[实用新型]一种用于蒸汽拖把的加热装置有效
申请号: | 201520389396.3 | 申请日: | 2015-06-08 |
公开(公告)号: | CN204829836U | 公开(公告)日: | 2015-12-02 |
发明(设计)人: | 倪祖根 | 申请(专利权)人: | 莱克电气股份有限公司 |
主分类号: | F22B1/28 | 分类号: | F22B1/28;A47L13/22 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 唐灵;常亮 |
地址: | 215009 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 蒸汽 拖把 加热 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种加热装置,尤其涉及一种应用于蒸汽拖把上的蒸汽加热装置。
背景技术
蒸汽拖把有高温杀菌、去除油污等功能。通过把水加热,产生压力和高温,直接通过高温高压蒸汽来消毒除菌,清洁居家环境。利用高压产生蒸气,即可清洁又杀菌,轻轻松松对付难缠的污垢。不论是厨房吸油烟机陈年难清的油垢、潮湿浴室里霉菌滋生,或是汽车引擎及内装等等,蒸汽拖把快速清除污垢,省时省力,经济又实惠。不需添加任何清洁剂,完全符合经济原则。
由于蒸汽拖把的原理是通过高温高压蒸汽来消毒除菌,因此具有瞬时加热功能且加热效果好的蒸汽加热装置对于蒸汽拖把来说极其重要。现有的用于蒸汽拖把的的蒸汽发生器通常为锅炉式或盘管式,其中锅炉式采用对储水容器中的水不断加热后由液态水表面产生蒸汽,但缺点是储于容器中的水每次使用后要及时排出,否则会变质而不卫生,且在产生蒸汽时液态水的沸腾会造成设备漏水现象。盘管式蒸汽发生器,盘管分别连接水源与蒸汽出口,来自水源的水流在盘管中通过热交换体与发热体进行热交换后汽化成蒸汽。
中国专利文献,CN201836857公开了一种蒸汽发生器,用于蒸汽拖把中,包括热交换体、电发热器和由盘管构成的蒸汽发生腔,通过两层蒸汽盘管及夹在中间的电加热管,使盘管与电加热管之间进行热交换,实现蒸汽的生成。然而,采用此种方式,盘管在热交换中处于串接的关系,导致前后温差差异较大,使得整个蒸汽加热器的发热效率及热量利用率较低,同时降低了蒸汽的干燥度,且进水口与出水口位于加热管的外侧,转换成蒸汽的效果较差,蒸汽中仍会夹有部分水珠,出汽效果不佳,同时,盘管的体积小,混有杂质的水进入容易造成堵塞,由此蒸汽发生器的性能低。
因此,现在亟需一种既可以提高水转换成蒸汽的效率,充分利用热能,又可防堵塞的加热装置。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提出了一种用于蒸汽拖把的加热装置,该加热装置的进水口和出汽口直接设置于加热装置的加热体上,进水通道与出汽通道均设置于加热装置的加热体内部,即提高了水转换成蒸汽的效率,又充分利用了加热体的热能。
根据本实用新型的目的提出的一种蒸汽加热装置,所述蒸汽加热装置包括壳体、加热体、进水口及出汽口,所述加热体包括基座及自基座向下竖直延伸的加热本体,所述加热本体包括进水通道、出汽通道及加热管,所述进水通道和出汽通道位于所述加热管的一对竖直加热管之间,所述进水通道的一端与设置在加热体一端的进水口连通,另一端开口以供蒸汽流出,所述进水口的下方设置与所述进水口相通的喷头,所述出汽通道与设置在加热体另一端的出汽口连通,所述基座盖设于所述壳体上,加热本体设置在壳体内,壳体设有供出汽口延伸至外侧的壳体开孔,所述加热体与壳体的内壁之间形成加热腔,所述出汽通道上方设有蒸汽进入孔。
优选的,所述加热管为“U”型加热管,在所述加热管的两个“U”型顶端部各设有向上延伸出所述基座的电极。
优选的,所述进水通道设置在所述加热本体的一面,所述出汽通道设置于与所述进水通道位置相对的所述加热本体的另一面。
优选的,所述进水通道和出汽通道位于所述加热管的一对竖直加热管的正中间。
优选的,所述加热体的基座上设置卡扣,所述壳体的对接面上设置与所述卡扣相匹配的卡槽,加热体与壳体采用卡扣、卡槽的方式密封连接。
优选的,所述壳体与加热体的基座的对接面上设置壳体密封圈。
优选的,所述壳体开孔的孔径等于出汽口与该壳体开孔相交面的直径,同时在该相交面处设置出汽口密封圈。
优选的,所述加热本体的外径小于所述基座的外径。
与现有技术相比,本实用新型具有如下的技术优势:
进水口和出汽口直接设置于加热体上,进水通道、出汽通道均设置于加热体的加热本体内部,既提高了水转换成蒸汽的效率,又充分利用了加热体的热能。
水通过连接于进水口处的喷头喷射到进水通道中,采用喷头的设计,可使水流分散,使水喷向较大的空间,水流可以更加充分地被加热,随之转换为蒸汽的效率提高。
进水口、进水通道与出汽口、出汽通道分别位于加热本体的一面与另一面,由此蒸汽环绕加热体的各个部位而进行加热,可充分利用到加热体的热量,使得蒸汽转换的效率更高、蒸汽质量更好。
进水通道由于设计在加热体内部,不占用外部空间,因此可以设计为较大的通道体积,避免了因有杂质而带来的通道堵塞问题。
附图说明
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