本實用新型專利技術公開了一種儲水式光波電熱水器壓差自動循環過水光波加熱裝置,它由保溫儲水箱內膽殼體(1)和壓差電熱水泵(2)兩部分構成,壓差電熱水泵(2)由循環過水加熱室(3)、循環熱水通道(4)、循環補水冷水通道(5)、水箱冷水補水管(9)和加熱組件構成,加熱組件由光波管(6)、石英玻璃套管(7)和金屬導熱管(8)構成。本實用新型專利技術結構合理,制造維護成本低,不會漏電,安全性高,而且熱效率高,加熱速度快且加熱溫度非常均勻,使用壽命長,使用安全可靠,易于普及,是一種新型的儲水式電熱水器加熱裝置,為儲水式電熱水器結構革新開辟了新的發展方向。
Water Storage Light Wave Electric Water Heater Pressure Difference Automatic Circulation Overwater Light Wave Heating Device
【技術實現步驟摘要】
儲水式光波電熱水器壓差自動循環過水光波加熱裝置
本技術涉及一種電熱水器,特別是一種儲水式光波電熱水器壓差自動循環過水光波加熱裝置。
技術介紹
對于電熱水器而言,使用安全、加熱效率高是其必須具備的兩大技術指標。傳統的儲水式電熱水器所用的發熱體都是采用在金屬管內放置發熱絲,并在發熱絲周圍用氧化鎂粉作電絕緣填充物而構成,這種發熱體對水的加熱方法,都是把上述結構的金屬發熱體直接放入水中對水進行加熱。上述的這種發熱體和加熱方法,存在著發熱體漏電、結垢、過熱損壞而造成的使用不安全問題。為防止漏電造成的不安全,目前的熱水器大多數必須接“地線”使用,接地線使用不但帶來用電環境可能使“地線”帶電而造成危害,而且中國的實際情況是大多數的用電環境沒有地線或地線不符合規范,使接地已經成為形式,存在著較大的安全隱患。目前的儲水式電熱水器大多數采用發熱體固定的方式對水進行加熱,這種加熱方式存在水的加熱死角,因發熱體與水的接觸面積太小,而且是靜態水的加熱方式,因此只能靠水的比重差形成自然對流加熱,不但水的熱傳遞效率低,加熱時間長,加熱效率低而且加熱不均勻,發熱體與水的接觸面水溫極高,加速發熱體表面結垢。發熱體結垢后使得發熱體的熱效率變低,嚴重結垢會使發熱體過熱破裂,進水漏電。漏電主要是加熱源引起的,不改換新的加熱源,只改變加熱方式是不可能真正做到水電分離的。現有少數的廠家采用新的加熱源,如儲水式電磁加熱,如果磁熱轉換結構的電絕緣好,水電是分離的,可以做到不漏電,但這種電磁加熱的結構較復雜,制作維護成本很高,難以普及。
技術實現思路
本技術所要解決的技術問題在于提供一種儲水式光波電熱水器壓差自動循環過水光波加熱裝置,該裝置能實現水和電完全分離,無需接地線,不漏電而且加熱效率高,加熱均勻,從而克服上述現有技術的不足。為解決上述技術問題,本技術采用如下技術方案:儲水式光波電熱水器壓差自動循環過水光波加熱裝置,它由保溫儲水箱內膽殼體和壓差電熱水泵兩部分構成,所述的壓差電熱水泵由循環過水加熱室、循環熱水通道、循環補水冷水通道、水箱冷水補水管和加熱組件構成,循環熱水通道和循環補水冷水通道與保溫儲水箱內膽殼體連通,水箱冷水補水管裝在循環過水加熱室底部,加熱組件置于循環過水加熱室中;所述的加熱組件由光波管、石英玻璃套管和金屬導熱管構成,光波管置于石英玻璃套管中,石英玻璃套管置于金屬導熱管內,金屬導熱管的兩端與循環過水加熱室殼體連接為一體。上述的儲水式光波電熱水器壓差自動循環過水光波加熱裝置,優選的,所述加熱組件的數量根據需要可以設置一組或者兩組以上。前述的儲水式光波電熱水器壓差自動循環過水光波加熱裝置,優選的,所述壓差電熱水泵與保溫儲水箱內膽殼體采用一體式結構,兩者焊接為一個整體。前述的儲水式光波電熱水器壓差自動循環過水光波加熱裝置,所述壓差電熱水泵與保溫儲水箱內膽殼體也可以采用分體結構,兩者活動連接在一起。前述的儲水式光波電熱水器壓差自動循環過水光波加熱裝置,作為一種優選方案,所述保溫儲水箱內膽殼體和壓差電熱水泵采用不銹鋼制成,金屬導熱管采用不銹鋼管。本技術有益效果:與現有技術相比,本技術采用市售的光波爐用的光波管作為發熱體,因而裝置的制造和使用維護成本很低。光波管的外殼采用熔凝石英玻璃制成,耐高溫,耐高電壓,是一種具有高絕緣外殼的發熱體,發熱體對水的加熱方式采用光波輻射對金屬導熱管加熱,金屬導熱管再通過熱傳導方式對水加熱。為了使用更安全,本技術將光波管放在石英玻璃套管中,石英玻璃套管再放在金屬導熱管中構成加熱組件對水加熱,水電是完全分離的,這種高絕緣結構使加熱裝置的電隔離具有充分的保障,因而根本不存在漏電問題,不用接地線使用,徹底杜絕了漏電現象,安全性非常高。本技術對水的加熱方式,采用壓差自動循環過水加熱,與傳統按比重差形成自然對流加熱的靜態水加熱方式完全不一樣,屬動態水加熱,其循環阻力很小,大大加大了金屬導熱管與冷水的接觸面積,提高了熱交換效率,水的加熱效率高,加熱速度快且加熱溫度非常均勻。在過水吸熱下,金屬導熱管的表面溫度相對較低,有利于金屬導熱管的防垢。而且光波管屬即熱式發熱體,通電即全功率發光輻射,加熱迅速,熱效率高,電熱轉換率高,熱能利用率高,熱功率穩定,不氧化,使用壽命長。本技術采用壓差循環過水加熱方式,使儲水箱中的水循環過水加熱,不存在無效冷水,使儲水箱的容量得到了充分的利用。本技術設置了水箱補水加熱功能,儲水箱補水時,補入冷水由水箱冷水補水管進入,經過循環加熱室加熱后流入保溫儲水箱中,實現對補入冷水的初加熱,補水結束后,自行進入自動循環過水加熱狀態。本技術采用光波管作為發熱源并插入在金屬導熱管內的石英玻璃套管中使用,為內加熱方式,光熱轉換效率高。而且便于更換光波管,維護成本低。本技術結構合理,熱效率高,水電完全隔離,不需接地線使用,具有一定的抗干燒能力,使用安全可靠,容易普及,是一種新型的儲水式電熱水器加熱裝置,為儲水式電熱水器的結構革新開辟了新的發展方向。附圖說明圖1是本技術的內部結構示意圖;圖2是本技術的側面結構示意圖;圖3是本技術的加熱組件構成圖;圖4是本技術另一種實施方式的結構示意圖。下面結合附圖和具體實施方式對本技術作進一步的說明。具體實施方式實施例1:臥式水箱內膽底部結合加熱結構,適用于家用熱水器。如圖1和圖2所示,包括臥式放置的保溫儲水箱內膽殼體1和壓差電熱水泵2,保溫儲水箱內膽殼體1和壓差電熱水泵2采用不銹鋼制成,壓差電熱水泵2安裝在保溫儲水箱內膽殼體1的底部。壓差電熱水泵2與保溫儲水箱內膽殼體1采用一體式結構,兩者焊接為一個整體。壓差電熱水泵2由循環過水加熱室3、循環熱水通道4、循環補水冷水通道5、水箱冷水補水管9和加熱組件構成,循環熱水通道4和循環補水冷水通道5與保溫儲水箱內膽殼體1連通,水箱冷水補水管9裝在循環過水加熱室3底部,加熱組件置于循環過水加熱室3中。如圖3所示,加熱組件由光波管6、石英玻璃套管7和金屬導熱管8構成,金屬導熱管8采用不銹鋼管,光波管6置于石英玻璃套管7中,石英玻璃套管7置于金屬導熱管8內。工作原理:當光波管6未通電加熱時,系統處于平衡靜態。當光波管6通電工作時,光波輻射對金屬導熱管8加熱,金屬導熱管8對循環過水加熱室3中的水加熱,被加熱的水比重變小向上浮動從循環熱水通道4流入保溫儲水箱內膽殼體1中,在循環補水冷水通道5內產生負壓,從保溫儲水箱內膽殼體1中吸入冷水進行補水,吸入的冷水流經金屬導熱管8時進行加熱,然后向上浮動從循環熱水通道4流入保溫儲水箱內膽殼體1中,同時循環補水冷水通道5再吸入冷水進行補水,此時,金屬導熱管8成為過水加熱器,光波管6所產生的熱能得到了充分的利用。而被加熱的水比重變小繼續向上浮動,從而在整個壓差電熱水泵2中產生壓差,此時熱水流出不但只靠自身的浮力,而補水也會給熱水流出施加一定的推動加速力。同樣,熱水的流出會拉動冷水的流入,冷熱水各行其道,從而形成一個有序的冷熱水自動循環過水加熱系統。在壓差作用下,水的流動屬強迫循環,而且壓差電熱水泵的啟動溫差較小。本技術的發熱總功率,由使用的發熱組件數量而定,加熱組件的數量根據需要可以設置一組或者多組,其功率可以從幾百瓦到上萬瓦,從小容量的洗手本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.儲水式光波電熱水器壓差自動循環過水光波加熱裝置,其特征在于:由保溫儲水箱內膽殼體(1)和壓差電熱水泵(2)兩部分構成,所述的壓差電熱水泵(2)由循環過水加熱室(3)、循環熱水通道(4)、循環補水冷水通道(5)、水箱冷水補水管(9)和加熱組件構成,循環熱水通道(4)和循環補水冷水通道(5)與保溫儲水箱內膽殼體(1)連通,水箱冷水補水管(9)裝在循環過水加熱室(3)底部,加熱組件置于循環過水加熱室(3)中;所述的加熱組件由光波管(6)、石英玻璃套管(7)和金屬導熱管(8)構成,光波管(6)置于石英玻璃套管(7)中,石英玻璃套管(7)置于金屬導熱管(8)內,金屬導熱管(8)的兩端與循環過水加熱室(3)殼體連接為一體。
【技術特征摘要】
1.儲水式光波電熱水器壓差自動循環過水光波加熱裝置,其特征在于:由保溫儲水箱內膽殼體(1)和壓差電熱水泵(2)兩部分構成,所述的壓差電熱水泵(2)由循環過水加熱室(3)、循環熱水通道(4)、循環補水冷水通道(5)、水箱冷水補水管(9)和加熱組件構成,循環熱水通道(4)和循環補水冷水通道(5)與保溫儲水箱內膽殼體(1)連通,水箱冷水補水管(9)裝在循環過水加熱室(3)底部,加熱組件置于循環過水加熱室(3)中;所述的加熱組件由光波管(6)、石英玻璃套管(7)和金屬導熱管(8)構成,光波管(6)置于石英玻璃套管(7)中,石英玻璃套管(7)置于金屬導熱管(8)內,金屬導熱管(8)的兩端與循環過水加熱室(3)殼體連接為一體。...
【專利技術屬性】
技術研發人員:李永道,
申請(專利權)人:李永道,
類型:新型
國別省市:貴州,52
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