RU187953U1 - Обогреватель емкости - Google Patents

Обогреватель емкости Download PDF

Info

Publication number
RU187953U1
RU187953U1 RU2018147100U RU2018147100U RU187953U1 RU 187953 U1 RU187953 U1 RU 187953U1 RU 2018147100 U RU2018147100 U RU 2018147100U RU 2018147100 U RU2018147100 U RU 2018147100U RU 187953 U1 RU187953 U1 RU 187953U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heater
circular ring
upper wall
heating
glass
Prior art date
Application number
RU2018147100U
Other languages
English (en)
Inventor
Лариса Юрьевна Вадова
Анатолий Иванович Юрченко
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2018147100U priority Critical patent/RU187953U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU187953U1 publication Critical patent/RU187953U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/02Details
    • H05B3/06Heater elements structurally combined with coupling elements or holders

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к электротермии, а именно, к конструкциям обогревателей емкости, предназначенных для подогрева в них застывающих и вязких продуктов в любых отраслях промышленности.Предлагаемый авторами обогреватель отличается от известных эффективностью нагрева. Достигается это тем, что соосно с внутренним опорным элементом размещен тороидальный магнитовпровод с обмоткой, а нагреватель выполнен в виде короткозамкнутого витка обмотки, состоящего из верхней теплоизлучающей стенки и пластины с конфигурацией сечения в вертикальной плоскости в виде кругового кольца и стакана, верхняя стенка и круговое кольцо соединены гальванически по внешнему периметру между собой и соответственно с верхним и через стакан с нижним торцами внутреннего опорного элемента, а между верхней стенкой и круговым кольцом размещен слой электроизоляции.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к электротермии, а именно, к конструкциям обогревателей емкостей, предназначенных для подогрева в них застывающих и вязких продуктов в любых отраслях промышленности или для подогрева воды, в частности, в фермерских хозяйствах.
Известны поверхностные электронагреватели для бочек, представляющие собой вмонтированный в ПВХ оболочку гибкий, плоский нагреватель, снабженный с внешней стороны теплоизолирующим и теплоотражающим слоем (см., например, информационные листки «Обогрев емкостей, бочек, еврокубов», 2012 г. фирма «Альфа-мегаполис» и «Новые технологии» Москва. Информационные листки прилагаются).
Известно поверхностное электронагревательное устройство (авт. св. №965027, кл. Н05В 3/06), содержащее жесткий цилиндрический корпус, к которому прикреплены секции электронагревателя, выполненного в виде гибкого резистивного проволочного элемента, снабженного слоем электроизоляции и расположенного петлеобразно с возможностью прилегания к боковой поверхности цилиндрической емкости.
Серьезным недостатком всех вышеприведенных устройств является малая эффективность работы и большие потери тепла в атмосферу. Малая эффективность работы приведенных устройств объясняется тем, что нагрев содержимого емкостей происходит через теплопроводность нагреваемых сред, так как нагреватели расположены со стороны боковых поверхностей емкостей. А так как содержимое емкостей имеет низкую теплопроводность, то разогрев содержимого емкостей происходит долго, а потому присутствуют перегрев пристеночных зон, что сказывается на качестве продукта, и большие потери тепла в атмосферу. В известных устройствах конвективный перенос тепла нагреваемым продуктом отсутствует, так как нагрев продукта происходит не снизу, а сбоку емкости. А еще в учебнике «Физика» за 8-ой класс, автор Перышкин А.В. 2004 стр. 15-16 сказано, что для получения естественной конвекции жидкости и газы следует нагревать снизу.
За прототип авторами принят обогреватель емкости (патент на полезную модель «Обогреватель емкости» № 179355, H05B 3/06 ), содержащий коробчатый корпус, размещаемый под дном емкости, внутри которого размещен нагреватель и верхняя стенка жесткими внутренним и внешним опорными элементами соединена с нижней стенкой. Нагреватель выполнен в виде спирали, от которой происходит нагрев теплоизлучающей верхней стенки обогревателя, контактирующий с дном обогреваемой емкости. Свободная полость обогревателя заполнена диэлектрическим наполнителем.
Недостатками обогревателя по прототипу являются недостаточная эффективность нагрева обогреваемой емкости и достаточно большие потери тепла в атмосферу, что снижает КПД обогревателя. Недостаточная эффективность нагрева обогреваемых емкостей объясняется неравномерностью нагрева верхней теплоизлучающей стенки обогревателя и косвенным способом ее (верхней стенки) нагрева, а повышенные тепловые потери в атмосферу - наличием значительного суммарного зазора между витками спирали нагревателя и верхней теплоизлучающей стенкой и тем, что твердый диэлектрический наполнитель имеет значительный коэффициент теплопроводности.
Задача предлагаемой полезной модели – повысить эффективность нагрева и уменьшить потери тепла в атмосферу.
Поставленная задача в предлагаемом обогревателе емкости, содержащем коробчатый корпус с нагревателем, верхняя теплоизлучающая и нижняя стенки которого скреплены внутренним и внешним опорными элементами, а внутренняя свободная полость заполнена диэлектрическим наполнителем, достигается тем, что соосно с внутренним опорным элементом в корпусе размещен трансформатор на тороидальном магнитопроводе, а нагреватель выполнен в виде короткозамкнутой вторичной обмотки, состоящей из верхней стенки и пластины с конфигурацией сечения в вертикальной плоскости в виде кругового кольца и стакана, причем верхняя стенка и круговое кольцо соединены гальванически по внешнему периметру между собой и соответственно с верхним и через стакан с нижним торцами внутреннего опорного элемента, а между верхней стенкой и круговым кольцом размещен слой электроизоляции.
В результате решения поставленной задачи получен технический результат, заключающийся в увеличении эффективности нагрева обогреваемой емкости. Дело в том, что в известном по прототипу обогревателе нагрев верхней теплоизлучающей стенки происходит через значительный зазор от спирального нагревателя, размещенного внутри коробчатого корпуса. И нагрев верхней стенки происходит косвенно и очень неравномерно, чем дальше от места расположения спирали находится зона верхней стенки, тем меньше ее температура по сравнению с зоной, расположенной над спиралью. Также необходимо отметить, что в известном обогревателе нагреву, несмотря на принятые меры по его уменьшению, подвержена вся конструкция, отсюда большие ненужные тепловые потери и низкий КПД нагревателя. В предлагаемом обогревателе прямому нагреву подвержены верхняя стенка и поджатое к ней круговое кольцо, стакан и внутренний опорный элемент, все другие теплоизлучающие части конструкции обогревателя удачно и в максимальной степени защищены от нагрева и теплоизлучений в окружающее пространство.
На прилагаемом чертеже на фиг. 1 показан пример выполнения предлагаемого обогревателя.
Предлагаемый обогреватель емкости содержит корпус, верхняя теплоизлучающая стенка 1 и нижняя стенка 2 которого скреплены внутренним 3 и внешним 4 опорными элементами, тороидальный магнитопровод 5 с первичной обмоткой 6, нагреватель, выполненный в виде короткозамкнутого витка, состоящего из верхней стенки 1, кругового кольца 7, стакана 8, и внутреннего опорного элемента 3, причем верхняя стенка 1 и круговое кольцо 7 соединены гальванически по внешнему периметру между собой и соответственно с верхним торцом 9 и через стакан 8 с нижним торцом 10 внутреннего опорного элемента 3, а между верхней стенкой 1 и круговым кольцом 7 размещен тонкий слой 11 электроизоляции. Свободная полость обогревателя заполнена наполнителем 12. Выходы 13 обмотки 6 подключаются к клеммам 14 штепсельной вилки 15, жестко установленной во внешнем опорном элементе 4 и наполнителе 12. Гильза 16 из пенополиуретана обеспечивает устойчивость положения магнитопровода 5 с обмоткой 6 в промежутке между верхней 1 и нижней 2 стенками и уменьшает нагрев обмотки от греющегося короткозамкнутыми токами опорного элемента 3. В качестве слоя 11 электроизоляции лучше взять жесткую пластину, например, стеклотекстолит толщиной 0,05 – 0,1 мм. Внутренний опорный элемент 3 может быть выполнен в виде стержня или втулки.
Работает представленный обогреватель следующим образом. При подключении обмотки 6 к источнику питания по ее виткам начинает проходить ток, который создает магнитный поток, замыкающийся по магнитопроводу 5. Этот магнитный поток пронизывает контур короткозамкнутого витка, образованного гальванически связанными между собой по периметру верхней стенки 1 и кругового кольца 7, и, соответственно, с верхним торцом 9 и через стакан 8 с нижним торцом 10 внутреннего опорного элемента и наводит в нем ЭДС, под действием которой в контуре короткозамкнутого витка возникает большой величины ток, который разогревает вышеперечисленные элементы короткозамкнутого витка.
Но основное тепловыделение будет в верхней стенке 1 и круговом кольце 7, так как выполнены они из более тонкого материала, чем стакан 8 и внутренний опорный элемент 3, и суммарная их поверхность, по сравнению с другими очень велика, а разделены они всего-навсего тонким слоем 11 электроизоляции. И что важно, короткозамкнутый ток непосредственно проходит по всей толще или объему верхней стенки 1 и кругового кольца 7, то есть, здесь присутствует не косвенный нагрев теплоизлучающих элементов, а прямой или непосредственный. Нагреву верхней стенки 1 в значительной степени способствует нагрев кругового кольца 7, через которое происходит тот же самый короткозамкнутый ток. Основной поток тепла с кольца 7 через тонкий слой электроизоляции 8 передается на верхнюю 1 стенку, а с нее к обогреваемой емкости (на чертеже не показано), которая ставится на обогреватель и дно которой контактирует с верхней 1 стенкой. В противоположную сторону теплоизлучение с кольца 7 ограничивает слой 12 пенополиуретана, используемого в качестве наполнителя, коэффициент теплопроводности которого очень мал – 0,03-0,06 Вт/мK°. Чтобы уменьшить нагрев стакана 8, толщину его стенок можно увеличить.
Таким образом, непосредственный (прямой) нагрев верхней теплоизлучающей стенки 1 и примыкающего к ней кольца 7 и опорного стержня 3 короткозамкнутыми токами и уменьшение тепловых потерь с конструктивных элементов обогревателя в атмосферу позволяют обеспечить эффективный нагрев содержимого емкости.

Claims (1)

  1. Обогреватель емкости, содержащий коробчатый корпус с нагревателем, верхняя теплоизлучающая и нижняя стенки которого скреплены внутренним и внешним опорными элементами, а внутренняя свободная полость заполнена диэлектрическим наполнителем, отличающийся тем, что соосно с внутренним опорным элементом в корпусе размещен трансформатор на тороидальным магнитопроводе, а нагреватель выполнен в виде короткозамкнутой вторичной обмотки трансформатора, состоящей из верхней стенки и пластины с конфигурацией сечения в вертикальной плоскости в виде кругового кольца и стакана, верхняя стенка и круговое кольцо соединены гальванически по внешнему периметру между собой и соответственно с верхним и через стакан с нижним торцами внутреннего опорного элемента, а между верхней стенкой и круговым кольцом размещен слой электроизоляции.
RU2018147100U 2018-12-28 2018-12-28 Обогреватель емкости RU187953U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147100U RU187953U1 (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Обогреватель емкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147100U RU187953U1 (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Обогреватель емкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU187953U1 true RU187953U1 (ru) 2019-03-26

Family

ID=65858868

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018147100U RU187953U1 (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Обогреватель емкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU187953U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4969158A (en) * 1986-02-12 1990-11-06 Asea Brown Boveri Inductive heating unit
RU2047053C1 (ru) * 1992-01-09 1995-10-27 Елшин Анатолий Иванович Электроконвектор
RU59927U1 (ru) * 2006-02-26 2006-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") Трансформаторная установка для нагрева
RU2342331C2 (ru) * 2004-07-09 2008-12-27 Фос Интернешнл С.А. Способ обработки текучих сред и индукционный нагреватель для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4969158A (en) * 1986-02-12 1990-11-06 Asea Brown Boveri Inductive heating unit
RU2047053C1 (ru) * 1992-01-09 1995-10-27 Елшин Анатолий Иванович Электроконвектор
RU2342331C2 (ru) * 2004-07-09 2008-12-27 Фос Интернешнл С.А. Способ обработки текучих сред и индукционный нагреватель для его осуществления
RU59927U1 (ru) * 2006-02-26 2006-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") Трансформаторная установка для нагрева

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3440384A (en) Electromagnetic unit
US1464255A (en) Electrical heating device
RU187953U1 (ru) Обогреватель емкости
US5274207A (en) Induction heater
RU2442935C1 (ru) Способ нагрева жидкости в вертикально установленной неподвижной емкости с плоским днищем, высота которой больше размеров днища
US3585357A (en) Hair setting device
US2780715A (en) Immersion heater
KR101491930B1 (ko) 유도가열방식의 유체히터장치
KR101214630B1 (ko) 고주파 유도 가열을 이용한 보일러
US2205884A (en) Electrical cooking device
CN102367988A (zh) 内置发热式电磁热水器
RU195772U1 (ru) Обогреватель емкости
RU93507U1 (ru) Индукционный нагреватель жидких сред
KR100749043B1 (ko) 고주파 유도가열 보일러장치
KR102218003B1 (ko) 온수매트용 가열기
RU2019129117A (ru) Среднечастотный трансформатор с сухим сердечником
JP5125191B2 (ja) 電気炊飯器
KR102590204B1 (ko) 수중발열용 유도열히터
CN205847637U (zh) 一种螺旋电热管
KR102421922B1 (ko) 전기밥솥
US1433388A (en) Water heater
KR102377828B1 (ko) 전기밥솥용 면상발열체의 고정구조
CN211570588U (zh) 一种用于制备桉叶素的导热油加热装置
JPS5937137Y2 (ja) 電気保温ポット
RU133262U1 (ru) Вихревой индукционный нагреватель жидких сред конвекционный

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191229