本技术涉及净水设备,具体涉及一种净热一体机。
背景技术:
1、随着经济发展和生活水平的提升,消费者对健康用水、饮水也越来越重视,对水的使用要求也越来越高。而净水机作为一种能够按水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备,受到越来越多的消费者的认可和青睐。
2、目前市场上出现了一种净热一体机,可以将净水加热,使用户可以接取热水,其逐渐取代单一净水功能的老式净水机。该类净热一体机包括过滤单元和加热单元,其工作原理是过滤单元将原水过滤后的净水再通过加热单元进行加热,从而在接入水龙头后能够实现出热水的功能,但市面上的诸多净热一体机仍然存在一些缺陷:加热单元的工作过程始终为将冷水加热至开水,能耗较高,用电量大;加热单元的加热功率有限,无法短时间内对大量水实现大幅度的升温,导致向水龙头的供水量不足,水龙头热水的流速小,响应速度慢,造成用户接水等待时间长。
技术实现思路
1、本技术提供了一种净热一体机,以解决上述技术问题中的至少一个技术问题。
2、本技术所采用的技术方案为:
3、一种净热一体机,包括:过滤单元,所述过滤单元包括滤芯及与所述滤芯的原水入口连接的增压泵;储能单元,所述储能单元具有能够吸收或释放热量的储能材料;即热体,所述滤芯的净水出口通过补水水路连通所述即热体的进水口,所述即热体的出水口通过热水排放水路连通所述净热一体机的热水排放口,并通过补能水路与所述即热体的进水口连通,所述补水水路和所述补能水路均具有至少部分区域穿设于所述储能材料内。
4、本技术中的净热一体机还具有下述附加技术特征:
5、净热一体机还包括阀单元,所述阀单元能够控制所述热水排放水路至所述热水排放口的流体路径的通断状态,以及控制所述补能水路至所述即热体的流体路径的通断状态。
6、所述阀单元包括比例调节阀,所述比例调节阀具有第一进阀口、第二进阀口和出阀口,所述热水排放水路连通所述第一进阀口,所述补能水路连通所述第二进阀口,所述出阀口能够与所述热水排放口以及所述即热体的进水口择一连通。
7、所述出阀口包括第一出阀口和第二出阀口,所述第一出阀口连通所述热水排放口,所述第二出阀口连通所述即热体的进水口;或者,所述出阀口包括第三出阀口,所述阀单元还包括换向电磁阀,所述第三出阀口与所述换向电磁阀的进口端连通,所述换向电磁阀的一个出口端与所述热水排放口连通,另一个出口端与所述即热体的进水口连通。
8、所述出阀口通过回水水路与所述补水水路连通,所述回水水路连接在所述补水水路的位于所述储能材料内的区域的上游。
9、所述储能单元包括外壳,所述储能材料为布设于所述外壳内的相变材料,所述补水水路和/或所述补能水路的穿设于所述储能材料内的区域呈迂回曲折状延伸。
10、所述外壳安装有用于监控所述储能材料的温度的温度检测件,所述温度检测件能够在检测到所述储能材料低于预设温度时使所述即热体向所述补能水路供水且所述补能水路内的水回流至所述即热体。
11、净热一体机还包括进水电磁阀、废水电磁阀、补水电磁阀和抽水泵,所述进水电磁阀用于控制所述净热一体机的原水进口与所述增压泵的连通状态,所述废水电磁阀用于控制所述滤芯向外排放废水的流体路径的通断状态,所述补水电磁阀用于控制所述即热体与所述补水水路之间的流体路径的通断状态,所述抽水泵设置于所述补水水路的流体路径上。
12、所述净水出口还通过回流水路连通所述增压泵的入口端,所述回流水路的流体路径上设置有单向阀,所述滤芯至所述补水水路的流体路径上设置有零压阀。
13、所述净水出口还通过常温水水路连通连通所述净热一体机的常温水出口,所述常温水水路的流体路径上设置有用于控制通断状态的常温水电磁阀。
14、由于采用了上述技术方案,本技术所取得的技术效果为:
15、1.本技术所提供的净热一体机中,设置有储能单元,储能单元具有能够吸收或释放热量的储能材料,即热体的出水口通过补能水路与即热体的进水口连通而使即热体和补能水路构成循环加热回路,而补能水路的至少部分区域穿设于储能材料内,换言之,可以将即热体烧开的水通过补能水路再次回流至即热体,通过不断循环,使储能材料持续吸收补能水路中的热量而加热补能,使储能材料上升至高温状态,而滤芯用于向即热体补水的补水水路的至少部分区域也穿设于储能材料内,因此,在滤芯向即热体补水时,处于高温状态的储能材料可以向低温的补水水路释放热量,使补水水路内的净水预热,净水预热后再进入即热体加热时,能够大幅缩短即热体将其加热至预设温度所需要的时间,进而有效提升净热一体机的出水响应速度和出水量,不仅能缩短用户接水等待时长,还有助于节约能耗。
16、2.作为本技术的一种优选方式,阀单元能够控制热水排放水路至热水排放口的流体路径的通断状态,以及控制补能水路至即热体的流体路径的通断状态,例如,可以通过阀单元控制热水排放水路至热水排放口的流体路径以及补能水路至即热体的流体路径择一导通,避免补能水路向储能材料补能的过程中热水排放口滴水,也避免热水排放口排放热水的过程中热水流向补能水路而降低热水排放量。
17、3.作为本技术的一种优选方式,热水排放水路连通第一进阀口,补能水路连通第二进阀口,出阀口能够与热水排放口以及即热体的进水口择一连通,因此,可以控制第一进阀口和第二进阀口择一启闭,进而使出阀口与第一进阀口和第二进阀口择一连通,当出阀口与第一进阀口连通时,可以使出阀口与热水排放口连通,进而使热水排放水路经由比例调节阀向热水排放口输送热水,当出阀口与第二进阀口连通时,可以使出阀口与即热体的进水口连通,进而使即热体输出的热水依次经由补能水路、比例调节阀重新回流至即热体,且同时向储能材料补能。
18、4.作为本技术的一种优选方式,出阀口通过回水水路与补水水路连通,又因补水水路与即热体的进水口连通,因此,使得出阀口依次通过回水水路、补水水路连通即热体的进水口,而且,回水水路连接在补水水路的位于储能材料内的区域的上游,在即热体向补能水路输送水而对储能材料补能加热时,水流回流过程中经由补水水路,且经由补水水路的位于储能材料内的区域,使得热水在补水水路中回流过程中对储能材料进而二次补能加热,因此,补水水路内的高温热水和补能水路内的高温热水同时向储能材料释放热量进行补能,充分利用热水能量,提升补能效率。
19、5.作为本技术的一种优选方式,储能材料设为填充于外壳内的相变材料,相变材料能够吸收并储存大量的潜热,单次储热完成后能够在较长的一段时间内释放大量热量,因此,单次储能完成后可以在较长一段时间内对补水水路中的由滤芯输送至即热体的净水进行预热,节约即热体加热所需能耗。补水水路和补能水路等两个水路均呈迂回曲折地穿设于储能材料内,有助于增加两个水路与储能材料的接触面积,提升换热效率,单位时长内储能材料会有更多的热量传递出去,有助于提升预热效率和补能效率。
20、6.作为本技术的一种优选方式,外壳内安装有用于监控储能材料的温度的温度检测件,温度检测件在检测到储能材料低于预设温度时使即热体向补能水路供水且补能水路内的水回流至即热体而开始加热循环,为储能材料进行补能,使得储能材料能够长效保持在高温状态,保证热水出水时储能材料对补水水路的预热作用高效稳定。
1.一种净热一体机,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的净热一体机,其特征在于,
3.根据权利要求2所述的净热一体机,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的净热一体机,其特征在于,
5.根据权利要求3或4所述的净热一体机,其特征在于,
6.根据权利要求1所述的净热一体机,其特征在于,
7.根据权利要求6所述的净热一体机,其特征在于,
8.根据权利要求1所述的净热一体机,其特征在于,
9.根据权利要求1所述的净热一体机,其特征在于,
10.根据权利要求1所述的净热一体机,其特征在于,
