实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术存在之不足,而提供一种结构简单、合理,通过设置双层水气分离器,使水气分离效果更好,气压稳定,有效避免出水喷射和水流不稳,优化水流效果且使用安全的带双层水气分离器的水加热装置。
本实用新型的目的是这样实现的。
带双层水气分离器的水加热装置,包括水加热器,水加热器设置有冷水入口和热水出口,冷水入口在下、热水出口在上,其特征是,还包括有初级水气分离器和次级水气分离器,热水出口连接初级水气分离器,初级水气分离器上按高低位置分别设置有下位热水出口和上位排气口,下位热水出口和上位排气口分别连接至次级水气分离器上,次级水气分离器上设置有排气口和出水口;此款水加热装置,通过设置双层水气分离器:初级和次级水气分离器;明显提升水气分离效果,使气体空间增大,气管缩短、与大气连通更快,气压更稳定,有效避免出水喷射和水流不稳,优化水流效果且使用安全,而且整款结构简单、合理。
本实用新型还可以作以下进一步完善:
进一步地,所述初级水气分离器内设置有水腔体,水腔体的底部设置有下位热水出口,水腔体的上部分别设置有上位排气口,以及用于连接水加热器热水出口的热水入口;水、蒸汽混合物进入初级水气分离器,水因自身重力落下流入下端的下位热水出口,蒸汽因密度较小上升从上方的上位排气口中排出,实现较好的水和汽分离。
进一步地,所述水腔体为上部腔体直径大、下部腔体直径小,有利于水由上部较大腔体往下部较小腔体流去,使水的流向更稳定、集中;而蒸汽可往上集中排走,其效果更好。
进一步地,所述水腔体的底部靠近热水入口一侧设置成倾斜面,倾斜面由高往低朝下位热水出口方向延伸,有利于热水朝下位热水出口方向流落。
进一步地,所述次级水气分离器内设置有水腔和气腔,气腔一端连接水腔,另一端连接排气口,水腔连接出水口,且水腔上还设置有用于分别连接初级水气分离器的下位热水出口和上位排气口的进水口和进气口;工作时,水和蒸汽混合物进入分离器内,水因自身重力落下水腔并流入下端的出水口,蒸汽因密度较小上升从气腔上端进入、并经气腔下端的排气口排出,实现水和蒸汽的有效分离。
进一步地,所述排气口和出水口设置在次级水气分离器的底部,且两者位置相邻;此结构将排气口和出水口设置在次级水气分离器底部的相邻位置,难以看排气口位置,增加美观性;同时,也容易提醒用户做好防烫措施,增加用户使用的安全感和体验;若遇到排气口有水流出,也可保证水从同一出水方向排出,提升安全性。
进一步地,所述次级水气分离器的气腔位于水腔内,气腔下端连接所述排气口,其顶端向上延伸、并靠近水腔顶壁、且气腔顶端设置有开口,以便与水腔上部连通,这样,可将气腔隐藏在水腔内,避免热量散失,有利于提高热交换。
进一步地,所述次级水气分离器水腔上的进水口水平高度低于进气口水平高度,以避免热水流入进气口内。
进一步地,所述次级水气分离器上的进气口与气腔顶端位置相邻,有效防止热水容易因过满流入气腔内。
进一步地,所述次级水气分离器的水腔底壁为倾斜面,倾斜面由高往低朝出水口方向延伸,有利于热水由倾斜面流入出水口排出。
本实用新型的有益效果如下:
(1)此款水加热装置,通过设置双层水气分离器:初级和次级水气分离器;明显提升水气分离效果,使气体空间增大,气管缩短、与大气连通更快,气压更稳定,有效避免出水喷射和水流不稳,优化水流效果且使用安全,而且整款结构简单、合理。
(2)再有,水、蒸汽混合物进入初级水气分离器,水因自身重力落下流入下端的下位热水出口,蒸汽因密度较小上升从上方的上位排气口中排出,实现较好的水和汽分离;而且,水腔体为上部腔体直径大、下部腔体直径小,有利于水由上部较大腔体往下部较小腔体流去,使水的流向更稳定、集中;而蒸汽可往上集中排走,其效果更好。
(3)另,次级水气分离器工作时,水和蒸汽混合物进入分离器内,水因自身重力落下水腔并流入下端的出水口,蒸汽因密度较小上升从气腔上端进入、并经气腔下端的排气口排出,实现水和蒸汽的有效分离;而且,将排气口和出水口设置在次级水气分离器底部的相邻位置,难以看排气口位置,增加美观性;同时,也容易提醒用户做好防烫措施,增加用户使用的安全感和体验;若遇到排气口有水流出,也可保证水从同一出水方向排出,提升安全性。
实施例,如图1至图4所示,一种带双层水气分离器的水加热装置,包括水加热器1,水加热器1设置有冷水入口11和热水出口12,冷水入口11在下、热水出口12在上,其特征是,还包括有初级水气分离器2和次级水气分离器3,热水出口12连接初级水气分离器2,初级水气分离器2上按高低位置分别设置有下位热水出口21和上位排气口22,下位热水出口21和上位排气口22分别连接至次级水气分离器3上,次级水气分离器3上设置有排气口31和出水口32。
本实施例中,所述初级水气分离器2内设置有水腔体4,水腔体4的底部设置有下位热水出口21,水腔体4的上部分别设置有上位排气口22,以及用于连接水加热器热水出口12的热水入口5,其中,所述水腔体4为上部腔体41直径大、下部腔体42直径小,本实施例中,所述水腔体4的底部靠近热水入口5一侧设置成倾斜面421,倾斜面421由高往低朝下位热水出口21方向延伸。
所述次级水气分离器3内设置有水腔6和气腔7,气腔7一端连接水腔6,另一端连接排气口31,水腔6连接出水口32,且水腔6上还设置有用于分别连接初级水气分离器的下位热水出口21和上位排气口22的进水口61和进气口62。
所述排气口31和出水口32设置在次级水气分离器3的底部,且两者位置相邻,次级水气分离器3的气腔7位于水腔6内,气腔7下端连接所述排气口31,其顶端向上延伸、并靠近水腔6顶壁、且气腔7顶端设置有开口71,以便与水腔6上部连通。
所述次级水气分离器水腔6上的进水口61水平高度低于进气口62水平高度,且次级水气分离器3上的进气口62与气腔7顶端位置相邻;在所述次级水气分离器的水腔6底壁为倾斜面8,倾斜面8由高往低朝出水口32方向延伸。
工作原理:冷水由冷水入口11进入水加热器1内,水被加热后(热水和蒸汽混合物)经水加热器1顶部的热水出口12排出,热水和蒸汽混合物进入初级水气分离器2内,一部分蒸汽经(初级水气分离器)水腔体4上部的上位排气口22排出并进入次级水气分离器3,最后经次级水气分离器3内的气腔7底部的排气口31排出,热水和部分蒸汽混合物则经下位热水出口21进入次级水气分离器3,热水进入水腔后经出水口32排出,而热水余下的大部分蒸汽,则通过上升,进入气腔7后经排气口31排出,整个过程实现二次(双层)水气分离。