CN205481280U - 一种自控无压式电加热水循环供暖器 - Google Patents

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刘锋
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Abstract

本实用新型公开了一种自控无压式电加热水循环供暖器,包括内置有加热器的加热锅炉(1)、散热器(2)、出水管(3)和回水管(4),加热锅炉(1)上还设有进水管(5),进水管(5)顶端连有进水口(6),进水管(5)与出水管(3)相连通,所述出水管(3)位于加热锅炉(1)的上方,加热锅炉(1)的水位高于出水管(3)所在的位置,加热锅炉的水加热后顺着进水管向上流动并进入出水管,然后通过散热器循环由回水管回到加热锅炉中。本实用新型提供的自控无压式电加热水循环供暖器造价低,节省材料,节能环保,通过温度开关和时控开关共同控制供暖器的工作状态,使用方便;而且所述供暖器保温时间长,噪声小。

Description

一种自控无压式电加热水循环供暖器
技术领域
本实用新型属于供暖器技术领域,尤其涉及一种自控无压式电加热水循环供暖器。
背景技术
目前常用的电加热式的循环取暖装置,一般都为封闭式的,并具有一定压力的取暖装置,这种具有一定压力的取暖装置需要额外配制加压泵,制作成本高,另外,由于取暖装置为受压容器,使用过程中容易裂开,存在一定的安全隐患。
现有电加热式的循环取暖装置采用自流式热传导,效率低,不能进行温度控制,启动和控制需要人工操作,而且使用时间上受限制,不方便使用。
专利号为ZL99251827.X的中国专利公开了一种无压式电加热水循环取暖装置,所述取暖装置包括电热水箱、散热器、散热器的进水管和排水管;散热器的进水管和排水管连接在电热水箱的出水管上,在电热水箱的出水管还连接有与大气相通的排气管,储水箱通过管道与电加热水箱的加水管连通。该取暖装置构造复杂,空间占用率较大。而且启动和控制需要人工操作,使用时间上受限制,使用不方便。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种自控无压式电加热水循环供暖器。所述电加热循环供暖器制作简单,成本低廉,并且使用方便,适合各种环境的取暖应用。
本实用新型的技术方案如下:一种无压式电加热水循环供暖器,所述供暖器包括安装有加热器的加热锅炉1、散热器2、水从加热锅炉进入散热器的出水管3和水从散热器回到加热锅炉的回水管4,加热锅炉上还设有进水管5,进水管5顶端连有进水口6,进水管5与出水管3连通;所述出水管3位于加热锅炉1的上方,加热锅炉1的水位高于出水管3所在的位置,加热锅炉1的水加热后顺着进水管5向上流动并进入出水管,然后通过散热器2循环由回水管4回到加热锅炉1中。
本实用新型利用水加热膨胀的特性,通电将加热锅炉1的水加热后,水向上流动,从出水管3进入散热器2中循环供暖。
本实用新型可通过设定时间控制供暖器的工作状态。所述供暖器设有时控开关7,时控开关7与加热器相连,时间达到设定时刻后闭合或断开电路,使加热器开始或停止工作。时控开关7可以采用24小时时间格式自动走时,可以设定一个或多个供电时刻,用户可根据需要任意设定供暖时间。
本实用新型还可通过设定温度控制供暖器的工作状态。所述供暖器设有温控开关8,温控开关包括设于加热锅炉中的温度感应器和与加热器相连的交流接触器;
温控开关8设好温度设定值,当温度感应器检测到加热锅炉内的 温度达到设定值后,温度感应器传给交流接触器信号,交流接触器断开电路,加热器停止工作;水温低于温度设定值,温度感应器传给交流接触器信号,交流接触器将加热电路闭合,加热器开始工作。
进一步地,本实用新型还可以通过温控开关8和时控开关7共同控制供暖器的工作状态。
所述出水管3与回水管4上均设有阀门9,便于控制水循环流速。
为了方便将水加入锅炉中,本实用新型将进水口6设成广口式开口,水从进水口经过进水管进入到锅炉中,进水管还可用来排水和排出供暖器内产生的水汽,这样设计进水管节省材料,造价便宜,构造简单,减少供暖器的占用空间。
为了避免加热器损坏不能及时供热,本实用新型在加热锅炉内设有两组1~2千瓦的加热器,一组工作,一组备用。
本实用新型提供的自控无压式电加热水循环供暖器适用于集中采暖困难的地方,1组供暖器(加热锅炉直径为15cm,高为30cm,散热器表面积约为1平方米)适用于50平方米的空间,家庭以及办公室等地方均适用。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:本实用新型提供的自控无压式电加热水循环供暖器造价低,节省材料,节能环保,通过温度开关和时控开关共同控制供暖器的工作状态,使用方便;而且所述供暖器保温时间长,噪声小。
附图说明
图1为本实用新型提供的自控无压式电加热水循环供暖器的结构图;
图2为本实用新型提供的自控无压式电加热水循环供暖器的安装示意图;
图3为温控开关和/或时控开关控制示意图;
图中:1—加热锅炉,2—散热器,3—出水管,4—回水管,5—进水管,6—进水口;7—时控开关,8—温控开关,9—阀门,10—支架。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做进一步说明。
如图1、图2所示,所述供暖器包括安装有加热器的加热锅炉1、散热器2、水从加热锅炉进入散热器的出水管3和水从散热器回到加热锅炉的回水管4,加热锅炉上还设有进水管5,进水管5顶端连有广口式进水口6,进水管5与出水管3连通;所述出水管3位于加热锅炉1的上方,加热锅炉1的水位高于出水管3所在的位置,加热锅炉1的水加热后顺着进水管5向上流动并进入出水管,然后通过散热器2循环由回水管4回到加热锅炉1中。
所述出水管3与回水管4上均设有阀门9。
所述供暖器设有时控开关7和温控开关8。
所述散热器下方设有支架10,用于安装在地面上,如图2所示。
所述供热器的工作过程为:所述供暖器与220V或380V电源相连,通电后将加热锅炉1的水加热后,水向上流动,从出水管3进入散热器2中循环,并由回水管4回到加热锅炉加热。
采用温控开关8控制过程:220V或380V电源与供热器的控制开关连接,然后再接入温度感应器、交流接触器线圈和加热器。温控开关8设好温度设定值,当温度感应器检测到加热锅炉内的温度达到设定值后,温度感应器传给交流接触器信号,交流接触器断开电路,加热器停止工作;水温低于温度设定值,温度感应器传给交流接触器信号,交流接触器将加热电路闭合,加热器开始工作,控制图如图3所示。
采用时控开关7控制过程:220V或380V电源与供热器的控制开关连接,然后再串联时控开关7和加热器,时间达到设定时刻后闭合或断开电路,使加热器开始或停止工作,如图3所示。
采用温控开关8和时控开关7控制过程:220V或380V电源与供热器的控制开关连接,然后再串联时控开关、温控开关和加热锅炉的加热器,控制供热器的工作状态,如图3所示。

Claims (7)

1.一种自控无压式电加热水循环供暖器,包括内置有加热器的加热锅炉(1)、散热器(2)、水从加热锅炉(1)进入散热器(2)的出水管(3)和水从散热器(2)回到加热锅炉(1)的回水管(4),其特征在于,加热锅炉(1)上还设有进水管(5),进水管(5)顶端连有进水口(6),进水管(5)与出水管(3)相连通,所述出水管(3)位于加热锅炉(1)的上方,加热锅炉(1)的水位高于出水管(3)的所在位置,加热锅炉(1)的水加热后顺着进水管(5)向上流动进入出水管(3),然后通过散热器(2)循环由回水管(4)回到加热锅炉(1)中。
2.如权利要求1所述的自控无压式电加热水循环供暖器,其特征在于,所述供暖器设有时控开关(7),所述时控开关(7)与加热器相串联,时间达到设定时刻后闭合或断开电路,使加热器开始或停止工作。
3.如权利要求1所述的自控无压式电加热水循环供暖器,其特征在于,所述供暖器设有温控开关(8),温控开关(8)包括设于加热锅炉中的温度感应器和与加热器串联的交流接触器;
温控开关设好温度设定值,当温度感应器检测到加热锅炉内的温度达到设定值后,温度感应器传给交流接触器信号,交流接触器断开电路,加热器停止工作;水温低于温度设定值,温度感应器传给交流接触器信号,交流接触器将加热电路闭合,加热器开始工作。
4.如权利要求1所述的自控无压式电加热水循环供暖器,其特征在于,所述供暖器设有时控开关(7)和温控开关(8)。
5.如权利要求1至4任一所述的自控无压式电加热水循环供暖器,其特征在于,所述进水口(6)设成广口式开口。
6.如权利要求5所述的自控无压式电加热水循环供暖器,其特征在于,所述出水管(3)与回水管(4)上均设有阀门(9)。
7.如权利要求5所述的自控无压式电加热水循环供暖器,其特征在于,所述加热锅炉(1)内置有两组1~2千瓦的加热器。
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