电热水器若干理论问题的讨论之一

合集下载

电热水器问题及使用

电热水器问题及使用

电热水器使用维护及常见问题电热水器使用维护及常见问题使用维护1、上水时必须将出水口打开,等内胆里的空气完全排出后才能检查水是否注满;2、排空前必须先将电源切断;3、作封闭式安装时,加热期间进水阀必须处于开启状态;4、刚打开阀门时,不要把出水方向对着人体。

电热水器如果使用时间长了,如果用户没有及时的清洗热水器的内胆,这样就会造成加热管结垢严重,电热管的热量加热不充分,热水就很慢热起来,影响了正常使用,还有就是局部受热不均而发生破裂的事故时有发生,所以电热水器要每年进行一次维护。

常见问题1、大部分使用储水式电热水器可能会遇到:夏天能洗一家三口、到了冬天只能洗一个人(甚至不够)。

为什么会出现这样的问题?首先我们要了解以下几个温度:自来水水温T1 夏天大概为20-30℃(取25),冬天大概为5-8℃(取6)可洗澡的温水水温T2 42℃热水器内胆的平均热水水温T3 可设定具体数值,这里取70℃然后我们根据公式V机器*(T3-T1)*热水利用率V温水=---------------以70L的横式机器、热水利用率0.8为例,得到T2-T1夏天可兑温水70*(70-25)*0.8÷(42-25)=147.6L冬天可兑温水70*(70-6)*0.8÷(42-6)=99.6L卫生间的环境温度夏天远远高于冬天,再者冬天花洒在洗澡时一直开着,我想大家现在明白”夏天能洗一家三口、到了冬天只能洗一个人(甚至不够)“的原因了当然,上述的计算从理论的角度上来解释原因,实际可能由于各种情况而有所差别,但基本上我们能够了解其中的原因,也达到了我们所要求的目的。

2、电热水器温控旋钮上的刻度标注表示什么意思目前主流使用的电热水器一般采用机械温控和电子温控两种温度控制方式,电子控制的热水器,我们能很方便的从电脑显示板上看到热水的准确温度及我们需要设定的温度。

机械式温控的产品因为没有显示板,所以不能直接了解内胆中的热水的实际温度。

热水器常见问题解决大全

热水器常见问题解决大全

电热水器的使用方便了人们的生活,但电器设备在使用久后多多少少会出现各种各样的小故障,下面就对电热水器出现的各种小故障的原因和维修方法进行详解,希望可以对您有所帮助。

故障一:热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出。

这是*常见现象。

滴水原因:由于电热水器属于封闭型贮水式电热水器,在加热或保温过程中,热水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠。

解决办法:关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出。

如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。

故障二:电热水器不出水原因分析:自来水停水,进出水管堵塞,水压太低,安全阀卡死。

解决方法:自来水停水,检查水路;进水阀门未打开,检查水阀;进出水管堵塞,清理内胆水垢后可使用;水压太低,待压力高于0.1MPa时可正常使用;混水阀阀芯卡死,调节失效,需更换混水阀;安全阀卡死,扳开安全阀泄压手柄无水出证明已坏需更换;内胆无水或水未充满,充满水后即可;花洒档位处于关的位置,打开花洒头开关。

故障三:热水器中的热水使用时间短。

原因分析:**次使用热水器(或有段是境未使用而从新使用)由于热水器加热时间短,上下层水温不均匀,造成出热水量少。

解决办法:连续使用热水器工作12小时以上,使热水器内的水温上下均匀。

故障四:电热水器出水温度低原因分析:混水阀手柄转到低温,往高温方向调节即可;温控器设置的水温过低,将温控温度设定为*高75℃;温控器坏,旋转温控器轴无开关的响声,证明已坏需更换;温控器探温管与发热体距离太近,不到75℃就断开,需更换加热管未加热到设定温度,提前用水。

解决方法:待加热指示熄灭或保温灯亮才使用。

混水阀阀芯坏造成冷热水串通,需更换混水阀;温敏探头失效,检测水温不准确需更换;加热管坏,用万用表测量电阻为无穷大(正常为几十欧),证明已坏需更换;超温保护器断开,需检查内部零件合格后才能复位;出水管尾断,导致进去的冷水直接从出水管出来,更换热水器出水管管尾。

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析
电热水器是家庭生活中常用的电器设备,其电气安全设计与分析对于保障用户用电安
全至关重要。

本文从电热水器的电气安全设计和分析角度,对电热水器的电气安全问题进
行探讨。

电热水器的电气安全设计包括以下方面。

1. 供电电缆的选择和布线
电热水器的供电电缆应选择符合国家标准的电缆,具备足够的电流承载能力和绝缘性能。

电热水器的供电电缆应根据实际距离和用电功率合理布线,避免电缆过长、绕过尖锐
物体或热源等导致线路过热或绝缘破损问题。

2. 控制装置的设计
电热水器的控制装置应采用符合国家标准的电器元件,如温度传感器、继电器等。

控制装置应设置合理的温度保护功能,能够监测水温并及时切断电源,以防止水温过
高导致烧伤事故发生。

3. 绝缘防护措施
电热水器的外壳和内部导电部件应进行良好的绝缘处理,以防止触碰导致电击事故。

绝缘材料应符合国家标准,具备足够的绝缘性能和耐高温性能。

对电热水器的电气安全进行分析,主要考虑以下几个方面。

1. 电源电压稳定性
电热水器的正常运行需要稳定的电源电压,电压过高或过低都可能导致电热水器过载、烧毁电器元件等安全问题。

需要对电热水器的供电电缆和接线进行合理设计,确保电源电压的稳定性。

2. 温度控制精度
电热水器的温度控制精度直接关系到用户使用的舒适度和安全性。

电热水器的绝缘性能对用户用电安全至关重要。

绝缘材料的质量和绝缘处理的工艺都会直接影响电热水器的绝缘性能。

需要对绝缘材料和绝缘处理进行严格的质量把控,确保绝缘性能符合国家标准。

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析电热水器是我们日常生活中不可或缺的家用电器之一,它通过电能将自来水加热,提供给我们洗澡、洗衣服等生活所需的热水。

随着电热水器的普及和使用,其安全问题也越来越受到人们的关注。

电热水器的电气安全设计和分析是至关重要的,它直接关系到用户的生命财产安全。

本文将对电热水器的电气安全进行深入探讨和分析。

我们来了解一下电热水器的基本工作原理和结构。

电热水器主要由加热元件、控制系统、保温层、水箱等部分组成。

当用户需要热水时,电热水器的加热元件会受到控制系统的指令,开始加热水箱中的水,达到设定的温度后,控制系统会停止加热,保温层能够保持水温一段时间,提供给用户使用。

在电热水器的电气安全设计方面,首先要考虑的是防止漏电和电器短路。

为了防止漏电,电热水器通常采用漏电保护器,当漏电保护器检测到电流超过设定值时,会立即切断电源,以确保用户的安全。

而在防止电器短路方面,电热水器的加热元件和控制系统等关键部件需要采用高质量、可靠的电器元件,确保其在长期使用过程中不会出现短路等故障。

对于电热水器的接地和绝缘设计也至关重要。

良好的接地设计可以有效防止电器漏电时对人体造成的危害,同时也有助于保护电器免受雷击等外部电压冲击。

而良好的绝缘设计则可以防止电器内部元件发生短路等故障,确保电器的安全可靠运行。

电热水器在设计和生产过程中需要严格遵循相关的接地和绝缘标准和要求,确保电器的安全性。

电热水器的温控和过热保护功能也是其电气安全设计中不可忽视的部分。

合理的温控设计可以确保热水的温度在安全范围内,避免因温度过高而对用户造成烫伤等危险。

而过热保护功能则可以在加热元件出现故障时及时切断电源,避免因过热引起火灾等严重后果。

电热水器的温控和过热保护功能需要经过严格的测试和验证,确保其在各种使用场景下都能够可靠工作。

电热水器的电气安全设计还需要考虑用户的使用习惯和环境因素。

在产品的操作界面上,需要清晰明了地标识温度调节、电源开关等键位,避免用户误操作导致安全事故。

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析电热水器是家庭生活中常见的家电产品之一,其电气安全设计和分析至关重要。

电热水器的基本工作原理是通过加热元件加热水,同时通过温控装置控制水温,以满足用户的需要。

如果电气安全设计不合理或存在缺陷,可能会导致电热水器使用中的电气安全风险。

在电热水器的电气安全设计中,应考虑到使用者的安全。

电热水器在正常使用过程中,可能会接触到电源电压,因此需要在外壳上设置绝缘层以隔离电源电压和用户之间的直接接触。

电热水器中的加热元件也需要具备良好的绝缘性能,以防止电流泄露。

电热水器的电气安全设计还需考虑到产品的耐压性能。

在电热水器的正常使用中,可能会产生不同电压的电位差,因此需要保证电热水器的绝缘性能能够承受预定的电压。

这就需要在电热水器的设计和生产过程中,严格遵守国家相关标准和规定,使用合格的绝缘材料和绝缘结构。

电热水器在工作过程中的电流也需要合理控制,以提高产品的电气安全性。

过大的电流可能会导致加热元件过热,甚至引发火灾等安全问题。

在电热水器的设计中,应合理选择加热元件的功率和电流,确保在正常使用过程中,电热水器能够维持稳定的工作状态而不会出现安全隐患。

电热水器还需要配备合适的温控装置,以确保电热水器能够在合适的温度范围内工作。

一方面,温控装置可以防止水温过高而烫伤用户;温控装置也可以防止水温过低而影响用户的使用体验。

在电热水器的电气安全设计中,要确保温控装置的准确性和可靠性。

电热水器的电气安全设计还需要考虑到产品的使用寿命和环境适应能力。

在设计和生产过程中,要使用高品质的电器元件和材料,确保电热水器能够在正常使用寿命内保持稳定的工作状态。

在产品设计中还要考虑到环境温度、湿度等因素,以确保电热水器在各种环境条件下都能够正常工作而不受影响。

电热水器的电气安全设计和分析是保证产品质量和用户安全的重要环节。

设计师和生产厂商应根据国家相关标准和规定,合理选择材料和元器件,设计合理的电路和控制系统,以确保电热水器在正常使用过程中能够满足用户的需求,并提供安全可靠的使用体验。

卫浴电热水器常见问题及正确使用

卫浴电热水器常见问题及正确使用

电热水器常见问题及正确使用电热水器主要都是通过通电加热水的,以达到人所需的温度,如今人们的卫浴用具越来越先进,电热水器不仅使用方便简单,而且即热功能很好,安装节省空间。

电热水器常见问题故障一:在正常加热下突然跳闸原因1:发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm 断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管;原因2:发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管;原因3:其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件;原因4:漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座;原因5:漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。

故障二:未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电:原因:发热管外壳烧穿漏水导电而产生漏电处理:更换发热管。

故障三:加热指示灯亮,但不能加热:原因1:发热管接插端接触不良或断线处理:检查排除;原因2:发热管烧坏处理:更换发热管。

故障四:加热指示灯不亮,不能加热:原因1:温控器接插端接触不良或断线处理:检查排除;原因2:温控器烧断处理:更换温控器。

故障五:热水器指示灯一直不灭:原因:温控器感温面与电热管法兰面接触点少处理:重新安装温控器,使感温平面接触。

故障六:无保温功能,一直加热下去,直到跳闸:原因:温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。

故障七:加热时间过长:原因1:热水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电热水器而言)处理:把功率转换开关旋到最大功率档;原因2:电热管坏处理:更换电热管。

故障八:一直处于保温状态,不能重新加热:原因:温控器不能复位一直处于开路处理:更换温控器。

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析电热水器是家庭生活中常见的一种热水供应设备,其安全性对用户的生活质量具有重要影响。

电热水器的电气安全设计与分析是确保用户在使用过程中不受电气安全事故威胁的关键。

本文将从电热水器的电气安全设计要求、常见的安全问题及解决方案、安全标准和测试方法等方面进行分析和讨论。

一、电热水器的电气安全设计要求1. 绝缘保护:电热水器在工作过程中需要接触水或湿润的环境,因此需要保证电器元件的绝缘性能能够有效防止漏电,避免触电危险。

2. 过压和过流保护:在电力供应系统波动或过载的情况下,电热水器应具备过压和过流保护功能,防止电器元件过载损坏和设备短路,保障用户的安全。

3. 接地保护:电热水器的金属外壳需要进行接地处理,保证设备在漏电时能够通过接地线将漏电流及时导入地线,避免触电危险。

4. 防水设计:电热水器是在湿润的环境中工作的家电设备,因此需要具备良好的防水设计,保证设备在潮湿环境下也能够正常工作,避免漏电和触电危险。

二、常见的安全问题及解决方案1. 漏电问题:漏电是电热水器使用过程中常见的安全隐患。

解决方法包括加强绝缘设计、安装漏电保护器和定期检查维护等方式,以保障电热水器的安全使用。

2. 过载问题:过载会导致电热水器元件损坏、设备短路,甚至引发火灾。

解决方法包括设计合理的过压和过流保护装置、进行严格的负载测试等方式,确保设备在工作过程中不会出现过载情况。

3. 接地问题:电热水器的金属外壳需要进行有效的接地处理,以保证设备在漏电时能够及时导入地线,避免触电危险。

同时需要定期检查接地线的连接情况,确保接地可靠。

4. 温度控制问题:电热水器的温度控制系统需要精准可靠,确保水温在安全范围内,避免烫伤事故的发生。

解决方法包括采用高精度的温度传感器和控温装置,对温度控制系统进行严格的测试和校准。

三、安全标准和测试方法为保证电热水器的电气安全性能,国家和行业制定了一系列相关的安全标准和测试方法。

其中包括《家用和类似用途电器的安全》GB4706.1-2005、《电热水器》GB4706.20-2006等国家标准,以及IEC60335-2-21等国际标准。

电热水器的安全认识误区

电热水器的安全认识误区

电热水器的安全认识误区电热水器的安全认识误区导语:电热水器在给人们的生活带来很大方便的同时,也带来了安全隐患。

不少人对于使用电热水器的认识存在着误区,以至于在使用的过程中常常疑问,明明做好了安全措施为什么还是会出现问题?今天,我们就一起来揪出那些电热水器认识误区,帮助大家更好更安全的洗个热水澡。

电热水器的认识误区误区1、拔掉插头就万事大吉了有些人心里会想,热水器出现安全问题大都与电有关,那么在使用的时候把电源线给拔掉,这不就没问题了吗。

这种看似解决一切的方法仍然存在着一定的隐患,并不能绝对的说不会出现安全问题。

热水器除了要连接电路外,它还不可避免地与水管相连。

在一些接地不好或根本没有接地的建筑中,有的人家会将接地线与水管相连,让水管充当建筑的.接地。

这种情况下,如果一户人家中的电器发生漏电,那么整栋楼的水管都会带电,其中正在使用热水器洗浴的用户,尽管拔下了热水器的插头,还是会被水管导入的电流击伤。

误区2、使用合格的电热水器不代表洗浴就安全随着电热水器在中国市场的日益普及、成熟,整个电热水器行业宣称用电安全问题已全面解决。

而消费者也较为认可这种说法,认为电热水器的产品合格了,洗浴也就没有了后顾之忧。

但近期接连发生的一些“合格热水器”引发的触电事故,不禁让人提出了疑问:用的是合格的热水器就真的安全了吗?是什么原因导致了这些事故的发生?我国电热水器的标准是等同采用欧洲的IEC(国际电工委员会)标准,这个标准要求用户家中的接地线必须是良好的。

而我们国家由于历史原因很多建筑物接地系统不是良好的,甚至是缺乏的,如装修接错线、线路老化、私拉电线、使用劣质的开关插座、用水管当接地线等,这些都有可能导致地线带电,从而引发触电事故。

对于这点,消费者并不知情。

在这种使用环境下,即使通过IEC检验合格的热水器,也不能保证安全的洗浴。

误区3、有漏电保护洗澡就不怕了很多人认为有了漏电保护,洗浴安全就不用担心了,其实这样的认识也是个误区。

电热水器“问题重重”

电热水器“问题重重”

近年 来 ,电热 水 器的 使 用越 来越 普 及 ,它 的好 处不 必讲 ,想 必人 人都 能 说 出几条 来 ,但是 由于 电热 水器 的
安全 事故 频频 发 生 ,也叫 人们 在 使用 时心 有戚 戚 焉 。那
患呢 ?
是 5 以上使 用 但没 有进 行任 何 清洗 和更 换 。家 庭健 康 年 那么 ,我 们在 平时 生 活 中有哪 些 简单方 便 的 清洁 水
更 容 易结 垢 。这些 垢硬 如结 石 ,传递 热 量 的能 力却 是很
2 1 年 7月 2 01 0日,国 家质 检 总 局对 储 水 式 电热水 热 量 不足 ,水 的 温度 难 以升 高 ;浪 费 3% 右 的 电或燃 0左 器 、家 用燃气 快 速热 水器 、家 用太 阳能 热 水 系统 3 热 类 气 费 用 ;由于探 头被 水垢 包 裹 ,难 以检 测到 水温 和 水位
些老 小 区 ,有 些 家庭会 省 略接地 线 ,还 有些 家庭
可能会存在一些线路接反的问题。比如开关应该
切断 火 线断 电 ,而实际 操作 中无 论是 切 断火 线还
是零 线 都 可 以达 到 让 电热 水 器 停止 工 作 的 目的 , 但如 果 切断 的是 零线 ,此 时环 境很 可能 带 电 ,一 旦发 生 漏 电事 故 就相 当危 险 。
构 人员 来安 装 ,用户不 能 自己装 。有 电热水 器 品牌 商 家
表 示 ,除 了精装 修房屋 ,我 国建筑 水 电只 接到 门 口,入 户 后 还 要 自己接 电 ,分 配 用 电 ,建 筑 的质 量 新 老 不一 , 导 致建 筑用 电环 境非 常复 杂 。为 了保证 安 全 ,必须 要 由 有 资质 的安 装机 构来 安装 。

电热水器用电安全问题的探讨用电常识

电热水器用电安全问题的探讨用电常识

电热水器用电平安问题的探讨 - 用电常识储水式电热水器(下称电热水器)是属于I类电器,接受本身加强绝缘的直接接触爱护和导电部件接地的间接接触爱护双重爱护方式,直接接触爱护就是用绝缘方法把带电部件隔离,让人、畜触摸不到带电的物体;间接接触爱护就是当直接接触爱护失效时,能马上对人、畜供应另一种爱护,接地爱护就是利用大地永久是零电位来让可触及的导电部件保持低电位,从而保障人、畜的生命平安。

漏电爱护装置也属于间接接触爱护的一种,它在直接接触爱护失效时,只要人、畜触及带电的导电部件(或经地线)消灭等于、大于其动作电流值的对地漏电流时,能在极短的时间把电源相、零双极同时断开,而且只要故障未排解,即使操作失误按住复位键也不会通电,从而保障人、畜的生命平安,在有接地的状况下,不管人、畜是否触及,只要对地漏电达到规定值就马上断电,在没有接地的状况时,只有产生对地漏电流(例如人体触及带电部件)才会马上断电,标准规定动作电流在30mA以下的漏电爱护装置在其他爱护措施失效时,也可作为直接接触的补充爱护。

由于漏电爱护装置是双极切断电源,接地是不会切断电源,虽然处于低电压不会对人体造成损害,但对地电流长期存在,铺张能源,存在隐患,一旦对地电流过大,还有可能发生接地故障造成危害。

有关用电平安的国家标准规定凡浴室内使用,又与人体直接接触的电器都应当安装漏电爱护装置,这也是大部份热水器都会配备漏电爱护插头的缘由。

然而,并非有了这些爱护措施就能万无一失,事实证明触电伤亡和电气火灾在热水器用户中时有发生。

由于作为一种特定的家电器具,电热水器除了本身故障会导致漏电之外,还有一类故障是经由电源线黄绿爱护线引入的。

以下就电热水器的用电平安问题作具体分析:一.电的基本概念1.欧姆定律 V=IR电对人身的损害是视乎流过人体的电流大小和时间长短而定的,30mA以下的电流是不会造成人身损害,人身对电流的耐受力量和通电时间长短有关,一般来说即使比较大的电流,但时间小于0.04秒,对人身也不会造成损害。

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析电热水器是一种常见的家用电器,主要用于加热水。

它通过电能转换成热能,为用户提供热水。

电热水器由于其使用电能的特性,存在着一定的安全隐患。

在电热水器的设计和使用中,需要考虑电气安全方面的问题。

电热水器的电器设计要符合国家相关的标准和规定。

电热水器的工作原理是利用加热体将电能转化为热能,加热体的材料、结构和功率等方面要考虑到安全性和可靠性。

加热体的材料应选用不易燃烧、耐高温和耐腐蚀的材料,以确保在工作过程中不会因加热体燃烧或损坏而引发事故。

加热体的结构应合理,能够均匀加热水的同时又不会过热或过载。

加热体的功率应设计合理,既能满足用户的需求,又不会对供电系统造成过大的负荷。

电热水器的电器部件也要注意安全性的设计和选用。

电热水器的电器部件包括触摸面板、温控器、保护器和热保护装置等。

触摸面板应选用不易导电和耐高温的材料,防止用户误触导致触电事故。

温控器和保护器应具备准确可靠的温度控制和保护功能,能够在温度过高或其他异常情况发生时及时切断电源,防止火灾或其他事故的发生。

热保护装置则是在温度过高时能够及时切断电路,保护加热体等部件不被损坏。

这些电器部件的选用和设计要严格遵守相关的安全标准和规定,确保其性能稳定可靠。

电热水器的外壳设计也要符合电气安全方面的要求。

电热水器的外壳应选用不易导电的材料,防止触电事故的发生。

外壳应具备绝缘、防水、防火和防尘等功能,以保护内部电路和元件不受外界的干扰和损坏。

电热水器的外壳还应具备良好的散热性能,以保证设备在工作过程中不会过热,从而避免了火灾的发生。

电热水器的安装和使用也是影响电气安全的重要因素。

用户在安装电热水器时,要按照产品说明书和相关的安装规范进行操作,确保电热水器与供电系统的正常连接。

用户在使用电热水器时,要遵守产品说明书中的使用方法和安全注意事项,不可随意拆卸或改造电热水器,以免引发电气事故。

电热水器的电气安全设计与分析是确保电热水器能够安全、稳定地工作的关键。

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析电热水器是家庭生活中常用的电器之一,其使用的安全性尤为重要。

在设计电热水器时,需要考虑电气安全因素,结合电气设备工程学、电气工程及相关法律法规等知识对电热水器的电气安全进行设计与分析。

1. 电气安全设计原则电热水器的电器部分必须进行有效的绝缘处理,以防止电器件之间及电器与外壳之间的接触,避免触电危险。

绝缘设计应根据电压等级、电路负载以及工作环境等因素,选用适当的绝缘材料进行绝缘和防护,确保电热水器达到安全可靠的电气性能要求。

电热水器的所有裸露的导体部分都需要采取有效的防触电措施,避免人体接触电器件产生触电风险。

在电热水器的设计中,应该选择符合安全标准要求的插头、插座及配电线路,对插头插座进行正确安装,确保电器与插头插座之间紧密接触,防止漏电。

过载保护是电热水器设计的重要内容之一。

电热水器应根据电路负荷、热负荷以及使用环境等因素合理选择保险丝、热敏电阻器、电子保护器等过载保护元件,确保电器不会因电路过载而发生故障。

短路保护是指在电路出现短路故障时能够迅速断开电源,以防止因短路故障引起的危险。

电热水器应该加装短路保护器,对短路故障进行及时检测,并且在故障出现时迅速切断电源,降低短路故障对电器设备及人体的危害。

2. 电气安全分析2.1 绝缘性分析电热水器的电器组成部分,包括加热器、温度控制器、水位控制器等,均采用绝缘材料对其进行绝缘处理。

在设计电热水器时,需要通过电路板测试和高压测试等多种方式来检测电气设备的绝缘性能,确保电器的绝缘性良好,不会产生漏电现象。

此外,电热水器外部的电线、插头、插座也需要按照安全规范标准严格设计和安装,以确保绝缘性较好,不会造成触电风险。

2.2 过载保护分析电热水器的过载保护主要是通过保险丝、热敏电阻器等元件来实现。

在设计电热水器时,需要根据电器的电路负荷、热负荷等因素,选择适当大小的保险丝、热敏电阻器等保护元件,以避免过载引起的电器损坏。

同时,电热水器还应该具备一定的自动防干烧功能,当水温过高时能够自动切断加热器的电源,确保电器的安全运行。

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析电热水器作为家庭热水器的一种,通过利用电能加热水来满足家庭生活的热水使用需求。

在设计和制造电热水器时,电气安全是至关重要的,只有合理的电气安全设计和分析,才能确保电热水器的安全可靠性。

本文将对电热水器电气安全设计与分析进行详细讨论。

电热水器的电气安全设计首先需要考虑的是产品的结构设计。

在结构设计中,应当合理布局电气元件,并采取防水措施,以防止水与电路发生接触而导致触电事故。

还需要考虑使用安全附件,比如采用具有漏电保护功能的插座或者使用漏电保护开关,以确保电热水器在电气故障时能够及时切断电源,避免意外触电伤害。

在电热水器的电气安全设计中,需要考虑设备的接地保护。

合理的接地保护可以有效地防止电热水器外壳及其它金属部件带电,起到保护人身安全的作用。

一般来说,电热水器的外壳应当通过可靠的接地装置接地,以确保在发生漏电时,漏电电流能够迅速通过接地回路流入地面,而不会对人身造成伤害。

在电热水器的电气安全设计中,还需要考虑过载保护和短路保护。

过载保护是指在设备过载时能够及时切断电源,防止设备损坏或引发火灾;而短路保护则是在电气线路出现短路故障时,能够迅速切断电源,避免电线发热甚至起火。

在电热水器的设计中,应当配置合适的过载保护开关和短路保护开关,以确保在发生电气故障时能够迅速切断电源,保障安全。

与此还需要对电热水器的电气线路进行合理规划和设计。

电热水器的电气线路应当符合国家相关标准,并且要求使用符合要求的电气元件,比如导线、开关、插座等。

在电热水器的电气线路设计中,还需要留有合理的安全余量,以确保设备的安全可靠运行。

除了电热水器的电气安全设计外,还需要进行电气安全分析。

电气安全分析是指通过对电热水器的电气系统进行分析,找出潜在的安全隐患,并采取相应的措施予以解决。

通常情况下,电热水器的电气安全分析包括对电气元件的选用、电路连接的合理性、接地保护的有效性、漏电保护的可靠性等方面进行综合评估,以确保设备在使用过程中不会出现安全问题。

电热水器常见问题分析与处理。

电热水器常见问题分析与处理。

电热水器常见问题分析与处理。

一、电源线跳闸问题1、机器防电闸为什么一上电就自动断开怎么处理?检查用电环境是否符合安装,左零右火,地线不应带电。

2、电源线本身是否存在质量问题,复位按钮脱口不能复位。

3、挂机安装挂钩处是否套有绝缘套,钻孔靠近钢筋、电线或墙身受潮。

二、泄压阀为什么老是滴水,有时还伴有异响?1、热水器正常加热中,内胆压力增大,当压力超过泄压阀额定压力时,压力会以滴水形式从泄压口释放出来,所以是正常现象。

2、异响:是由于管道压力偏大在使热水器胆内压力和管道压力不一致而发出刺耳尖叫声,加装减压阀来调节水压或平时不用时把进出水角阀关闭。

三、机器插头指示灯亮,显示板没显示,怎么处理?1、检查限温器是否动作跳开。

2、主控板坏。

3、电路板变压器、保险管烧坏。

四、机器有显示加热状态,但是温度没有向上升,出来的水也不热。

1、电路板继电器坏,没有220V电压输出到加热管;2、加热管坏(烧断)。

五、机器用一段时间加热灯和保温灯都不亮了,怎么处理?1、超温保护器是否动作跳开或故障;2、温控器有无正常打开。

六、不通电故障范围:1、电源插插座没有电或者电源线不通电;检查电源是否通电/检查电源线是否开路。

2、94度超温保护器动作或损坏;复位93度超温保护器或更换超温保护器。

3、电路板故障,更换电路板。

七、不加热故障范围:1、发热管损坏:更换发热管;2、电路板继电器不吸合送电:更换电路板主板;3、内部连接线烧坏:检测/更换内部连接线。

八、漏水故障范围:1、进出水口/排污口漏水;重新安装接驳水管/重新安装排污口。

2、发热管处漏水;更换发热管或者发热管密封硅胶圈。

3、内胆漏水;更换内胆(需要更换整机)。

电热水器常见的问题以及解决方法

电热水器常见的问题以及解决方法

电热水器常见的问题以及解决方法随着生活水平的提高,家用电器可所谓是已经普及到各家各户了。

慢慢地使用电热水器的家庭越来越多,可是在使用过程中难免会出现一些故障,那遇到问题了该怎么办呢?下面罗列了常见的几点故障问题,以及处理方法,希望能帮到大家。

一:热水器使用过程中漏电风压开关调节不适当。

吸气嘴位置不恰当。

硅胶管脱落或龟裂导致漏气失压不能推动风膜。

风压开关失灵。

脉冲器故障。

处理方法:调节风压开关至适当位置。

调节吸气嘴。

插上或更换硅胶管。

更换风压开关。

更换脉冲器。

二:热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出(此属正常现象)由于电热水器属于封闭型贮水式电热水器,在加热或保温过程中,热水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠。

处理方法:关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出。

如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。

三:未加水时不产生漏电,加满水后产生漏电处理方法:发热管外壳因使用时间过久老化导致腐蚀烧穿,发生渗漏导电而产生漏电;检查更换发热管。

四:热水器在正常加热工作状态下突然跳闸处理方法:一般在使用一段时间后发热管绝缘性能会出现下降现象,测量时绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过一定数值时,漏电保护器插头就会立即智能处理:检查排除原因,必要时更换发热管。

五:不出热水,且手摸热水器出水管没有温度。

处理方法:插座用别的小电器如电吹风,台灯等来检查,若无问题重新按一次保护插头上的大钮,注意小按钮是用来试验漏电保护功能的。

六:加热时间过长热水器首次使用(或停用一段时间使用)加热到最高水温750C所需的时间约为2小时左右。

热水器未使用最高功率档加热 (有功率转换功能的电热水器而言)。

电热管坏。

处理方法:属于正常现像;把功率转换开关旋到最大功率档;更换电热管。

七:出水不热时的有以下几种情况:1、温控器调整不当或失灵2、混水阀调节不当3、加热管坏处理方法:1、重新调整或更换温控器2、冷热水重新调节3、更换加热管八:一直处于保温状态,不能重新加热。

电热水器内部布线温升问题的分析

电热水器内部布线温升问题的分析

电热水器内部布线温升问题的分析摘要:针对电热水器内部布线温升高的问题,提出了限定总电阻的方法,利用电流热效应焦耳定律的原理,对内部布线通过加工工艺降低总阻值方法进行了改进,以国标为依据进行测试,实验结果比国标值低4K,这表明所提出的方法具有普遍的参考价值。

关键词:电热水器內部布线温升1引言电热水器产品是最为常见的家用电热器具之一,电热器具是利用发热体发出的热量来完成一定的功能,这种发热除了能实现正常使用中的功能外,也对周围或对内部环境造成一定的影响,导致器具周围本省或内部环境温度升高,造成其内部布线温升时有接近国标要求的上限值或超标,严重的因温升过高导致器具出现着火等问题。

温升作为电子产品安全测试中的一个重要条款,因此在产品开发或产品改型中必须引起重视。

2电热水器內部布线温升产生的原因2.1 内部发热原因分析1)自热:由于电热水器为纯阻性负载,根据电流热效应的焦耳定律公式Q=I2Rt可知,连接线的发热与电流I、导体电阻R及通电时间t相关,因此连接线发热是必然的,其发热则会导致温升的产生,要降低温升则必须减少其发热量。

由于电流I及通电时间t在特定电热水器的产品上按规定试验方法是确定的,所以减少其发热的有效方法显然是降低导体电阻R。

对于连接线组件而言,导体电阻应分解为三个部分:端子与插片配合时的接触电阻、端子与导线压接的电阻和导线自身的电阻。

为达到规定温升,这三者均应同时降低到最小,否则任一者都会影响温升最终结果。

2)外热:正常使用时电热水器内部温度本来就会一定温升,按理应尽可能将连接线布置于较低环境温度的位置,以利于其热量散发。

但由于电热水器的连接线处在一个相对封闭的环境中,该环境因结构配置而无法移置,只能按现状。

经测试结果显示,在内部不同位置的布点进行对比测温,发现连接线虽在不同位置但其所处的环境温度并无明显差异,最高值一般均在45℃左右。

3)其他方面:考虑到其他因素例如连接线分支方式、螺纹连接与插套的固定方式等是否对温升有影响,所进行的对比试验结果显示,变更前后所测得的温升无明显差异,相差值一般在2K以内。

电热常见的10个疑难问题

电热常见的10个疑难问题

所以他中电肯定是环境带电了,而不是电热水器漏电导致的中电。比
如说你家里地线带电后也可能导致洗澡时中电、还比如家里零火线接 反也可能导致洗澡时中电点的。所以再买电热水器时一定要买可以防
止环境带电的电热水器。
返回
6
你们的防电墙技术是买的海尔的吧,人家海尔的防电墙是申请 了国家专利的
参考答案
海尔总是在吹他们的防电墙是专利的 ,而实际上你去网上搜一下 就能找到海尔因 防电墙专利权在和其他企业打官司,而海尔最终 败诉的消息。他们实际上是偷的别人的技术而已。再说了防电墙是 通用技术,在日本等国早已广泛使用,不存在新颖性。HR总是宣 传防电墙是它的专利,其实只是噱头而已。国家对电热水器安全有 一个标准,美的和HR都是符合这个标准。美的不仅有更长更安全 的防电墙,而且有全感应安全系统可以全方位防止环境带电。 返回
参考答案
很感谢你使用美的电器,对于我们的产品给你带来不变,我们深感歉 意,请问你上次购买的美的那种产品,出现了什么问题?你把电话和 地址留给我,我和相应的售后取得联系,给你上门服务,美的多年来
一直重视售后服务质量,现在还开通了全国家电领域首个
4008899346的24小时咨询电话,接受用户的咨询与监督。请相信我 们一定会做的更好,希望我们的产品,我们的服务改变你一往的看法,
热技术是拥有国家专利的。可能您说我们美的是加速热,是因为您对 我们速热实现的前提条件不太了解,我们的1.5分钟速热必须是在进
水温度达到一定高度后才可以实现快速出热水的,而我们的10秒速热
是指10秒钟温升10度,当然如果进水温度达到28℃时也可以实现10 秒钟即出热水,供您洗浴。
返回
3 美的售后很差
让你成为美的忠实顾客
返回
4

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析

电热水器电气安全设计与分析电热水器是一种利用电能将电能转化为热能供应热水的设备。

电热水器的使用方便、安装简单,广泛应用于家庭、酒店、学校等场所。

电热水器作为使用电能加热水的设备,电气安全设计和分析变得尤为重要。

本文将从电热水器的电气安全设计和分析方面进行探讨。

电热水器的电气安全设计应包括以下几个方面。

1. 绝缘设计:绝缘是电气设备安全的重要保证。

电热水器的内外部应具有良好的绝缘性能,以避免电路短路、漏电等安全隐患。

在产品设计中,应选用符合国家标准的绝缘材料,并对关键位置进行合理的绝缘处理。

2. 过流保护:电热水器内部的电路应设计带有过流保护装置,以防止电路超载引发的安全事故。

常用的过流保护装置包括熔断器、保险丝等。

在设计过程中应合理选择过流保护装置的额定电流和触发时间,保证其能及时切断电路。

3. 过压保护:电热水器应配备过压保护装置,以防止电压过高对设备的损坏和安全事故。

过压保护装置可以是过压继电器、过压保护器等,其作用是在电压超过一定阈值时将电路切断,保护设备。

4. 温度保护:电热水器应设置温度保护装置,以防止水温过高引发的意外事故。

常用的温度保护装置包括温度开关、温度传感器等。

这些装置能够感知水温的变化,并在水温超过一定温度时切断电路,保护使用者的人身安全。

5. 接地保护:电热水器的金属外壳应具备良好的接地性能,以保证漏电时能够迅速导电至地。

接地可通过接地线连接电源插座的接地极来实现。

接地保护能够将漏电电流迅速导向地,减小漏电触及人体的危险。

1. 电路设计合理性:电热水器的电路设计应符合电气安全标准,并考虑到使用过程中可能出现的各种异常情况。

电路应具备过流保护、过压保护和温度保护等功能,及时切断电路以确保安全。

2. 绝缘性能测试:电热水器在生产过程中应进行绝缘性能测试,以确认其绝缘材料和处理工艺的质量。

绝缘性能测试可以采用绝缘电阻测试仪进行,测试结果应符合国家标准。

3. 过流保护测试:电热水器的过流保护装置应进行可靠性测试,以确保其能够正常切断电路。

【2018最新】关于热水器的一些常见问题分析-范文模板 (3页)

【2018最新】关于热水器的一些常见问题分析-范文模板 (3页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==关于热水器的一些常见问题分析导语:电热水器安装-保养-维护-售后篇:对电热水器中常见的有无加水都产生漏电,加热指示灯不亮,无保温功能,不能重新加热等故障问题的详细讲解说明。

关于热水器的一些常见问题分析故障现象一:有无加水都产生漏电原因:电源线火与机壳导电部位相碰(注:①无良好接地会产生短路出象。

②无良好接地或不接地不会跳闸,若经人体产生一定的漏电流则会跳闸)。

处理方法:检查排除。

故障现象二:加热指示灯不亮,但能正常加热原因:·指示灯接插触不良或断线·指示灯坏处理方法:·检查排除。

·更换指灯。

故障现象三:无保温功能,一直加热下去,直到温跳闸原因:温控器动作温度过高或已烧融短路处理方法:更换温控器。

故障现象四:一直处于保温状态,不能重新加热原因:温控器不能复位一直处于开路处理方法:换温控器。

故障现象五:加热时间过长原因:·热水器首次使用(或停用一段时间使用)加热到最高水温750C所需的时间约为2小时左右。

·热水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电热水器而言)。

·电热管坏处理方法:·属于正常现象。

·把功率转换开关旋到最大功率档。

·更换电热管。

故障现象六:安全阀小孔流出原因:·自来水压力太大,超过0.7 MPa(安全阀泄压压力)。

·热火器内蒸汽压力大于安全阀的泄压压力,有少量水出。

·温控器坏,使热水器一直处于加热状态。

处理方法:·在热水器进水口前安装减压益或者使出水口敞开。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电热水器是指用电加热的热水器。

它的种类有:即热式电热水器、贮水式电热水器、等温式电热水器、热泵式电热水器和太阳能电热水器几种。

电热水器是一种看起来简单,实际上却难以做好的家用电器。

产品质量要真正过关,比企业最初想象要困难得多。

尤其近几年,已经有不少企业在这一领域败下阵来。

究其原因,除了市场因素外,电热水器行业的理论水平和制造技术跟不步发展的要求,也是重要的原因。

虽然,电器控制、发泡层、外壳、水路、发热装置等技术,可以通过消化吸收其它一些家电产品的成熟技术来完成。

但是,其设计原理、内胆制造、防漏电装置、防烫伤装置等方面,还需要本行业直接面对。

特别是作为电热水器的核心技术——内胆制造技术,因其涉及到压力容器,搪瓷制造专业及表面工程处理等材料学科。

这些超出“家电”范畴的边缘学科,其它化工材料、防腐等基础工业无意涉足,而只能靠本行业去制造。

这就使得本行业在理论方面和技术方面,都显得有点“心有余,而力不足”。

致使,在解决内胆制造技术的质量标准问题上,多年来一直存在着多种声音。

至今都没有达成共识。

卢海南先生1981年毕业于上海铁道学院,在柳州铁路局机车锅炉研究所8年的时间内,专门从事防腐防垢的研究工作,有多项成果。

在铁道部系统和石油管道、锅炉管道的等多种杂志发展文献。

后又从事太阳能的利用和电热水器产品的开发,有等温电热水器、无垢纳米内胆等多项发明专利。

曾获得技术职称为:副研究员、高级工程师。

曾任中国高科技开发院佛山电器研究所所长,佛山市德普企业公司总经理,现任佛山市山湖电器有限公司副总经理。

近日,他将自己多年来涉足行业技术研发的一些实践和体会,整编成文供大家参考和讨论。

虽然不一定全面,不一定正确,也有其它不确定的因素。

但是,他希望通过这样的技术量化的讨论,能对整个行业有帮助。

理清过去存在的一些不清楚的认识。

使整个行业的理论素质,得到进一步的提高。

本刊将分三个部分刊登卢海南先生撰写的《电热水器若干理论问题的讨论》。

家居使用的电热水器品种主要分为:即热式和贮水式(容积式),近期又增加了一个新成员——等温式。

它们的主要功能均是生产热水,让使用者方便地得到所需求温度的热水。

所以,本章讨论的是:它们的设计方案和工作原理,及在一定的前提下升温和生产热水的情况。

再将上述三个品种的性能作对比。

以下的各公式换算的前提是假定:1)、电功率完全转化为热水器内水所吸收的热能(效率为100%);2)、在不同的温度下水的比热容均为4200J/(k*kg)(J—焦尔、K—起点为-270℃时的温度、kg—公斤)。

热效率的问题将在《各种发热装置的应用》讨论。

一、快热式电热水器(简称:快热式)的设计方案“快热式”是指当冷水流过加热器时使水的温度快速提高的器具。

其一,首先考虑的是,其贮水容腔和发热功能,必须满足的条件:1、发热功率能够瞬间将其贮水腔内的水温升高到人们所需的温度;2、其发热功率在任何情况下,都可以保证其出水量、出水的温度,满足人们使用的温度(即进、出水量和使用温度与发热功率的平衡点)。

根据:△t=W60/4200L公式,制得如下表:[△t——(温升)℃、W——(功率)瓦、L——(流量)升/分钟]从表一看出:1)、进、出水水温的温差△t,与功率成正比,与流量成反比。

2)、相同流量,功率不同,其温升△t不同。

当出水量为2升/分钟时。

发热功率为1,500W,其温升△t为10.7℃;而当发热功率为6,000W时,其温升为42.9℃。

而当出水量为5升/分钟时。

发热功率为1,500W,其温升为4.3℃;而当发热功率为6,000W时,其升温为15.6℃。

3)、功率相同,流量不同,其温升△t也不同。

其二,需要考虑的因素是:使用温度,进水温度、流量和发热功率。

用电和用热水的安全。

设使用温度为45℃,根据:W=(42-t)4200L/60公式,制得如下曲线:从曲线一可知:1)、进水温度(t)和流量(l)不同,其功率也不同。

进水温度越低,流量越大,其功率越大。

如:当进水温度为25℃时,要保持出水量为2.5升/分钟,需要发热功率为3,000W。

如:当进水温度为5℃时,要保持出水量为5升/分钟,需要发热功率为13,000W。

其次,还要考虑用电和用热水的安全。

所以,“快热式”中,除了有发热装置外。

还必须有功率转换和流量调节装置,漏电保护和温度控制装置。

以便通过调节功率和流量的变化,来适应水温的变化,达到人们使用时所需求的温度。

在这个基础上,人们又附加了一些可显示出水温度的功能、软化水的功能、使其外观做得更加小巧玲珑等。

其工作原理如图一。

箭头的方向表示水流进、出的方向,流水通过(1)加热即时流出。

二、贮水式电热水器(简称:贮水式)的设计方案“贮水式”是指:一个容器内将水加热的固定式器具,它可长期或临时贮存热水,并装有控制或限制水温的装置。

也称为容积式。

它的特点是:可以大量地蓄水。

由于不容易只是通过提高发热功率,来满足人们使用的需求。

所以,它的设计方案,需要考虑容积、功率,进、出水温度、出水量、蓄水温度的提升等多种因素。

因而,它的设计方案比“快热式”复杂。

需要考虑的技术指标,也比“快热式”多。

首先考虑的是不同情况下,影响容积内的水升温的因素。

根据:△t=W60/4200L公式,制得如下表:从表二可以看出:1)、蓄水水温提升的温度△t,与功率成正比,与容积成反比;2)、相同的发热功率,其容积不同;蓄水水温提升的温度△t,也不同;3)、功率大,水温提升快。

容积大,水温提升慢(而当容积足够地小,发热功率足够地大时,就是“快热”)。

其二要考虑将蓄水的水温提升到85℃(本文选择的最高蓄水温度为85℃,是希望让设计师明确:最大可能的持续热水产量条件下的各项指标。

),所需要的时间。

根据:T=(85-t)×4200×L(60×W)公式,制得如下曲线:[T—(温升到85℃的时间)t—(进水温度)℃、L—(容积)升、W—(功率)瓦]由曲线二可以看出:1)、功率不同、进水温度不同、容积不同,蓄水水温提升到85℃的时间T,也不同;2)、进水温度的变化,对蓄水水温提升速度的影响,远不如容积变化造成的影响要大。

因为,各地全年时间内,进水温度的变化范围相对稳定。

3)、在低功率的范围。

靠提高功率,来调节蓄水水温提升的速度,其意义不大。

综合平衡各种因素,常规的“贮水式”发热功率,不大于3,000W。

但是,发热功率不大于3,000W时,在小容积的品种中通过改变功率,来调节蓄水水温提升的速度是有意义的。

制得如下曲线:当容积为30升、进水温度为15℃、功率为3,000W时,将蓄水水温提升到85℃,所需要的时间为100分钟。

其时间相差近1个小时。

[T:持续使用时间(Min);t1:进水温度(℃);L:内胆容积(L);W:热水器加热功率(W)。

]持续热水产量为5T。

由曲线四考虑“出水通电”的设计方案:1、同等的发热功率,延长持续使用时间,需要增大容积。

如曲线四(1),功率为1,500W,当进水温度为5℃时;T为10分钟(此时,持续热水产量为50升),需要热水器的容积为30升。

如果要求T为15分钟(持续热水产量为75升),则需要容积为50升;2、同等的持续使用时间T(持续热水产量不变),增大功率,可以缩小容积的体积。

T为15分钟,进水温度为5℃时:如曲线四(1),当发热功率为1,500W时,需要容积为50升。

如曲线四(2),当发热功率为3,000W时,需要容积为40升。

如曲线四(3),当发热功率为4,500W时,则只需要容积为30升;3、要求同等的持续使用时间T(持续热水产量不变),同等的发热功率,进水温度越低,容积的体积越大。

如曲线四(1),功率为1,500W,T为12分钟:进水温度为15℃时,需要容积为30升。

当进水温度为5℃时,则需要容积为40升。

由曲线四考虑得出“出水断电”的设计方案:1、持续热水产量与发热功率无关,与空积有关。

容积越大,持续热水产量越高。

2、“出水断电”的设计方案,相较于“出水通电”的设计方案,其热水器的容积要大于后者,才能满足使用要求。

当进水温度为5℃时,如果要保持15分钟的使用时间后:如曲线四(1)、(2)、(3)、属于带电的使用情况,需要的容积分别为50升、40升、30升。

如曲线四(4),是出水断电的使用情况,则需要容积为65升。

其工作原理如图二。

箭头的方向表示水流进、出的方向。

蓄水通过(5)加热,至设置的预热温度后使用。

(3)、温度控制系统,用于调节蓄水的预热温度;(4)、混水阀用于调节使用水的温度。

在此五项基本配置的基础上,还有发泡层、电器控制、水路、镁棒,或者电子防腐等部件。

三、等温式电热水器(简称:等温式)的设计方案等温是热功学说的概念名词。

物质之间的热传递过程热量是有损失的,热超导指:物质之间极快地完成热传递过程,热量损失极小。

而等温则是热超导的极限;理解为:瞬间完成物质之间全部热量传递过程,没有热量损失。

“等温式”是指:一台具备“贮水式”和“快热式”功能的电热水器。

“等温式”不是简单地将“贮水式”和“快热式”相加的结果。

也不是大功率,小容积的电热水器。

而是当确定使用温度具备两种选择功能的电热水器:1、对于容积内所蓄的水,可以选择整体升温;或局部升温;2、可以选择基础温度是进水温度,还是设置的预热温度;可以选择基础温度,低于出水的温度,还是与出水的温度相等。

它的设计方案需要考虑的因素,是“贮水式”和“快热式”的总和。

同时,还要考虑功能转换的因素。

首先要考虑如何实现功能转换。

两种设计方案1、具有大、小容器和两组发热装置。

通过水、电自动转换阀,或者,人工转换开关。

使两组加热装置互换工作,实现功能转换;2、具有大、小容器,一组发热装置。

通过体积控制装置改变发热装置,实现功能转换。

以下我们重点讨论该方案。

通过上述的讨论,我们知道:热水器的功能,取之于容器体积的大小。

通过静止和进水的互动,改变发热装置容器的体积。

通过选择整体升温,或者局部升温,实现热水器功能的转换。

当水蓄满内胆(5)后通电,发热装置(3)工作,此时是整体升温。

具有“贮水式”功能,如图三。

使用时,进水推动体积控制装置(4),其内的小容器上升,套住发热装置(3)。

于是,局部升温。

具有“快热式”的功能。

如图四。

其二考虑基础温度与出水温度的关系(容积内蓄水的温度,称为基础温度)。

1、选择通水、通电即使用方式时,单独使用局部升温的功能。

基础温度是进水温度。

它与出水的温度,正好相差与功率相当的“快热式”温升的度数。

2、选择通电加热达到设置的预热温度才使用。

此时,整体升温的功能与局部升温的功能相结合,基础温度是设置的预热温度。

预热温度与出水的温度正好相差功率相当的“快热式”温升的度数;3、出水的温度降至42℃,此时,基础温度是容积内所蓄的水的温度。

相关文档
最新文档