本发明专利技术公开了一种可调式保护型电热水器,其属于热水器技术领域,包括内胆,所述内胆的内部绝缘连接有阳极棒,所述内胆的外部设置有电池,所述阳极棒通过控制模块与所述电池的正极电连接,所述内胆与所述电池的负极电连接,所述电池、所述阳极棒和所述内胆构成回路,所述控制模块能够调节所述回路中的电流。无论电热水器是否通电,均由电池对阳极棒和内胆供电,电池供电的电压稳定,使阳极棒的电压不会超过析氢的临界值,保证绝对安全;通过控制模块能够调节阳极棒的保护电流,以动态调整的方式保证阳极棒的电流恒定,实现精确保护。
【技术实现步骤摘要】
一种可调式保护型电热水器
本专利技术涉及热水器
,尤其涉及一种可调式保护型电热水器。
技术介绍
随着人们生活水平提高,热水器需求量逐年增加,热水器的安全问题越来越受到人们关注。热水器需要防腐,防腐处理不好将导致内胆和电热管腐蚀穿孔、漏水漏电,影响用电安全。目前解决热水器防腐问题通常使用镁棒、电子阳极、镁棒与电子阳极组合的方式。镁棒作为牺牲阳极用来保护内胆,不仅镁材料消耗大,需要及时更换并且要及时清洗,否则会堵塞内胆或起不到防腐蚀作用;而且电子阳极会有析氢,氢气过多时会带来爆炸风险;常规的电子阳极供电采用市电转换的电源模块,电子器件易损坏,造成电源输出的电压或电流升高,导致析氢爆炸。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种可调式保护型电热水器,以解决现有技术中存在的电热水器中析氢易爆炸的技术问题。如上构思,本专利技术所采用的技术方案是:一种可调式保护型电热水器,包括内胆,所述内胆的内部绝缘连接有阳极棒,所述内胆的外部设置有电池,所述阳极棒通过控制模块与所述电池的正极电连接,所述内胆与所述电池的负极电连接,所述电池、所述阳极棒和所述内胆构成回路,所述控制模块能够调节所述回路中的电流。其中,所述控制模块包括相连接的控制器和可调电阻器,所述可调电阻器的一端与所述阳极棒连接,另一端与所述电池连接,所述控制器用于调节所述可调电阻器的电阻值。其中,所述控制模块根据无用水时间调节所述回路中的电流,所述电流的大小与所述无用水时间的长短呈反比例关系。其中,所述内胆上设置有进水管,所述进水管的进口端设置有流量检测模块,所述流量检测模块与所述控制模块电连接,所述控制模块内设置有计时模块。其中,所述计时模块统计当前无用水时间,所述控制模块根据当前无用水时间调节所述回路中的当前电流。其中,预设基准保护电流,所述当前电流与所述基准保护电流的比值为基准保护电流比例;所述基准保护电流比例的数值范围在0~1之间,当所述流量检测模块检测到用水时,所述基准保护电流比例为1。其中,预设无用水时间与基准保护电流比例的关系曲线数据,根据所述当前无用水时间查询关系曲线数据,获得对应的基准保护电流比例。其中,所述控制模块根据所述内胆的内部水温调节所述回路中的电流,所述电流的大小与所述水温的高低呈正比例关系。其中,所述内胆的内部设置有加热管,所述加热管上设置有温度传感器,用于检测所述内胆的内部水温,所述温度传感器与所述控制模块电连接。其中,预设温度与电流的关系曲线数据,所述温度传感器实时检测所述内胆的内部水的当前温度,根据当前温度查询关系曲线数据,获得对应的电流。本专利技术的有益效果:本专利技术提出的可调式保护型电热水器,无论电热水器是否通电,均由电池对阳极棒和内胆供电,电池供电的电压稳定,使阳极棒的电压不会超过析氢的临界值,保证绝对安全;通过控制模块能够调节阳极棒的保护电流,以动态调整的方式保证阳极棒的电流恒定,实现精确保护。附图说明图1是本专利技术提供的可调式保护型电热水器的结构示意图。图中:1、内胆;2、阳极棒;3、电池;4、控制模块;5、进水管;6、流量检测模块;7、加热管;8、温度传感器。具体实施方式为使本专利技术解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本专利技术的技术方案。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本专利技术,而非对本专利技术的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本专利技术相关的部分而非全部。参见图1,本专利技术实施例提供一种可调式保护型电热水器,包括内胆1,内胆1的内部绝缘连接有阳极棒2,内胆1的外部设置有电池3,阳极棒2通过控制模块4与电池3的正极电连接,内胆1与电池3的负极电连接,电池3、阳极棒2和内胆1构成回路,控制模块4能够调节回路中的电流。无论电热水器是否通电,均由电池3对阳极棒2和内胆1供电,电池3供电的电压稳定,使阳极棒2的电压不会超过析氢的临界值,保证绝对安全;通过控制模块4能够调节阳极棒2的保护电流,以动态调整的方式保证阳极棒2的电流恒定,实现精确保护。阳极棒2由惰性材料制成,阳极棒2的使用,节省了镁资源,不会产生腐蚀产物,不会污染水质,避免内胆1堵塞,减少清洗次数,极大地方便两用户。在本实施例中,控制模块4包括相连接的控制器和可调电阻器,可调电阻器的一端与阳极棒2连接,另一端与电池3连接,控制器用于调节可调电阻器的电阻值。通过改变电阻值的大小,进而改变回路中的电流大小,调节方便。除此之外,控制模块也可以通过单片机输出的方式对电流进行调节,在此对控制模块如何调节电流不作限制。当用户用水时,阳极棒2处析出的氢气会随着水流出,降低内胆1中氢气的浓度,避免爆炸的危险;当用户长时间不用水时,氢气会在内胆1中累积,氢气过多时会发生爆炸,造成极大的危害。控制模块4根据无用水时间调节回路中的电流,电流的大小与无用水时间的长短呈反比例关系。具体地,内胆1上设置有进水管5,进水管5的进口端设置有流量检测模块6,流量检测模块6与控制模块4电连接,控制模块4内设置有计时模块。计时模块统计当前无用水时间,控制模块4根据当前无用水时间调节回路中的当前电流。预设基准保护电流,当前电流与基准保护电流的比值为基准保护电流比例;基准保护电流比例的数值范围在0~1之间,当流量检测模块6检测到用水时,基准保护电流比例为1。也就是说,基准保护电流等于电热水器用水时电池3为阳极棒2提供的电流,基准保护电流的数值设置,以内胆1不被腐蚀、析氢最少为目的。例如,基准保护电流为10mA,当流量检测模块6检测到用水时,基准保护电流比例为1,即当前电流调节到10mA;当流量检测模块6检测到无用水时,例如无用水时间为1天,基准保护电流比例为0.9,当前电流为9mA。上述举例所用的数值仅用于解释本方案,不作为对本方案的限定。在本实施例中,预设无用水时间与基准保护电流比例的关系曲线数据,根据当前无用水时间查询关系曲线数据,获得对应的基准保护电流比例。具体地,预设若干个无用水时间的范围,例如,以小时为单位,[10,20],[20,30]……,对应每一个无用水时间范围设定一个基准保护电流比例,根据当前无用水时间查询到对应的无用水时间范围,获得对应的基准保护电流比例。当热水器通电加热时,内胆1中的水温会升高,温度升高后,如果阳极棒2的电流不变,则高温会使得腐蚀加重;当热水器断电时,内胆1中的水温会降低,温度降低后,如果阳极棒2的电流不变,则会使得析氢加重。控制模块4根据内胆1的内部水温调节回路中的电流,电流的大小与水温的高低呈正比例关系。内胆1的内部设置有加热管7,加热管7上设置有温度传感器8,用于检测内胆1的内部水温,温度传感器8与控制模块4电连接。在本实施例中,预设温度与电流的关系曲线数据,温度传感器8实时检测内胆1的内部水的当前温度,根据当前温度查询关系曲线数据,获得对应的电流。具体地,先预设若干个温度范围,以摄氏度为单位,[10,20],[20,30]……,对应每一个温度范围设定一个电流值,根据当前温度查询到对应的温度范围,获得对应的电流。电热水器既能根据无用水时间调整回路的电流大小,也能根据内胆1的水温调整回路的电流大小。上述调整电流的方式既可以单独使用,也可以结合使用。在本实施例中,先根据无用水时间调整本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种可调式保护型电热水器,其特征在于,包括内胆(1),所述内胆(1)的内部绝缘连接有阳极棒,所述内胆(1)的外部设置有电池(3),所述阳极棒通过控制模块(4)与所述电池(3)的正极电连接,所述内胆(1)与所述电池(3)的负极电连接,所述电池(3)、所述阳极棒和所述内胆(1)构成回路,所述控制模块(4)能够调节所述回路中的电流。
【技术特征摘要】
1.一种可调式保护型电热水器,其特征在于,包括内胆(1),所述内胆(1)的内部绝缘连接有阳极棒,所述内胆(1)的外部设置有电池(3),所述阳极棒通过控制模块(4)与所述电池(3)的正极电连接,所述内胆(1)与所述电池(3)的负极电连接,所述电池(3)、所述阳极棒和所述内胆(1)构成回路,所述控制模块(4)能够调节所述回路中的电流。2.根据权利要求1所述的可调式保护型电热水器,其特征在于,所述控制模块(4)包括相连接的控制器和可调电阻器,所述可调电阻器的一端与所述阳极棒连接,另一端与所述电池连接,所述控制器用于调节所述可调电阻器的电阻值。3.根据权利要求1所述的可调式保护型电热水器,其特征在于,所述控制模块(4)根据无用水时间调节所述回路中的电流,所述电流的大小与所述无用水时间的长短呈反比例关系。4.根据权利要求3所述的可调式保护型电热水器,其特征在于,所述内胆(1)上设置有进水管(5),所述进水管(5)的进口端设置有流量检测模块(6),所述流量检测模块(6)与所述控制模块(4)电连接,所述控制模块(4)内设置有计时模块。5.根据权利要求4所述的可调式保护型电热水器,其特征在于,所述计时模块统计当前无用水时间,所述控制模块(4)根据当前...
【专利技术属性】
技术研发人员:盛保敬,孙强,陈小雷,赵小勇,付信嵩,
申请(专利权)人:青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司,
类型:发明
国别省市:山东,37
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