特电子科技有限公司变更事项:地址变更前权利人:518000 广东省深圳市宝安区福永镇福永街道福园一路祥利达工业园C1栋4楼变更后权利人:518000 广东省深圳市宝安区福永街道滨海大道西侧蚝业路北侧祥利达工业园C1栋第四层西登记生效日:20150205|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F24H 1/10申请日:20110602|||公开

IPC分类号:

F24H1/10; F24H9/20

主分类号:

F24H1/10

申请人:

宋志辉

发明人:

宋志辉; 刘冬

地址:

518000 广东省深圳市宝安区福永镇福永街道福园一路祥利达工业园C1栋4楼

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明提供了一种即热沸腾式开水器装置,包括:入水控制装置、加热控制装置及出水控制装置;水位传感器安装在冷水缓冲池中,温度传感器和沸腾检测器安装在开水池的上方,冷水缓冲池、连通器和开水池分别通过冷水管和玻璃加热管依次连接起来,冷水缓冲池中的冷水经过冷水管通过连通器进入玻璃加热管中进行加热,沸腾的开水从玻璃加热管上端口溢出进入开水池中,蒸汽则通过蒸汽回流槽进入冷水缓冲池中,被冷水换热层若干小孔中洒下的冷水吸收,开水池中沸腾的水通过出水控制阀经开水出口流出。本发明的开水器内部水、电分离,生、熟水分离,能耗省,开水器内没有重复沸腾的开水,开水器内不易结垢,整体提高了饮用水的卫生程度,消除了安全隐患。

权利要求书

1: 一种即热沸腾式开水器装置, 其特征在于, 包括 : 入水控制装置、 加热控制装置及出 水控制装置 ; 所述入水控制装置包括温度传感器、 流量调节阀、 开关阀、 水位传感器、 冷水换 热层和沸腾检测器 ; 所述加热控制装置包括蒸汽回流槽、 玻璃加热管、 连通器、 冷水管、 冷水 缓冲池和开水池 ; 所述出水控制装置为出水控制阀 ; 开关阀、 流量调节阀和冷水换热层依 次通过水管连接, 自来水依次经开关阀、 流量调节阀进入到冷水换热层中, 吸收开水池中的 热量后经若干小孔洒下进入冷水缓冲池中 ; 水位传感器安装在冷水缓冲池中, 温度传感器 和沸腾检测器安装在开水池的上方, 由水位传感器、 温度传感器和沸腾检测器感应到的信 息共同通过流量调节阀控制入水量的大小 ; 冷水缓冲池、 连通器和开水池分别通过冷水管 和玻璃加热管依次连接起来, 冷水缓冲池中的冷水经过冷水管通过连通器进入玻璃加热管 中进行加热, 沸腾的开水从玻璃加热管上端口溢出进入开水池中, 蒸汽则通过蒸汽回流槽 进入冷水缓冲池中, 被冷水换热层若干小孔中洒下的冷水吸收, 开水池中沸腾的水通过出 水控制阀经开水出口流出。
2: 根据权利要求 1 所述的即热沸腾式开水器装置, 其特征在于, 所述的流量调节阀包 括入水口、 出水口、 阀芯、 直流电机、 减速齿轮组、 下阀体、 阀杆和上阀体 ; 下阀体和上阀体固 定连接, 阀芯和阀杆设置在下阀体内, 减速齿轮组设置在上阀体内, 直流电机的输出端与减 速齿轮组的初端传动连接, 减速齿轮组的末端与阀杆相连接, 出水口设置在下阀体的下端, 入水口设置在下阀体的上侧。
3: 根据权利要求 1 所述的即热沸腾式开水器装置, 其特征在于, 所述的冷水换热层包 括入水口、 洒水小孔、 冷热交换区、 冷水区、 壳体和导板 ; 导板固定在壳体内, 壳体内的前半 部分设有入水口和洒水小孔, 壳体内的前半部分为冷水区, 壳体内的后半部分为冷热交换 区。
4: 根据权利要求 1 所述的即热沸腾式开水器装置, 其特征在于, 所述的沸腾检测器包 括温度传感器和沸腾检测探针 ; 温度传感器的下部设置在开水池内的水面位置以下, 沸腾 检测探针的下部设置在开水池内的水面位置以上, 沸腾检测探针与水面之间存有间隙。
5: 根据权利要求 4 所述的即热沸腾式开水器装置, 其特征在于, 沸腾检测探针与水面 之间的间隙为 10 ~ 20 毫米。
6: 根据权利要求 1 所述的即热沸腾式开水器装置, 其特征在于, 所述的出水控制阀包 括弹簧、 电磁铁线圈、 铁柱、 硅胶片、 流水口、 开水池和挡板 ; 出水控制阀与开水池相连通, 挡 板的水平部分设有流水口, 流水口的上侧设有硅胶片, 硅胶片的上端与铁柱的下端相连接, 铁柱的上端设置在电磁铁线圈内, 铁柱的顶端设有弹簧。
7: 根据权利要求 6 所述的即热沸腾式开水器装置, 其特征在于, 所述出水控制阀内的 挡板上方设有 8 ~ 12 毫米的空隙。

说明书


即热沸腾式开水器装置

    【技术领域】
     本发明涉及一种即热沸腾式开水器装置, 属于开水器技术领域。背景技术 现有提供饮用开水的电加热开水供给装置, 一般是将电加热体直接置入水中, 加 上漏电保护装置和开水储存装置即可使用。 其开水储存装置主要作用是对一定水量进行集 中加热并保温。现有的电加热开水供给装置存在诸多缺点 : 首先, 水、 电混合, 存在安全隐 患; 其次, 开水储存装置集中加热和保温, 能耗大, 重复沸腾, 生、 熟水混合, 饮用不卫生, 且 易产生水垢。
     发明内容
     本发明的目的是提供一种水电分离、 生熟水分离、 能耗省、 开水没有重复沸腾的即 热沸腾式开水器装置。
     本发明的目的是通过以下技术方案实现的 :
     本发明包括 : 入水控制装置、 加热控制装置及出水控制装置 ; 所述入水控制装置 包括温度传感器、 流量调节阀、 开关阀、 水位传感器、 冷水换热层和沸腾检测器 ; 所述加热控 制装置包括蒸汽回流槽、 玻璃加热管、 连通器、 冷水管、 冷水缓冲池和开水池 ; 所述出水控制 装置为出水控制阀 ; 开关阀、 流量调节阀和冷水换热层依次通过水管连接, 自来水依次经开 关阀、 流量调节阀进入到冷水换热层中, 吸收开水池中的热量后经若干小孔洒下进入冷水 缓冲池中 ; 水位传感器安装在冷水缓冲池中, 温度传感器和沸腾检测器安装在开水池的上 方, 由水位传感器、 温度传感器和沸腾检测器感应到的信息共同通过流量调节阀控制入水 量的大小 ; 冷水缓冲池、 连通器和开水池分别通过冷水管和玻璃加热管依次连接起来, 冷水 缓冲池中的冷水经过冷水管通过连通器进入玻璃加热管中进行加热, 沸腾的开水从玻璃加 热管上端口溢出进入开水池中, 蒸汽则通过蒸汽回流槽进入冷水缓冲池中, 被冷水换热层 若干小孔中洒下的冷水吸收, 开水池中沸腾的水通过出水控制阀经开水出口流出。
     本发明的有益效果 : 与现有技术相比, 开水器内部水、 电分离, 生、 熟水分离, 无需 保温, 能耗省, 开水器内没有重复沸腾的开水, 开水器内不易结垢, 整体提高了饮用水的卫 生程度, 消除了安全隐患。 附图说明
     图 1 是本发明实施方式提供的即热沸腾式开水器装置的结构示意图 ; 图 2 是流量调节阀示意图 ; 图 3 是冷水换热层示意图 ; 图 4 是沸腾检测器示意图 ; 图 5 是出水控制阀示意图。 图 1 中的附图标记 10 是自来水入水口, 11 是蒸汽溢出口。图 3 中的附图标记 32 是水流方向。具体实施方式
     下面将结合附图对本发明做进一步的详细说明 : 本实施例在以本发明技术方案为 前提下进行实施, 给出了详细的实施方式, 但本发明的保护范围不限于下述实施例。
     如图 1 所示, 本实施例所涉及的一种即热沸腾式开水器装置, 包括 : 入水控制装 置、 加热控制装置及出水控制装置 ; 所述入水控制装置包括温度传感器 2、 流量调节阀 8、 开 关阀 9、 水位传感器 12、 冷水换热层 13 和沸腾检测器 16 ; 所述加热控制装置包括蒸汽回流 槽 1、 玻璃加热管 5、 连通器 6、 冷水管 7、 冷水缓冲池 14 和开水池 15 ; 所述出水控制装置为 出水控制阀 3。开关阀 9、 流量调节阀 8 和冷水换热层 13 依次通过水管连接, 自来水依次经 开关阀 9、 流量调节阀 8 进入到冷水换热层 13 中, 吸收开水池 15 中的热量后经若干小孔洒 下进入冷水缓冲池 14 中 ; 水位传感器 12 安装在冷水缓冲池 14 中, 温度传感器 2 和沸腾检 测器 16 安装在开水池 15 的上方, 由水位传感器 12、 温度传感器 2 和沸腾检测器 16 感应到 的信息共同通过流量调节阀 8 控制入水量的大小 ; 冷水缓冲池 14、 连通器 6 和开水池 15 分 别通过冷水管 7 和玻璃加热管 5 依次连接起来, 冷水缓冲池 14 中的冷水经过冷水管 7 通过 连通器 6 进入玻璃加热管 5 中进行加热, 沸腾的开水从玻璃加热管 5 上端口溢出进入开水 池 15 中, 蒸汽则通过蒸汽回流槽 1 进入冷水缓冲池 14 中, 被冷水换热层 13 若干小孔中洒 下的冷水吸收, 开水池 15 中沸腾的水通过出水控制阀 3 经开水出口 4 流出。 如图 2 所示, 所述的流量调节阀包括入水口 21、 出水口 22、 阀芯 23、 直流电机 24、 减速齿轮组 25、 下阀体 26、 阀杆 27 和上阀体 28 ; 下阀体 26 和上阀体 28 固定连接, 阀芯 23 和阀杆 27 设置在下阀体 26 内, 减速齿轮组 25 设置在上阀体 28 内, 直流电机 24 的输出端 与减速齿轮组 25 的初端传动连接, 减速齿轮组 25 的末端与阀杆 27 相连接, 出水口 22 设置 在下阀体 26 的下端, 入水口 21 设置在下阀体 26 的上侧, 当然, 出水口 22 和入水口 21 也能 对调使用。
     阀体 26 及阀芯 23 类似于日常生活中的水龙头, 转动阀杆 27 改变阀芯 23 间的夹 角能够调节单位时间通过出水口的水流量, 阀杆 27 的转动是由直流电机通过减速齿轮组 完成, 阀杆 0 度 ( 水量最大 ) 到 90 度 ( 水量最小 ) 的转动时间约 10 秒钟, 控制系统通过控 制直流电机正向或反向通电时间, 可精确调整进入冷水缓冲池中的水量大小。
     如图 3 所示, 所述的冷水换热层 13 包括入水口 31、 洒水小孔 33、 冷热交换区 34、 冷水区 35、 壳体 36 和导板 37 ; 导板 37 固定在壳体 36 内, 壳体 36 内的前半部分设有入水口 31 和洒水小孔 33, 壳体 36 内的前半部分为冷水区 35, 壳体 36 内的后半部分为冷热交换区 34。
     进入到冷水缓冲池 14 中的冷水须先经过冷水换热层 13 进行预热及吸收蒸汽。冷 水换热层 13 的冷热交换区 34 位于开水池 15 的上方, 经过冷热交换区 34 的冷水吸收开水 池 15 中开水的热量, 然后到达冷水区 35 并从洒水小孔 33 中洒下至冷水缓冲池 14 中, 洒水 过程中, 吸收开水池 15 中通过蒸汽回流槽 1 蒸汽的热量。
     如图 4 所示, 所述的沸腾检测器 16 包括温度传感器 2 和沸腾检测探针 42 ; 温度传 感器 2 的下部设置在开水池 15 内的水面位置 41 以下, 沸腾检测探针 42 的下部设置在开水 池 15 内的水面位置 41 以上, 沸腾检测探针 42 与水面之间存有间隙 43。
     沸腾检测器能够检测玻璃加热管 5 中的水是否处于沸腾状态及沸腾的剧烈程度。 沸腾检测探针 42 安装在开水池 15 上方, 沸腾检测探针 42 与水面之间的间隙 43 为 10 ~ 20 毫米, 沸腾检测探针 42 感应到腾起的水浪, 说明玻璃加热管 5 中的水处于沸腾状态。单位 时间内感应到腾起水浪的频率直接反应了玻璃发热管 5 中水沸腾的剧烈程度。
     如图 5 所示, 所述的出水控制阀 3 包括弹簧 51、 电磁铁线圈 52、 铁柱 53、 硅胶片 54、 流水口 55、 开水池 15 和挡板 57 ; 出水控制阀 3 与开水池 15 相连通, 挡板 57 的水平部分设 有流水口 55, 流水口 55 的上方设有硅胶片 54, 硅胶片 54 的上端与铁柱 53 的下端相连接, 铁柱 53 的上端设置在电磁铁线圈 52 内, 铁柱 53 的顶端设有弹簧 51。
     在玻璃加热管 5 中的水达到沸点时, 出水控制阀 3 中的电磁铁线圈 52 通电, 通过 磁力作用, 拉起铁柱 53 和硅胶片 54, 打开流水口 55, 使开水池 15 中的开水经开水出口 56 流出。所述出水电磁阀 3 的挡板 57 上方设有 8 ~ 12 毫米的空隙 58, 该空隙 58 与开水出口 56 相连通。
     以上所述, 仅为本发明较佳的具体实施方式, 这些具体实施方式都是基于本发明 整体构思下的不同实现方式, 而且本发明的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域 的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的 保护范围之内。因此, 本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

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资源描述

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1、10申请公布号CN102322679A43申请公布日20120118CN102322679ACN102322679A21申请号201110148250622申请日20110602F24H1/10200601F24H9/2020060171申请人宋志辉地址518000广东省深圳市宝安区福永镇福永街道福园一路祥利达工业园C1栋4楼72发明人宋志辉刘冬54发明名称即热沸腾式开水器装置57摘要本发明提供了一种即热沸腾式开水器装置,包括入水控制装置、加热控制装置及出水控制装置;水位传感器安装在冷水缓冲池中,温度传感器和沸腾检测器安装在开水池的上方,冷水缓冲池、连通器和开水池分别通过冷水管和玻璃加热管依次。

2、连接起来,冷水缓冲池中的冷水经过冷水管通过连通器进入玻璃加热管中进行加热,沸腾的开水从玻璃加热管上端口溢出进入开水池中,蒸汽则通过蒸汽回流槽进入冷水缓冲池中,被冷水换热层若干小孔中洒下的冷水吸收,开水池中沸腾的水通过出水控制阀经开水出口流出。本发明的开水器内部水、电分离,生、熟水分离,能耗省,开水器内没有重复沸腾的开水,开水器内不易结垢,整体提高了饮用水的卫生程度,消除了安全隐患。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图4页CN102322687A1/1页21一种即热沸腾式开水器装置,其特征在于,包括入水控制装置、加热控制装置及出水控制装置;所。

3、述入水控制装置包括温度传感器、流量调节阀、开关阀、水位传感器、冷水换热层和沸腾检测器;所述加热控制装置包括蒸汽回流槽、玻璃加热管、连通器、冷水管、冷水缓冲池和开水池;所述出水控制装置为出水控制阀;开关阀、流量调节阀和冷水换热层依次通过水管连接,自来水依次经开关阀、流量调节阀进入到冷水换热层中,吸收开水池中的热量后经若干小孔洒下进入冷水缓冲池中;水位传感器安装在冷水缓冲池中,温度传感器和沸腾检测器安装在开水池的上方,由水位传感器、温度传感器和沸腾检测器感应到的信息共同通过流量调节阀控制入水量的大小;冷水缓冲池、连通器和开水池分别通过冷水管和玻璃加热管依次连接起来,冷水缓冲池中的冷水经过冷水管通过。

4、连通器进入玻璃加热管中进行加热,沸腾的开水从玻璃加热管上端口溢出进入开水池中,蒸汽则通过蒸汽回流槽进入冷水缓冲池中,被冷水换热层若干小孔中洒下的冷水吸收,开水池中沸腾的水通过出水控制阀经开水出口流出。2根据权利要求1所述的即热沸腾式开水器装置,其特征在于,所述的流量调节阀包括入水口、出水口、阀芯、直流电机、减速齿轮组、下阀体、阀杆和上阀体;下阀体和上阀体固定连接,阀芯和阀杆设置在下阀体内,减速齿轮组设置在上阀体内,直流电机的输出端与减速齿轮组的初端传动连接,减速齿轮组的末端与阀杆相连接,出水口设置在下阀体的下端,入水口设置在下阀体的上侧。3根据权利要求1所述的即热沸腾式开水器装置,其特征在于,。

5、所述的冷水换热层包括入水口、洒水小孔、冷热交换区、冷水区、壳体和导板;导板固定在壳体内,壳体内的前半部分设有入水口和洒水小孔,壳体内的前半部分为冷水区,壳体内的后半部分为冷热交换区。4根据权利要求1所述的即热沸腾式开水器装置,其特征在于,所述的沸腾检测器包括温度传感器和沸腾检测探针;温度传感器的下部设置在开水池内的水面位置以下,沸腾检测探针的下部设置在开水池内的水面位置以上,沸腾检测探针与水面之间存有间隙。5根据权利要求4所述的即热沸腾式开水器装置,其特征在于,沸腾检测探针与水面之间的间隙为1020毫米。6根据权利要求1所述的即热沸腾式开水器装置,其特征在于,所述的出水控制阀包括弹簧、电磁铁线。

6、圈、铁柱、硅胶片、流水口、开水池和挡板;出水控制阀与开水池相连通,挡板的水平部分设有流水口,流水口的上侧设有硅胶片,硅胶片的上端与铁柱的下端相连接,铁柱的上端设置在电磁铁线圈内,铁柱的顶端设有弹簧。7根据权利要求6所述的即热沸腾式开水器装置,其特征在于,所述出水控制阀内的挡板上方设有812毫米的空隙。权利要求书CN102322679ACN102322687A1/3页3即热沸腾式开水器装置技术领域0001本发明涉及一种即热沸腾式开水器装置,属于开水器技术领域。背景技术0002现有提供饮用开水的电加热开水供给装置,一般是将电加热体直接置入水中,加上漏电保护装置和开水储存装置即可使用。其开水储存装置。

7、主要作用是对一定水量进行集中加热并保温。现有的电加热开水供给装置存在诸多缺点首先,水、电混合,存在安全隐患;其次,开水储存装置集中加热和保温,能耗大,重复沸腾,生、熟水混合,饮用不卫生,且易产生水垢。发明内容0003本发明的目的是提供一种水电分离、生熟水分离、能耗省、开水没有重复沸腾的即热沸腾式开水器装置。0004本发明的目的是通过以下技术方案实现的0005本发明包括入水控制装置、加热控制装置及出水控制装置;所述入水控制装置包括温度传感器、流量调节阀、开关阀、水位传感器、冷水换热层和沸腾检测器;所述加热控制装置包括蒸汽回流槽、玻璃加热管、连通器、冷水管、冷水缓冲池和开水池;所述出水控制装置为出。

8、水控制阀;开关阀、流量调节阀和冷水换热层依次通过水管连接,自来水依次经开关阀、流量调节阀进入到冷水换热层中,吸收开水池中的热量后经若干小孔洒下进入冷水缓冲池中;水位传感器安装在冷水缓冲池中,温度传感器和沸腾检测器安装在开水池的上方,由水位传感器、温度传感器和沸腾检测器感应到的信息共同通过流量调节阀控制入水量的大小;冷水缓冲池、连通器和开水池分别通过冷水管和玻璃加热管依次连接起来,冷水缓冲池中的冷水经过冷水管通过连通器进入玻璃加热管中进行加热,沸腾的开水从玻璃加热管上端口溢出进入开水池中,蒸汽则通过蒸汽回流槽进入冷水缓冲池中,被冷水换热层若干小孔中洒下的冷水吸收,开水池中沸腾的水通过出水控制阀经。

9、开水出口流出。0006本发明的有益效果与现有技术相比,开水器内部水、电分离,生、熟水分离,无需保温,能耗省,开水器内没有重复沸腾的开水,开水器内不易结垢,整体提高了饮用水的卫生程度,消除了安全隐患。附图说明0007图1是本发明实施方式提供的即热沸腾式开水器装置的结构示意图;0008图2是流量调节阀示意图;0009图3是冷水换热层示意图;0010图4是沸腾检测器示意图;0011图5是出水控制阀示意图。0012图1中的附图标记10是自来水入水口,11是蒸汽溢出口。说明书CN102322679ACN102322687A2/3页40013图3中的附图标记32是水流方向。具体实施方式0014下面将结合附。

10、图对本发明做进一步的详细说明本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式,但本发明的保护范围不限于下述实施例。0015如图1所示,本实施例所涉及的一种即热沸腾式开水器装置,包括入水控制装置、加热控制装置及出水控制装置;所述入水控制装置包括温度传感器2、流量调节阀8、开关阀9、水位传感器12、冷水换热层13和沸腾检测器16;所述加热控制装置包括蒸汽回流槽1、玻璃加热管5、连通器6、冷水管7、冷水缓冲池14和开水池15;所述出水控制装置为出水控制阀3。开关阀9、流量调节阀8和冷水换热层13依次通过水管连接,自来水依次经开关阀9、流量调节阀8进入到冷水换热层13中,吸收开水池15。

11、中的热量后经若干小孔洒下进入冷水缓冲池14中;水位传感器12安装在冷水缓冲池14中,温度传感器2和沸腾检测器16安装在开水池15的上方,由水位传感器12、温度传感器2和沸腾检测器16感应到的信息共同通过流量调节阀8控制入水量的大小;冷水缓冲池14、连通器6和开水池15分别通过冷水管7和玻璃加热管5依次连接起来,冷水缓冲池14中的冷水经过冷水管7通过连通器6进入玻璃加热管5中进行加热,沸腾的开水从玻璃加热管5上端口溢出进入开水池15中,蒸汽则通过蒸汽回流槽1进入冷水缓冲池14中,被冷水换热层13若干小孔中洒下的冷水吸收,开水池15中沸腾的水通过出水控制阀3经开水出口4流出。0016如图2所示,所。

12、述的流量调节阀包括入水口21、出水口22、阀芯23、直流电机24、减速齿轮组25、下阀体26、阀杆27和上阀体28;下阀体26和上阀体28固定连接,阀芯23和阀杆27设置在下阀体26内,减速齿轮组25设置在上阀体28内,直流电机24的输出端与减速齿轮组25的初端传动连接,减速齿轮组25的末端与阀杆27相连接,出水口22设置在下阀体26的下端,入水口21设置在下阀体26的上侧,当然,出水口22和入水口21也能对调使用。0017阀体26及阀芯23类似于日常生活中的水龙头,转动阀杆27改变阀芯23间的夹角能够调节单位时间通过出水口的水流量,阀杆27的转动是由直流电机通过减速齿轮组完成,阀杆0度水量最。

13、大到90度水量最小的转动时间约10秒钟,控制系统通过控制直流电机正向或反向通电时间,可精确调整进入冷水缓冲池中的水量大小。0018如图3所示,所述的冷水换热层13包括入水口31、洒水小孔33、冷热交换区34、冷水区35、壳体36和导板37;导板37固定在壳体36内,壳体36内的前半部分设有入水口31和洒水小孔33,壳体36内的前半部分为冷水区35,壳体36内的后半部分为冷热交换区34。0019进入到冷水缓冲池14中的冷水须先经过冷水换热层13进行预热及吸收蒸汽。冷水换热层13的冷热交换区34位于开水池15的上方,经过冷热交换区34的冷水吸收开水池15中开水的热量,然后到达冷水区35并从洒水小孔。

14、33中洒下至冷水缓冲池14中,洒水过程中,吸收开水池15中通过蒸汽回流槽1蒸汽的热量。0020如图4所示,所述的沸腾检测器16包括温度传感器2和沸腾检测探针42;温度传感器2的下部设置在开水池15内的水面位置41以下,沸腾检测探针42的下部设置在开水池15内的水面位置41以上,沸腾检测探针42与水面之间存有间隙43。说明书CN102322679ACN102322687A3/3页50021沸腾检测器能够检测玻璃加热管5中的水是否处于沸腾状态及沸腾的剧烈程度。沸腾检测探针42安装在开水池15上方,沸腾检测探针42与水面之间的间隙43为1020毫米,沸腾检测探针42感应到腾起的水浪,说明玻璃加热管5。

15、中的水处于沸腾状态。单位时间内感应到腾起水浪的频率直接反应了玻璃发热管5中水沸腾的剧烈程度。0022如图5所示,所述的出水控制阀3包括弹簧51、电磁铁线圈52、铁柱53、硅胶片54、流水口55、开水池15和挡板57;出水控制阀3与开水池15相连通,挡板57的水平部分设有流水口55,流水口55的上方设有硅胶片54,硅胶片54的上端与铁柱53的下端相连接,铁柱53的上端设置在电磁铁线圈52内,铁柱53的顶端设有弹簧51。0023在玻璃加热管5中的水达到沸点时,出水控制阀3中的电磁铁线圈52通电,通过磁力作用,拉起铁柱53和硅胶片54,打开流水口55,使开水池15中的开水经开水出口56流出。所述出水。

16、电磁阀3的挡板57上方设有812毫米的空隙58,该空隙58与开水出口56相连通。0024以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,这些具体实施方式都是基于本发明整体构思下的不同实现方式,而且本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。说明书CN102322679ACN102322687A1/4页6图1图2说明书附图CN102322679ACN102322687A2/4页7图3说明书附图CN102322679ACN102322687A3/4页8图4说明书附图CN102322679ACN102322687A4/4页9图5说明书附图CN102322679A。

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