CN102353147A - 一种电热水器热交换装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电热水器热交换装置,包括电发热体,所述电发热体外套装有热交换管,所述热交换管包括外管和套装在所述外管的管腔的内管,所述外管和内管之间的腔体灌注有导热液,所述电发热体安装在所述内管的内腔内。本发明既实现了对外的热交换目的,同时,电发热体通过热交换管与被加热液体分离,使得产品的水电得以分离,即实现水电分离,提高产品的安全可靠性,同时使得电发热体不会产生电化学作用,实质避免产生水垢和产生腐蚀现象,基本杜绝了漏电现象。
Description
技术领域
本发明涉及电加热产品的技术领域,详而言之为一种应用于电热水器的热交换装置。
背景技术
对于热水的供需应用非常广泛,无论工业应用的热水清洗、漂染,还是家庭应用的、能够制出热水的热水器,由此亦催生出各式各样的热水器或锅炉器具到市面上,以家用热水器为例,较早推出市面的是燃气热水器,通过燃烧石油气,使冷水在通过被烧热的管道内吸热,转变成热水排出,但由于热水器被安装在室内,而容易引发人体的一氧化碳中毒的现象,同时,石油气是不可再生资源,已被国家提倡节约使用,这使燃气热水器的市场份额慢慢地走下坡路,取而代之的是新兴的电热水器,利用电能替代石油气,是一大环保的举措以及更新换代的趋势。
然而,现时众多的电热水器来说,多数利用发热管加热水箱中的流水,并且发热管是长期浸入水中,发热管的结构一般是在电热丝外套有不锈钢管,不锈钢管内填充有镁粉以固定电热丝;并且,对于大功率的电热水器来说,所需发热管的有效发热部分较长,通常将发热管弯曲成排状甚至是圆饼状。另外,不锈钢管被弯曲后,弯曲位置的表面会被薄化,发热管在长时间的浸泡工作过程中,往往由于加热时与水发生电化学作用,聚积在发热管上的水垢就会增多,进而导致不锈钢管被腐蚀,久而久之,发热管会出现破裂而产生漏电现象,进而危及使用者的人身安全。
发明内容
为解决热水器中发热管浸泡在水中的漏电情况,本发明提供一种电热水器热交换装置,它使得电发热体与被加热液体分离,即实现水电分离,同时也避免受热液体腐蚀电发热体而避免漏电现象。
因此,本发明包括电发热体,所述电发热体外套装有热交换管,所述热交换管包括外管和套装在所述外管的管腔的内管,所述外管和内管之间灌注有导热液,所述电发热体安装在所述内管的内腔内。
所述电发热体包括导热管,导热管内安装有陶瓷棒,所述陶瓷棒内设置有电热丝,陶瓷棒与导热管之间填充有绝缘层。
所述内管的内腔径大于导热管的内径。
所述绝缘层为镁粉层。
所述导热管为不锈钢管。
所述电热丝外接有导线。
所述外管的末端和内管的末端均为密封结构,所述外管的端口与内管的端口之间设置有用于密封导热液的端板。
所述导热液为沸点低、潜热大的液体。
本发明的有益效果在于:本发明在电发热体外套装有热交换管,热交换管的外管与内管之间设有导热液,发热体安装于内管的内腔内,电发热体的热量通过内管、导热液及外管而传输至外界被加热液体,期间,实现了对外的热交换目的,与此同时,电发热体通过热交换管与被加热液体分离,使得产品的水电得以分离,即实现水电分离,提高产品的安全可靠性,同时使得电发热体不会产生电化学作用,实质避免产生水垢和产生腐蚀现象,基本杜绝了漏电现象。
附图说明
图1是本发明的结构剖视图。
图2为电发热体的剖面图。
图3是本发明应用于电热水器储水罐的具体实施图。
具体实施方式
请参阅图1所示,本发明设有电发热体1,所述电发热体1外套装有热交换管2,所述热交换管2包括外管21和套装在所述外管21的管腔211的内管22,所述外管21和内管22之间灌注有导热液23,所述电发热体1安装在所述内管22的内腔221内,所述外管21的末端和内管22的末端均为密封结构,所述外管21的端口与内管22的端口之间设置有用于密封导热液23的端板24,且所述导热液23为沸点低、潜热大的液体。
如图2所示,所述电发热体1包括导热管11,所述导热管11为不锈钢管,根据所述内管22的内腔221的腔径大于导热管11的内径,便于电发热体1在内管22的内腔221中进行安装,导热管11内安装有陶瓷棒12,所述陶瓷棒12内设置有电热丝13,陶瓷棒12与导热管11之间填充有绝缘层14,所述绝缘层14为镁粉层,通过该镁粉层作完全填充、垂直固定所述陶瓷棒12在导热管11内,所述电热丝13外接有导线4。
请参阅图3所示,根据所述外管21与内管22之间的腔体灌注有导热液23,电发热体1安装于内管22的内腔221内,因而,使发热体1内的电热丝13通电发热,产生的热量通过导热管11、经内管22热传递至导热液23,由于所述导热液23是为沸点低、潜热大的液体,因此导热液23很快被加热至沸腾,热量再通过外管21热传递至载有受热液体的储水罐A内,热量被储水罐A内的受热液体吸收,最终实现快速加热的效果,另外,由于电热丝13安装于陶瓷棒12内,陶瓷吸收的热量使温度会越来越高,而当断电时,陶瓷棒12自身内存仍有较高的温度,因此,利用陶瓷棒12的余温,继续让导热液23沸腾,相反地,储水箱A的热水温度也对导热液实现反哺式加温,使得导热液23能保持更长时间的持续沸腾,更显本装置的节能效果。所以,本发明亦需要设置温度检测器,时刻监控发热管的具体温度,避免温度过高的问题出现。
与此同时,通过外管21与内管22之间设有导热液23的结构,可有效避免发热体1与受热液体的接触,避免液体对发热体1的导热管11表面被腐蚀而引起的漏电问题。
根据上述说明,并结合附图作为本发明较佳实施方式,然,本发明的其它等效实施方式并不局限于此,按所述具体实施进行了解,上述实施方式揭示了本发明的具体功能和结构特性。
Claims (8)
1.一种电热水器热交换装置,包括电发热体(1),其特征在于:所述电发热体(1)外套装有热交换管(2),所述热交换管(2)包括外管(21)和套装在所述外管(21)的管腔(211)的内管(22),所述外管(21)和内管(22)之间的腔体灌注有导热液(23),所述电发热体(1)安装在所述内管(22)的内腔(221)内。
2.根据权利要求1所述的电热水器热交换装置,其特征在于:所述电发热体(1)包括导热管(11),导热管(11)内安装有陶瓷棒(12),所述陶瓷棒(12)内设置有电热丝(13),陶瓷棒(12)与导热管(11)之间填充有绝缘层(14)。
3.根据权利要求2所述的电热水器热交换装置,其特征在于: 所述内管(22)的内腔(221)的腔径大于导热管(11)的内径。
4.根据权利要求2所述的电热水器热交换装置,其特征在于:所述绝缘层(14)为镁粉层。
5.根据权利要求2所述的电热水器热交换装置,其特征在于:所述导热管(11)为不锈钢管。
6.根据权利要求2所述的电热水器热交换装置,其特征在于:所述电热丝(13)外接有导线(4)。
7.根据权利要求1或2所述的电热水器热交换装置,其特征在于:所述外管(21)的末端和内管(22)的末端均为密封结构,所述外管(21)的端口与内管(22)的端口之间设置有用于密封导热液(23)的端板(24)。
8.根据权利要求1至6任一项权利要求所述的电热水器热交换装置,其特征在于:所述导热液(23)为沸点低、潜热大的液体。
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