CN203000183U - 储热式非接触加热的暖褥子 - Google Patents

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本实用新型公开了一种储热式非接触加热的暖褥子,可以使用市电和蓄电瓶供电,采用非接触的电磁加热技术,对供电不可靠的寒冷地区以及野外工作、生活的人员尤为适合。暖褥子(402)是一个包裹在散热缓冲层(401)和保温层(403)中间的储热体,散热缓冲层和保温层都是由保温材料制成的,保温层保温效果要好,散热缓冲层作为缓冲延缓暖褥子(402)热量的释放速度,使暖褥子(402)的热量缓慢向人体释放,达到温暖的效果。热量蓄存单元(202)由一个密闭容器(301)将储热体(302)和发热体(303)组成。发热体(303)是由导磁性组成的,在便携式电磁加热装置发送的高频脉冲电磁功率的作用下产生涡流而发热。

Description

储热式非接触加热的暖褥子
技术领域
本使用新型涉及一种储热式非接触加热的暖褥子,尤其是针对利用非接触的电磁加热技术的具有储热功能的暖褥子。 
背景技术
在没有暖气的房间里,电褥子、火炕,是人们熟知的冬天御寒设备,对于寒冷地区以及野外工作、生活的人们是必不可少的。 
火炕只适合有条件的固定住所使用,电褥子适合有稳定供电的住所使用。 
火炕取暖需要燃料,燃料燃烧要产生二氧化碳,为了预防二氧化碳中毒,必须保持一定的通风,通风又会将室外冷空气带入室内,为了保持室内温度就要加大燃料用量,不但造成资源的浪费,也增加了环境污染,与提倡节能减排的国家政策相悖。 
电褥子是目前使用广泛的一种取暖产品,它使人们的生活质量得到了提高。但是,电褥子首先需要稳定的供电,其次电褥子直接利用市电取暖,每年造成的触电、火灾事故层出不穷,对人民生命财产造成大量的、不可挽回的损失。 
与本使用新型相近的申请号为201020700470.6的《电蓄热褥子》专利,是一种间歇供电保暖的电蓄热褥子,它由褥子袋、蓄热液、电热器、温控器、开关组成。由于其使用状态下需要与市电处于状态,与电褥子的性质没什么区别,仍存在相同的缺点。 
发明内容
针对电褥子对供电稳定性要求较高,并具有危及人民生命、财产安全隐患的问题,以及火炕造成的安全、资源浪费和环境污染问题,本使用新型可以很好的解决这些问题。 
本使用新型采用如下技术方案: 
技术方案的内容包括正常使用的暖褥子(402)和用于传送能量的便携式电磁加热装置。
暖褥子(402)可以采用市电或蓄电瓶等多种电源供电的方式进行加温储热,使用方便、安全、灵活。 
暖褥子(402)是一个大的储热体,包裹在散热缓冲层(401)和保温层(403)中间。保温层(403)贴近床铺,应具有良好的保温效果,可以减少暖褥子(402)热量的散发损失;散热缓冲层(401)贴近人体,应具有延缓暖褥子(402)热量释放速度的能力,使暖褥子(402)的热量缓慢的向人体释放,使被窝内达到长时间温暖的效果。 
暖褥子(402)由热量蓄存单元(202)和一个大的容器(201)组成,容器(201)将热量蓄存单元(202)固定、包裹在其中。 
热量蓄存单元(202)内部包含发热体(303)和储热体(302),发热体(303)是由导磁性金属材料制成的,储热体(302)是由热容量高的材料制成的。在便携式电磁加热装置发送的大功率的高频脉冲电磁功率作用下,使发热体(303)的导磁性金属材料产生涡流而发热,储热体(302)吸收其热量而升温储热。 
发热体(303)可以是由导磁性金属材料制作的网状,也可以是液态的与储热体(302)融合在一起的混合导磁性液体。 
在暖褥子(402)准备使用时,需要将热量蓄存单元(202)加热升温达到一定的温度后,才可正常使用。 
为了提高密闭容器(301)安全稳定性和暖褥子(402)的舒适性,可以在热量蓄存单元(202)内设置适当数量的弹性支撑(304)。 
为了使暖褥子(402)的运输、存储和使用灵活方便,可以使用液态的储热体(302),在热量蓄存单元(202)上设置进料口与出料口,使暖褥子(402)在需要使用的时候才将储热体(302)充满储热材料。 
暖褥子(402)可以有多个热量蓄存单元(202),每个热量蓄存单元(202)固定在由纵向隔条(203)和横向隔条(204)组成的区域内。 
便携式电磁加热装置是具有自动控制功能的,可以自动探测并控制热量蓄存单元(202)的温度,是以控制发送高频脉冲电磁功率的形式工作的。该电路系统输出的可控高频脉冲电磁功率驱动电磁功率输出线圈(102),发送高频脉冲电磁功率,作用于导磁性金属材料制作的发热体(303),使其产生热量。 
暖褥子(402)还可以配置红外线温度传感器,自动控制电路根据红外测温电路获得的储热体(302)和发热体(303)的实时温度,控制电磁功率输出线圈(102)输出到发热体(303)的功率,使暖褥子(402)达到稳定的工作状态。 
本使用新型与电褥子相比具有安全、节能和灵活的特点,不存在漏电产生的人身安全和电线短路引起的火灾问题,便携式电磁加热装置可以在短时间内为暖褥子蓄满额定的热能,对电源供电保证率的要求大为降低,对不具备供电条件的野外工作可以使蓄电池供电;与火炕相比,不会产生二氧化碳中毒问题,能源利用率高,不会造成污染环境,其优势是非常明显的。 
附图说明
图1为便携式电磁加热装置的电磁加热功率发射底板材料结构示意图,100-装置底板; 
图2为图1的剖面图,101-绝缘底板,102-电磁功率输出线圈;
图3为暖褥子结构示意图,201-暖褥子外罩,202-热量蓄存单元,203-纵向隔条,204-横向隔条;
图4为热量蓄存单元结构示意图;
图5为图4的剖面图,301-柔性密闭容器,302-储热体,303-发热体,304-弹性支撑,305-电源线;
图6为暖褥子的使用结构示意图,401-散热缓冲层,402-暖褥子,403-保温层。
具体实施方式
如图所示,暖褥子(402)相当于一条大褥子的一部分,还包括散热缓冲层(401)和保温层(403),将其置于它们中间,保温层(403)要有好的保温效果,散热缓冲层(401)是用作暖褥子(402)的散热缓冲,用以减缓暖褥子(402)的热量释放速度,使其热量缓慢的长时间的向人体释放的。 
暖褥子(402)、散热缓冲层(401)和保温层(403)三者之间可以是相互独立的三件物品,也可以是制作在一起的一件物品,两者各有优缺点。 
暖褥子(402)是靠热量蓄存单元(202)工作的,它至少包含一个热量蓄存单元(202),当它含有多个热量蓄存单元(202)组成时,其内部需设置纵向隔条(203)和横向隔条(204),以便放置和固定热量蓄存单元(202)。 
热量蓄存单元(202)由一个密闭容器(301)将储热体(302)和发热体(303)封闭在一起。 
密闭容器(301)要求由有一定强度的柔性材料制造,发热体(303)要用电阻率低的导磁性金属材料制造,储热体(302)采用热容量高的材料,最好是液体材料,水作为一种成本低廉的热容量高的材料,是作为储热体(302)材料良好的选择。 
为了提高密闭容器(301)的安全稳定性,并提高暖褥子(402)的舒适性,要在热量蓄存单元(202)内设置适当数量弹性支撑(304)。 
为了使暖褥子(402)的运输、存储和使用灵活方便,在热量蓄存单元(202)上设置进料口与出料口,使暖褥子(402)在需要的时候才将储热体(302)充满储热材料。 
便携式电磁加热装置产生高频脉冲电磁功率,作用在暖褥子(402)的热量蓄存单元(202)内部的由导磁性金属材料组成的发热体(303)上,使发热体(303)的导磁性金属材料产生涡流而发热,并传递给储热体(302)升温储热,依次使每个热量蓄存单元(202)加热,使其全部达到额定温度。 
便携式电磁加热装置是参考电磁炉的工作原理设计制造的,包括电源电路,大功率频率变换电路,红外测温电路,自动控制电路,设备外壳等部件,该装置的底板(100)是由绝缘底板(101)和电磁功率输出线圈(102)组成,绝缘底板(101)是由绝缘的非导磁性金属材料制造的。电磁功率输出线圈(102)的绕制应使底板(100)底面的磁力线分布均匀。 
红外测温电路的探头分布于绝缘底板(101)上,以避免电磁功率输出线圈(102)对温度测量结果的影响。自动控制电路根据红外测温电路获得的发热体(303)和储热体(302)的温度,控制电磁功率的输出,使储热体(302)达到额定的工作温度。 
该具体实施方式是一个具体的实施例,不表示本使用新型只有这一种实施方式。 

Claims (6)

1.一种暖褥子,其特征在于:所述暖褥子(402)的内部含有热量蓄存单元(202),热量蓄存单元(202)内部有发热体(303)和储热体(302);发热体(303)是导磁性金属材料制作的,可以吸收高频脉冲电磁功率产生热量,为储热体(302)加温而储热。
2.根据权利要求1所述的暖褥子,其特征在于:所述的暖褥子(402)有多个热量蓄存单元(202)组成,固定放置在纵向隔条(203)和横向隔条(204)分割出的区域内。
3.根据权利要求1或2所述的暖褥子,其特征在于:所述暖褥子(402)的热量蓄存单元(202)的单元壳体(301)是由柔性材料制作的,具有储热材料的进料口和出料口。
4.根据权利要求3所述的暖褥子,其特征在于:所述暖褥子(402)的热量蓄存单元(202)含有弹性支撑(304)。
5.根据权利要求3所述的暖褥子,其特征在于:所述暖褥子(402)的热量蓄存单元(202)的发热体(303)是制作成网状的,分布于储热体(302)中间。
6.根据权利要求3所述的暖褥子,其特征在于:所述暖褥子(402)的热量蓄存单元(202)的发热体(303)与储热体(302)是融合在一起的。 
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