CN111156578A - 一种电磁采暖炉 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种电磁采暖炉,包括壳体,控制装置、进水管路、电磁加热管、出水管路、水冷器、水泵,其主要特征是:控制装置安装在壳体内,位于水冷器的上部,进水管路的一端连接供给水源,进水管路的另一端连接水冷器,水冷器的另一端与出水管路中的过渡弯管的一端连接,出水管路中的过渡弯管的另一端连接水泵的一端,水泵的另一端连接出水管路中的过渡管的一端,出水管路中的过渡管的另一端连接电磁加热管的一端,电磁加热管的另一端连接出水管路。有益效果是:实现供暖加热的零排放,能定时加热和温度间歇控制加热采暖,加热效率高、安全节能环保,便于后期的维护修更换。

Description

一种电磁采暖炉
技术领域
本发明涉及一种采暖炉,特别是一种电磁采暖炉。
背景技术
电采暖作为一种舒适的采暖方式,被国家及各地政府认定为有利于环境改善,对治理城市空气污染、提高居民生活质量有显著的作用。本着国家关于可再生资源持续发展的原则,各地区相关部门也都制定出改变采暖方式的相关政策,大力发展电供暖设备。
目前,市场上常见的是电阻采暖炉,这种电阻采暖炉是采用电阻式加热,无论电阻材料在内还是在外,都是通过导热介质传导,不是真正意义上的水电分离,存在着介质因腐蚀或被击穿造成漏电的隐患。还有一种电阻采暖炉是采用继电器直接给电阻棒供电,冲击电流大,易发生过流冲击和造成电压波动,对其它电器也有损害。
在此之前,市场上在售的是以燃煤型锅炉和燃烧生物颗粒的锅炉为主,这两种锅炉的缺点是集中供热燃煤或燃烧生物颗粒向大气排放污染物,使空气受到污染,不环保。
发明内容
本发明的目的是针对上述技术问题中存在的不足之处,提供一种电磁采暖炉,是一种加热零排放,加热效率高、模块化、小型化、免维护的安全高效环保电磁采暖炉。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是,包括壳体,控制装置、进水管路、电磁加热管、出水管路、水冷器、水泵,其特征是:控制装置安装在壳体内,位于水冷器的上部,进水管路的一端连接供给水源,进水管路的另一端连接水冷器,水冷器的另一端与出水管路中的过渡弯管的一端连接,出水管路中的过渡弯管的另一端连接水泵的一端,水泵的另一端连接出水管路中的过渡管的一端,出水管路中的过渡管的另一端连接电磁加热管的一端,电磁加热管的另一端连接出水管路。
进一步地,所述的壳体包括设备安装固定板,位于壳体的内部,分别用于安装并固定控制装置、进水管路、电磁加热管、出水管路、水冷器、水泵。
进一步地,所述的壳体还包括壳体外门,用于检修或调解操控壳体内部所布置的零部件。
进一步地,所述的控制装置中的间歇加热模块与控制装置中控制开关模块的一端连接,控制开关模块的另一端分别连接水泵、电磁加热管,用于控制水泵、电磁加热管的开启与关闭。
进一步地,所述的控制装置中的流量调节模块与水泵连接,用于控制水泵的流量调节。
进一步地,所述的控制装置中的温控调节模块与电磁加热管连接,用于控制电磁加热管的加热功率的调节。
进一步地,所述的控制装置中的温度传感器连接控制装置中的间歇加热模块,用于将采集供暖空间的温度信号反馈给控制装置中的间歇加热模块控制水泵、电磁加热管的开启与关闭。
本发明的有益效果是:实现供暖加热的零排放,能定时加热和温度间歇控制加热采暖,加热效率高、安全节能环保,控制装置、电磁加热管、水冷器、水泵采用的是模块化单元体的零部件,免维护、易拆卸、互换性好,便于后期的维护修更换。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
图1是本发明的主视图。
图2是图1中所示沿A-A线的剖视图。
图3是本发明中的控制装置2的控制原理图。
具体实施方式
如图1—3所示,本发明一种电磁采暖炉,包括壳体1,控制装置2、进水管路3、电磁加热管4、出水管路5、水冷器6、水泵7,其特征是:控制装置2安装在壳体1内,位于水冷器6的上部,进水管路3的一端连接供给水源,进水管路3的另一端连接水冷器6,水冷器6的另一端与出水管路中5的过渡弯管5-1的一端连接,出水管路5中的过渡弯管5-1的另一端连接水泵7的一端,水泵7的另一端连接出水管路5中的过渡管5-2的一端,出水管路5中的过渡管5-2的另一端连接电磁加热管4的一端,电磁加热管4的另一端连接出水管路5。
进一步地,所述的壳体1包括设备安装固定板1-2,位于壳体1的内部,分别用于安装并固定控制装置2、进水管路3、电磁加热管4、出水管路5、水冷器6、水泵7。
进一步地,所述的壳体1还包括壳体外门1-1,用于检修或调解操控壳体1内部所布置的零部件。
进一步地,所述的控制装置2中的间歇加热模块2-1与控制装置2中控制开关模块2-2的一端连接,控制开关模块2-2的另一端分别连接水泵7、电磁加热管4,用于控制水泵7、电磁加热管4的开启与关闭。
进一步地,所述的控制装置2中的流量调节模块2-3与水泵7连接,用于控制水泵7的流量调节。
进一步地,所述的控制装置2中的温控调节模块2-4与电磁加热管4连接,用于控制电磁加热管4的加热功率的调节。
进一步地,所述的控制装置2中的温度传感器2-5连接控制装置2中的间歇加热模块2-1,用于将采集供暖空间的温度信号反馈给控制装置2中的间歇加热模块2-1控制水泵7、电磁加热管4的开启与关闭。
实施例1
在实施间歇式加热时,通过设定控制装置2中的间歇加热模块2-1的温度范围进行工作。例如:设置最高温度是26℃,设置最低温是18℃时,当控制装置2中的温度传感器2-5检测到供暖空间的温度小于等于18℃时,控制装置2中的间歇加热模块2-1控制开关模块2-2实现通电,使水泵7、电磁加热管4实现工作,通过水泵7的运转使冷水通过供给水源流进进水管路3,通过进水管路3流到水冷器6内,通过水冷器6向壳体1内发散冷空气给控制装置2降温,水冷器6内的冷水再通过水泵7流入电磁加热管4内加热成热水从出水管路5流到供暖空间,当控制装置2中的温度传感器2-5检测到供暖空间的温度等于26℃时,控制装置2中的间歇加热模块2-1控制开关模块2-2实现断电,使水泵7、电磁加热管4停止工作,完成一次间歇加热的一个周期。间歇式加热适合用于家庭住宅,特别适合家庭住宅的夜间供暖。
实施例2
在实施定时加热时,通过设定控制装置2中的间歇加热模块2-1的延时工作时间和工作时间。例如:设置延时工作时间为60分钟,工作时间30分钟时,间歇加热模块2-1开始倒计时60分钟后开启控制装置2中的控制开关模块2-2实现通电,使水泵7、电磁加热管4实现工作,通过水泵7的运转使冷水通过供给水源流进进水管路3,通过进水管路3流到水冷器6内,通过水冷器6向壳体1内发散冷空气给控制装置2降温,水冷器6内的冷水再通过水泵7流入电磁加热管4内加热成热水从出水管路5流到供暖空间,当运行30分钟时,控制装置2中的间歇加热模块2-1控制开关模块2-2实现断电,使水泵7、电磁加热管4停止工作,完成一次定时加热周期。定时加热适合用于人员呈波峰时间段密集趋势的供暖空间场所。更适合于家庭住所的定时加热,比如白天时段家中无人,设置上午八点至下午五点时间段为延时工作时间,下午五点至晚间九点设置为工作时间,节能省电,不耗费能源。
实施例3
在实施连续加热模式时,通过设定控制装置2中的间歇加热模块2-1的延时工作时间。例如:设置延时工作时间为0分钟,此时工作时间所显示的时间不生效,或者也可以设定工作时间为0分钟,间歇加热模块2-1直接开启控制装置2中的控制开关模块2-2实现通电,使水泵7、电磁加热管4实现工作,通过水泵7的运转使冷水通过供给水源流进进水管路3,通过进水管路3流到水冷器6内,通过水冷器6向壳体1内发散冷空气给控制装置2降温,水冷器6内的冷水再通过水泵7流入电磁加热管4内加热成热水从出水管路5流到供暖空间,此时的控制装置2中的温度传感器2-5检测的是电磁加热管4流出的热水温度,当电磁加热管4流出的热水温度达到设定值时,将温度信号反馈至控制装置2中的间歇加热模块2-1控制开关模块2-2实现断电,使水泵7、电磁加热管4停止工作,连续加热模式适合用于开放供暖空间的场所。
显而易见地,上述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
应当明确,上述实施方式仅仅是本发明的具体实施例,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内可轻易想到的变化和替换,都应涵盖在本发明申请专利的保护范围内。

Claims (7)

1.一种电磁采暖炉,包括壳体,控制装置、进水管路、电磁加热管、出水管路、水冷器、水泵,其特征是:控制装置安装在壳体内,位于水冷器的上部,进水管路的一端连接供给水源,进水管路的另一端连接水冷器,水冷器的另一端与出水管路中的过渡弯管的一端连接,出水管路中的过渡弯管的另一端连接水泵的一端,水泵的另一端连接出水管路中的过渡管的一端,出水管路中的过渡管的另一端连接电磁加热管的一端,电磁加热管的另一端连接出水管路。
2.根据权利要1所述的一种电磁采暖炉,其特征是:所述的壳体包括设备安装固定板,位于壳体的内部,分别用于安装并固定控制装置、进水管路、电磁加热管、出水管路、水冷器、水泵。
3.根据权利要1所述的一种电磁采暖炉,其特征是:所述的壳体还包括壳体外门,用于检修或调解操控壳体内部所布置的零部件。
4.根据权利要1所述的一种电磁采暖炉,其特征是:所述的控制装置中的间歇加热模块与控制装置中控制开关模块的一端连接,控制开关模块的另一端分别连接水泵、电磁加热管,用于控制水泵、电磁加热管的开启与关闭。
5.根据权利要1所述的一种电磁采暖炉,其特征是:所述的控制装置中的流量调节模块与水泵连接,用于控制水泵的流量调节。
6.根据权利要1所述的一种电磁采暖炉,其特征是:所述的控制装置中的温控调节模块与电磁加热管连接,用于控制电磁加热管的加热功率的调节。
7.根据权利要1所述的一种电磁采暖炉,其特征是:所述的控制装置中的温度传感器连接控制装置中的间歇加热模块,用于将采集供暖空间的温度信号反馈给控制装置中的间歇加热模块控制水泵、电磁加热管的开启与关闭。
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