[实用新型]一种电磁采暖装置有效
申请号: | 201721000488.3 | 申请日: | 2017-08-11 |
公开(公告)号: | CN207230715U | 公开(公告)日: | 2018-04-13 |
发明(设计)人: | 李维信 | 申请(专利权)人: | 汕头市安佰特电磁科技有限公司 |
主分类号: | F24D13/04 | 分类号: | F24D13/04;F24D19/00 |
代理公司: | 汕头市潮睿专利事务有限公司44230 | 代理人: | 林天普,俞诗永 |
地址: | 515000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电磁 采暖 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及供热装置,具体涉及一种电磁采暖装置。
背景技术
目前,市场上常见的供热装置有燃油采暖炉、燃气采暖炉和燃煤采暖炉。这几种采暖炉虽然能够实现供暖,但是使用安全性差,而且加热时间长,导致供暖速度慢,供暖效率低下。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种电磁采暖装置,这种电磁采暖装置不仅使用安全,而且能够实现快速供暖,供暖效率较高。采用的技术方案如下:
一种电磁采暖装置,其特征在于包括上横管、下横管、水泵、电磁加热装置和多个散热柱;下横管处在上横管的正下方,水泵的进水口通过第一输水管与下横管连通;电磁加热装置包括绝缘筒壳体和导磁性金属体,导磁性金属体设于绝缘筒壳体中,绝缘筒壳体一端设有进水口、另一端设有出水口,绝缘筒壳体中具有连通进水口与出水口的过水通道,绝缘筒壳体上设有线圈;电磁加热装置的进水口通过第二输水管与水泵的出水口连通,电磁加热装置的出水口通过第三输水管与上横管连通;各散热柱上端均与上横管连接,各散热柱下端均与下横管连接;散热柱包括散热管,散热管外壁上设有散热片,散热管上端与上横管连通,散热管下端与下横管连通。
上述电磁采暖装置工作时,先使电磁采暖装置内部的管路(即由下横管、第一输水管、水泵、第二输水管、电磁加热装置的过水通道、第三输水管、上横管以及各散热管相连而成的水流动管路)充满水,然后开启电磁加热装置和水泵,水泵驱动管路中的水循环流动,具体为:水泵经第一输水管从下横管抽取的水,经第二输水管从电磁加热装置的进水口进入绝缘筒壳体中,流经过水通道后从电磁加热装置的出水口流出;电磁加热装置的线圈通入交变电流(通常为高频交变电流)后产生交变磁场,当磁场内部的磁力线通过导磁性金属体时产生无数的涡流,使导磁性金属体自身发热并对流经过水通道的水进行加热(流经过水通道的水与导磁性金属体接触时被加热);经过加热的水依次经第三输水管、上横管进入各散热管中;经过加热的水在散热管中流动的过程中,通过散热管及其外侧的散热片散热,各散热柱将热量散发出去以提升周围环境的温度;降温后的水经各散热管下端流回到下横管的腔体内,并在水泵的作用下进入新一轮的加热、散热,如此循环,以实现对周围环境进行持续供暖。由于采用电磁加热装置进行加热,发热器(导磁性金属体)由外壁磁场感应发热,且与电路无任何连接,真正做到水电分离,可确保使用安全;采用电磁加热装置进行加热,加热速度快,同时采用多个散热柱进行散热,有效增加散热面积,以此来实现快速供暖,从而提高供暖效率。
一种具体方案中,上述多个散热柱沿所述上横管的长度方向等距排列。
通常,上述散热柱中散热管与散热片一体连接,且散热管和散热片均采用导热性能较好的材料(如铝合金或不锈钢)制成。
优选方案中,上述散热柱中,散热管外壁上设有两个散热片,两个散热片分别设于散热管两侧;各散热管一侧的散热片同处在一平面上,各散热管另一侧的散热片同处在另一平面上。这样可增加散热面积,提高供暖效率,并且更加美观。
优选方案中,上述上横管的管壁上设有沿上横管长度方向排列的多个上管接头,所述下横管的管壁上设有沿下横管长度方向排列的多个下管接头,上管接头、下管接头均与所述散热柱数量相同且一一对应,各散热柱的散热管上端与对应的上管接头连接,各散热柱的散热管下端与对应的下管接头连接。
优选方案中,上述电磁采暖装置还包括加水斗和封口盖,加水斗底部与所述上横管的腔体连通,加水斗顶部具有加水口;封口盖可拆卸安装在加水斗的加水口上,封口盖上设有排气孔,排气孔与加水斗的腔体连通。工作时,电磁采暖装置内部管路中的水中所含的气体可经加水斗、封口盖上的排气孔排出至外界空气中。当需要往电磁采暖装置内部的管路补充水时,可将封口盖从加水斗的加水口上拆下,便可通过加水斗向电磁采暖装置内部的管路加水;完成加水后再将封口盖安装回加水斗的加水口上即可。通常,上述加水口处在高于电磁采暖装置内部的管路,确保所加的水能够充满电磁采暖装置内部的管路。更优选方案中,上述电磁加热装置的出水口通过第三输水管与上横管一端连通,加水斗底部与上横管另一端连通。
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