本實用新型涉及流體加熱器技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種自供電燃氣熱水器。
背景技術(shù):
現(xiàn)有大多數(shù)普通燃氣熱水器,都由220V電源直接給熱水器供電,取代了以前普通只需上電池供電的熱水器,但同時帶來了一個嚴重的問題,使得燃氣熱水器使用時又多了一個安全隱患,就是觸電危險,與普通電熱水器相比在安全性上更低了(它還包括燃氣泄漏危險)。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題,本實用新型的目的在于提供一種安全性好的自供電式燃氣熱水器。
為達到以上目的,本實用新型采用如下技術(shù)方案。
一種自供電燃氣熱水器,包括:燃氣熱水器本體,安裝在燃氣熱水器本體上的換熱器、主控制器,與換熱器連接的進冷水管、出熱水管,連接在進冷水管和出熱水管之間的溫差發(fā)電裝置,與溫差發(fā)電裝置連接的蓄電池,所述蓄電池為主控制器供電;其特征在于,所述溫差發(fā)電裝置包括:冷水管、熱水管、第一傳導面、第二傳導面和半導體發(fā)電模塊,所述第一傳導面、第二傳導面分別成型在冷水管、熱水管的一側(cè),所述半導體發(fā)電模塊貼緊設(shè)置在第一傳導面、第二傳導面之間。
作為改進地,在第一傳導面、第二傳導面上設(shè)有相互對應的安裝孔,一螺栓穿過安裝孔將第一傳導面、第二傳導面鎖緊在一起,進而實現(xiàn)半導體發(fā)電模塊與第一傳導面、第二傳導面之間的貼緊。
作為改進地,在熱水管上設(shè)有保溫層,所述保溫層將熱水管的周圍包裹住僅留出第二傳導面所在一側(cè)。
作為改進地,所述溫差發(fā)電裝置包含多個半導體發(fā)電模塊,多個半導體發(fā)電模塊共同給蓄電池充電。
本實用新型的有益效果是:
一、通過內(nèi)置蓄電池及溫差發(fā)電裝置,可實現(xiàn)洗浴過程中的自供電,節(jié)約電能,綠色環(huán)保;且可使有效電壓保持在人體安全電壓36V以下,在保證熱水器正常工作的條件下有效提升洗浴時的安全性,解決普通燃氣熱水器使用時存在的觸電等安全隱患。
二、結(jié)構(gòu)簡單,只需在熱水器冷熱水管之間加裝溫差發(fā)電裝置及蓄電池,并將蓄電池與主控制器連接即可,易實現(xiàn)。
附圖說明
圖1所示為本實用新型提供的自供電燃氣熱水器結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2所示為溫差發(fā)電裝置剖面結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3所示為溫差發(fā)電裝置另一剖面結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4所示為半導體發(fā)電模塊的電路圖。
附圖標記說明:
1:燃氣熱水器本體,2:換熱器,3:主控制器,4:進冷水管,5:出熱水管,6:溫差發(fā)電裝置,7:蓄電池。
6-1:冷水管,6-2:熱水管,6-3:第一傳導面,6-4:第二傳導面,6-5:半導體發(fā)電模塊,6-6:保溫層,6-7:螺栓。
具體實施方式
為方便本領(lǐng)域技術(shù)人員更好地理解本實用新型的實質(zhì),下面結(jié)合附圖對本實用新型的具體實施方式進行詳細闡述。
如圖1所示,一種自供電燃氣熱水器,包括:燃氣熱水器本體1,安裝在燃氣熱水器本體1上的換熱器2、主控制器3,與換熱器2連接的進冷水管4、出熱水管5,連接在進冷水管4和出熱水管5之間的溫差發(fā)電裝置6,與溫差發(fā)電裝置6連接的蓄電池7,所述蓄電池7為主控制器3供電。
如圖2、圖3所示,所述溫差發(fā)電裝置6包括:冷水管6-1、熱水管6-2、第一傳導面6-3、第二傳導面6-4和半導體發(fā)電模塊6-5,所述第一傳導面6-3、第二傳導面6-4分別成型在冷水管6-1、熱水管6-2的一側(cè),所述半導體發(fā)電模塊6-5貼緊設(shè)置在第一傳導面6-3、第二傳導面6-4之間。具體的貼緊結(jié)構(gòu)為:在第一傳導面6-3、第二傳導面6-4上設(shè)有相互對應的安裝孔,一螺栓6-7穿過安裝孔將第一傳導面6-3、第二傳導面6-4鎖緊在一起,進而實現(xiàn)半導體發(fā)電模塊6-5與第一傳導面6-3、第二傳導面6-4之間的貼緊,結(jié)構(gòu)簡單可靠。
進一步地,在熱水管6-2上還設(shè)有保溫層6-6,所述保溫層6-6將熱水管6-2的周圍包裹住僅留出第二傳導面6-4所在一側(cè),以提供能量的利用率。
如圖4所示,其為半導體發(fā)電模塊的具體電路圖。本實施例中,一個溫差發(fā)電裝置包含幾組半導體發(fā)電模塊。
半導體溫差發(fā)電是一種將溫差能(熱能)轉(zhuǎn)化成電能的固體狀態(tài)能量轉(zhuǎn)化方式。發(fā)電裝置無化學反應和機械運動,無噪聲、無污染、無磨損、壽命長。它的核心部件是半導體溫差電偶模塊(因多用于制冷,亦稱半導體致冷片,電子元器件市場大多有售)。將它的兩根引出線連接到萬用表的電壓或電流擋,用體溫傳導到它的一個面,使其兩面形成溫差,指針就會偏轉(zhuǎn),實實在在的溫差發(fā)電就展現(xiàn)在你的面前。實驗表明,目前通常的半導體發(fā)電模塊每提供攝氏1度的溫差可相應產(chǎn)生約0.03V電壓,燃氣熱水器使用過程中熱水與進水(自來水)的溫差大,夏季攝氏10多度,冬季可達攝氏40多度(其中熱水采暖爐的熱水與進水(自來水)的溫差大,夏季攝氏60多度,冬季可達攝氏90多度),且比較穩(wěn)定。同時利用自來水的壓力解決了能量無耗輸送的難題,只要家庭成員洗菜、洗碗、洗手、洗臉、洗澡等一用熱水,就能獲得理想的溫差。
初次使用時,出廠蓄電池自帶第一次啟動時的電力供應,二次使用后,燃氣熱水器便通過第一次使用時的冷熱水管之間的溫差發(fā)電裝置發(fā)電,這個發(fā)電電能(發(fā)電量取決于熱水使用時間及實際溫差等因素)被儲存在了蓄電池內(nèi)部,當以后使用的時候,就可以有源源不斷的電源輸入與使用,在這個過程中只需控制好溫差發(fā)電裝置的發(fā)電量即可平衡掉每次熱水器使用的電能,這樣就達到了自供電,且這個供電電壓可以控制在36V以下,十分安全。
以上具體實施方式對本實用新型的實質(zhì)進行了詳細說明,但并不能以此來對本實用新型的保護范圍進行限制。顯而易見地,在本實用新型實質(zhì)的啟示下,本技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員還可進行許多改進和修飾,需要注意的是,這些改進和修飾都落在本實用新型的權(quán)利要求保護范圍之內(nèi)。