CN103225840B - 垂直安装于浴室墙角的防水取暖器 - Google Patents

垂直安装于浴室墙角的防水取暖器 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种垂直安装于浴室墙角的防水取暖器,涉及一种取暖器。浴室防水取暖器由机壳、发热器、反光罩和电源接头组成;在机壳内设置反光罩,在反光罩的顶部通过电源接头连接发热器;所述机壳的横截面呈梯形或三角形;所述发热器为金属发热管或石英玻璃发热管,呈U字形状;所述反光罩的横截面呈梯形或喇叭形。浴室防水取暖器垂直安装于浴室墙角。本发明采用辐射式热源,具有加热快、指向性强、温度均匀、能耗低、不占空间和安装处不需要特别处理等特点;能方便地安装于浴室的墙角,使人在洗浴时可以近距离取暖;适用于浴室内取暖。

Description

垂直安装于浴室墙角的防水取暖器
技术领域
本发明涉及一种取暖器,尤其涉及一种垂直安装于浴室墙角的防水取暖器。
背景技术
浴室取暖是人们日常生活中最基本的生活需求。
目前我国家庭使用的浴室取暖方式,一般分为两种:
一是空气热交换式,如空调,其特点是加温速度慢,它对整个空间进行加温,所以能耗大,同时由于冷、热空气对流的特点,空间的下半部分温度低于上半部分的温度,即温度不均匀;
二是辐射式,如吸顶灯,其特点是加温速度快,加温具有一定的指向性,随用随加温能耗较小;但因吸顶式安装,所以辐照部位不合理,由房间顶部辐射到身体的热量衰减大,而不需要热量的头部,却温度过高,由此造成安装方式上的能量损耗。    
发明内容
本发明的目的就在于克服现有浴室取暖存在的缺点和不足,提供一种垂直安装于浴室墙角的防水取暖器。
本发明的目的是这样实现的:
一、防水取暖器
本发明由机壳、发热器、反光罩和电源接头组成;
在机壳内设置反光罩,在反光罩的顶部通过电源接头连接发热器;
所述机壳的横截面呈梯形或三角形;
所述发热器为金属发热管或石英玻璃发热管,呈U字形状;
所述反光罩的横截面呈梯形或喇叭形。
二、防水取暖器的安装方法
把防水取暖器垂直安装于浴室墙角,选择需要的高度并固定好。选择与防水取暖器功率相匹配的电源插座,将防水取暖器的电源插头插入电源插座内。在做洗浴前准备工作之前或之中,如调整水温、洗头、脱衣、搓背等工作时,根据取暖需要打开防水取暖器的电源开关,让防水取暖器的辐射能直接照射到人体需要取暖的部位,根据自身的感受,随时调整与防水取暖器之间的距离。当人体接触到洗浴适宜的温水,或室内温度达到人体适宜的温度后,可以随时关闭防水取暖器,以节约能源减少消耗。
本发明具有下列优点和积极效果:
①采用辐射式热源,具有加热快、指向性强、温度均匀、能耗低、不占空间和安装处不需要特别处理等特点;
②外观特殊形状的设计,能方便地安装于浴室的墙角,使人在洗浴时可以近距离取暖,所以提高了取暖效率;随用随加温,是一种完全改变传统浴室取暖观念的发明,对提高人们的生活品质、节能减排都具有现实意义。
③适用于浴室取暖。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是发热器的结构示意图;
图3是反光罩的结构示意图(俯视);
图4.1是机壳的结构示意图(俯视)之一;
图4.2是机壳的结构示意图(俯视)之二。
图5是四种实验数据的曲线图。
图中:
10—机壳;
20—发热器,21—圆弧折弯;   
30—反光罩;
40—电源接头。
A—实验一曲线;B—实验二曲线;C—实验三曲线;D—实验四曲线。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明详细说明。
1、总体
本发明由机壳10、发热器20、反光罩30和电源接头40组成;
在机壳10内设置反光罩30,在反光罩30的顶部通过电源接头40连接发热器20。
2、部件
1)机壳10
如图4.1、4.2,机壳10的横截面呈梯形或三角形。
将机壳10的横截面呈梯形或三角形,是为了适应室内墙角的安装,这样的安装方式不占空间、安装处不需要特别处理,即不需要改变房屋的结构和装修;并且形成了近距离的取暖方式,提高了取暖效率。
实际生产中,机壳10与反光罩30可以是一体结构。
2)发热器20
如图2,发热器20为金属发热管或石英玻璃发热管,呈U字形状。
金属发热管或石英玻璃发热管有很好的防水防爆特性,尤其是石英玻璃发热管,除防水外,更具有热辐射效率高、抗骤冷骤热的性质;发热管20呈U字形状,将发热器20电源接头40朝上,圆弧折弯21朝下垂直安装,能有效防止水流聚集到电源接头40处,从而形成很好的防水效果,保证了发热器20工作时的用电安全。
3)反光罩30
如图3,反光罩30的横截面呈梯形或喇叭形。
由于反光罩30的内小外大结构,构成向外扩张的斜(弧)面;其下方斜(弧)面可以排出溅射到防水取暖器上的水,避免水的聚集,提高防水性;其上方斜(弧)面可以排出因发热器20工作时产生的热量,避免热量的聚集,保护防水取暖器不因温度过高而损坏。
4)电源接头40
如图1,电源接头40是一个略大于发热管直径的耐温防水材料。
发热器20的电源连接头端,通过与电源接头40的紧密配合,一能起到防水的作用,保护电源对发热器20的供电安全;二能起到安装的作用,即将发热器20安全有效地固定于反光罩30上。
3、工作原理
发热器20由电源驱动产生红外线,形成热辐射;能量通过反光罩30反射,增强了辐射能供人取暖;将发热器20电源接头40朝上,圆弧折弯21朝下垂直安装,能有效地防止水流聚集到电源接头40处,从而形成很好的防水效果,保证了发热器20工作时的用电安全;反光罩30的下方斜(弧)面可以排出溅射到防水取暖器上的水,避免水的聚集,提高防水性;上方斜(弧)面可以排出因发热器20工作时产生的热量,避免热量的聚集,保护防水取暖器不因温度过高而损坏;将机壳10外形的横截面呈梯形或三角形,是为了适应室内墙角的安装,这样的安装方式不占空间、安装处不需要特别处理,即不需要改变房屋的结构和装修;并且形成了近距离的取暖方式,提高了取暖效率。
4、使用方法
把防水取暖器垂直安装于浴室墙角,选择需要的高度并固定好;选择与防水取暖器功率相匹配的电源插座,将防水取暖器的电源插头插入电源插座内;在做洗浴前准备工作之前或之中,如调整水温、洗头、脱衣和搓背等工作时,根据取暖需要打开防水取暖器的电源开关,让防水取暖器的辐射能直接照射到人体需要取暖的部位,根据自身的感受,随时调整与防水取暖器之间的距离。当人体接触到洗浴适宜的温水,或室内温度达到人体适宜的温度后,可以随时关闭防水取暖器,以节约能源减少消耗。
5、实验情况
1)实验数据
本发明通过实验,得到以下在不开热水条件下的三种取暖器实验数据。以下实验是在同一环境条件下和测量点的相对数据,只在该环境条件下对不同取暖器的趋势做对比实验。
实验条件:室内温度13℃;浴室面积2.8㎡的封闭空间;温度测量高度1.3M;
实验一:本发明防水取暖器,功率700W、安装高度1.3M,安装位置墙角;
实验二:两灯浴霸,功率900W、安装高度2.5M,安装位置吸顶;
实验三:云母发热板对流式取暖器,功率2000W、安装高度0.35M,安装位置置地。
实验四:浴室加温至25℃时,关闭取暖器后实验环境条件的散热数据。
表一
项目和时间 5min 10min 20min 30min 60min
实验一 21℃ 23℃ 25℃ 25.5℃ ——
实验二 15℃ 15.5℃ 16℃ 16℃ ——
实验三 14℃ 17℃ 19℃ 20℃ 21℃
实验四 22℃ 19℃ 17℃ 16℃ 15℃
由以上数据可以看出,在淋浴时身体最需要取暖的高度1.3M处,实验一防水取暖器能在短时间内达到峰值;实验二浴霸则升温缓慢,且温度绝对值低;实验三对流式取暖器升温缓慢,随着时间的延长,温度绝对值可以有较高的提升。实验四环境条件的散热数据,是在关闭取暖器后,室温的散热情况。
将以上四种实验数据用曲线图表示,见图5。
2)具体使用情况
使用以上三种取暖器,在实际运用中的使用情况。实验对象按照2分钟准备,3分钟冲洗、洗头等,1分钟使用沐浴露,3分钟冲洗,3分钟擦干水分、穿衣结束的过程得到以下主观评价。
在使用实验一防水取暖器中,打开防水取暖器后,2秒钟身体即可感受到热量。随着时间的延长,适当调整身体与防水取暖器的间距和部位,以获得更舒适的感受。当淋浴热水打开后,即可关闭防水取暖器,主观感受舒适。按照洗浴时间程序的使用方法,开启防水取暖器的时间为6分钟,耗电0.07°。
使用实验二浴霸,其主观感受温度偏低,身体感觉较冷,但头部温度过高,不舒适。整个淋浴过程中,浴霸一直处于工作状态,时间12分钟,耗电0.18°。
使用实验三对流式取暖器,为让整个浴室温度达到淋浴时舒适的温度,在淋浴前先行加温30分钟,开始淋浴后即可关闭对流式取暖器。主观感受舒适,耗电1°。在关闭取暖器后,室内的初始温度下降较快,30分钟后,需要重启取暖器以补偿散失的热量。

Claims (1)

1.一种垂直安装于浴室墙角的防水取暖器,其特征在于:
由机壳(10)、发热器(20)、反光罩(30)和电源接头(40)组成;
在机壳(10)内设置反光罩(30),在反光罩(30)的顶部通过电源接头(40)连接发热器(20);
所述机壳(10)的横截面呈梯形或三角形;
所述发热器(20)为金属发热管或石英玻璃发热管,呈U字形状;
所述反光罩(30)的横截面呈梯形或喇叭形。
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