CN201191921Y - 电加热管及采用该电加热管的电加热装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电加热管及采用该电加热管的电加热装置,该电加热装置包括电加热管、冷水进水口及热水出水口,冷水进水口、热水出水口最终分别与电加热管的加热进水端、加热出水端相通;其特征在于,该电加热管包括绝缘导热的管体,管体内的空间为加热腔,管体外设有导电发热膜及正电极、负电极,该导电发热膜通过正电极、负电极与电源线电连接。本实用新型所述电加热装置的加热速度快,安全性高,同时还设有预热换热器对高温水蒸汽的热量进行回收并用于对冷水进行预热,热效率更高。
Description
技术领域
本实用新型涉及电加热领域,具体涉及一种电加热管及采用该电加热管的电加热装置。
背景技术
目前,电加热装置应用广泛,如在家电行业中,人们常用到的电热水器、电热开水机、咖啡机、饮水机等加热设备,而现有的电加热装置存在如下缺陷:
1、现有的加热装置主要采用电阻丝加热,这种加热方式存在加热速度慢,加热效率低,不安全等各种因患;
2、现常见的电加热装置饮水机,其加热系统采用传统热罐加热,保温性能不佳,由于使用者使用热水不是一个连续的过程,因此会造成饮水机热罐对饮用水加热过后,其温度随时间的推移而降低,当温度降低到设定温度时,热罐重新工作,对罐内的饮用水重复加热,这样饮用水在罐内重复加热,俗称“千滚水”,造成能源浪费;
3、针对前述情况,使用者为了节电,平时会切断电源,只在需要饮用的时候才通电加热,但需加热一段较长时间才能达到设定的温度,造成使用的不方便;
4、现市场出现的即热式饮水机中,加热所产生的高温蒸气主要是通过排气管将蒸气排到分水池或直接排到空气中,前者会使分水池的水温升高,影响使用,后者存在烫伤人的安全隐患。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种安全性更高、加热效果更好的电加热及采用该电加热管的电加热装置。
本实用新型所述电加热的技术方案是:
一种电加热管,该电加热管包括绝缘导热的管体,管体内的空间为加热腔,管体外设有导电发热膜及正电极、负电极,该导电发热膜与正电极、负电极电连接。
当电源正极、负极分别与本电加热管的正电极、负电极连接,导电发热膜通电之后产生热量,热量传递到管体内对加热腔内的水进行加热;本实用新型所述电加热管与现有技术相比,通过导电发热膜加热,其加热速度更快,同时绝缘导热的管体对水、电源起到隔离作用,安全性高。
所述电加热管的进一步结构是:
所述管体内的所述加热腔为至少两个,该两个加热腔并行设置,使用时,两个加热腔可同时加热,效率更高。
所述正电极、负电极其中之一为两个,各设于所述正电极、负电极其中之二的两侧。如在管体的两端为负电极、管体的中间为正电极,导电发热膜为两段,此时,可以通过控制开关对两段导电发热膜分别控制。
所述正电极或负电极为环设在所述管体外壁的导电片。
所述管体为石英管体。采用石英管体,其导热储热效果好,同时起到绝缘作用。
采用上述电加热管的电加热装置的技术方案是:
一种电加热装置,包括电加热管、冷水进水口及热水出水口,冷水进水口、热水出水口最终分别与电加热管的加热进水端、加热出水端相通;该电加热管包括绝缘导热的管体,管体内的空间为加热腔,管体外设有导电发热膜及正电极、负电极,该导电发热膜通过正电极、负电极与电源线电连接。
电加热装置(如饮水机、咖啡机、热水器)采用前述电加热管后,由于所述电加热管的加热效果好,本实用新型所述电加热装置可实现快速制热,同时避免漏电现象的发生,安全性高。
所述电加热装置的进一步结构是:
该加热装置还包括有预热换热器、加热进水管、加热出水管,所述加热出水端通过加热出水管与所述热水出水口相通而形成热水排出管路;预热换热器的冷凝管与该热水排出管路的上部相通,预热换热器的预热管一端与所述冷水进水口相通,另一端通过加热进水管与所述加热进水端相通。通过电加热管加温之后的开水可通过加热出水管向热水出水口排出,高温的水蒸汽进入预热换热器的冷凝管,用于对预热管内的冷水进行预热,高温的水蒸汽在冷凝管内冷凝而形成冷凝水而流出,本实用新型所述电加热装置对高温的水蒸汽的热量进行回收利用,提高热效率。
该电加热装置还包括有热水缓冲腔,所述热水出水口设于该热水缓冲腔的下部并通过该热水缓冲腔与所述加热出水管相通;所述冷凝管与该热水缓冲腔的上部相通。经电加热管加热之后的热水通过该热水缓冲腔流出,而缓冲腔的上部与冷凝管相通,缓冲腔内的高温水蒸汽进入冷凝管内冷凝,设置缓冲腔后,高温的开水与高温的水蒸汽能有效的分离,避免高温水进入冷凝管中。
所述冷凝管套设于所述预热管之内而形成套管结构。套管结构的预热换热器结构简单。
所述预热管的下端、电加热管的下端或所述加热进水管上设有泄水口。在维修或停止使用时,可打开该泄水口将电加热装置内的水全部排出。
附图说明
图1是本实用新型所述电加热装置的结构图;
图2是图1的剖视图;
图3是图1中,电加热管的第一种结构图;
图4是图3中,电加热管的轴向剖视图;
图5是图1中,电加热管的第二种结构图;
附图标记说明:
1、冷水进水口,2、热水出水口,3、电加热管,4、加热进水端,5、加热出水端,6、管体,7、加热腔,8、导电发热膜,9、正电极,10、负电极,11、预热换热器,12、加热进水管,13、加热出水管,14、冷凝管,15、预热管,16、热水缓冲腔,17、泄水口。
具体实施方式
实施例一
如图1至图4所示,一种电加热装置,包括电加热管3、冷水进水口1及热水出水口2,冷水进水口1、热水出水口2最终分别与电加热管3的加热进水端4、加热出水端5相通;该电加热管3包括绝缘导热的管体6,管体6内的空间为加热腔7,管体6外设有导电发热膜8及正电极9、负电极10,该导电发热膜8通过正电极9、负电极10与电源线(电源线图中未示出)电连接。
所述电加热装置的进一步结构是:电加热装置还包括有预热换热器11、加热进水管12、加热出水管13及热水缓冲腔16,预热换热器11的冷凝管14套设于预热管15之内而形成套管结构,加热出水端5通过加热出水管13、热水缓冲腔16热水出水口2相通而形成热水排出管路;
预热换热器11的冷凝管14与热水缓冲腔16的上部相通,预热换热器11的预热管15一端与冷水进水口1相通,另一端通过加热进水管12与加热进水端4相通;预热管15的下端、电加热管3的下端或加热进水管12上设有泄水口17。
所述电加热管的进一步结构是:管体6内为石英管体,其内的加热腔7为两个且并行设置,正电极9、负电极10为环设在管体6外壁的导电片。
本实施例所述电加热装置的优点是:
1、打开电加热装置的电源之后,导电发热膜通电之后产生热量,通过导电发热膜加热,其加热速度更快,同时绝缘导热的管体对水、电源起到隔离作用,安全性高;
2、通过电加热管加热之后的开水可通过加热出水管向热水出水口排出,在热水缓冲腔内,高温的水蒸汽进入预热换热器的冷凝管内,用于对预热管内的冷水进行预热,高温的水蒸汽在冷凝管内冷凝而形成冷凝水而流至其下端的集水盒中,本实施例通过对高温的水蒸汽的热量进行回收利用,提高热效率;
实施例二
如图5所示,本实施例中,负电极10为两个,各设于石英管体6的两端,正电极9设于石英管体6的中段。
Claims (10)
1、一种电加热管,其特征在于,该电加热管包括绝缘导热的管体,管体内的空间为加热腔,管体外设有导电发热膜及正电极、负电极,该导电发热膜与正电极、负电极电连接。
2、如权利要求1所述电加热管,其特征在于,所述管体内的所述加热腔为至少两个,该两个加热腔并行设置。
3、如权利要求1所述电加热管,其特征在于,所述正电极、负电极其中之一为两个,各设于所述正电极、负电极其中之二的两侧。
4、如权利要求1所述电加热管,其特征在于,所述正电极或负电极为环设在所述管体外壁的导电片。
5、如权利要求1至4中任一项所述电加热管,其特征在于,所述管体为石英管体。
6、一种电加热装置,包括电加热管、冷水进水口及热水出水口,冷水进水口、热水出水口最终分别与电加热管的加热进水端、加热出水端相通;其特征在于,该电加热管包括绝缘导热的管体,管体内的空间为加热腔,管体外设有导电发热膜及正电极、负电极,该导电发热膜通过正电极、负电极与电源线电连接。
7、如权利要求6所述电加热装置,其特征在于,该加热装置还包括有预热换热器、加热进水管、加热出水管,所述加热出水端通过加热出水管与所述热水出水口相通而形成热水排出管路;预热换热器的冷凝管与该热水排出管路的上部相通,预热换热器的预热管一端与所述冷水进水口相通,另一端通过加热进水管与所述加热进水端相通。
8、如权利要求7所述电加热装置,其特征在于,该电加热装置还包括有热水缓冲腔,所述热水出水口设于该热水缓冲腔的下部并通过该热水缓冲腔与所述加热出水管相通;所述冷凝管与该热水缓冲腔的上部相通。
9、如权利要求7至8中任一项所述电加热装置,其特征在于,所述冷凝管套设于所述预热管之内而形成套管结构。
10、如权利要求7至8中任一项所述电加热装置,所述预热管的下端、电加热管的下端或所述加热进水管上设有泄水口。
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