RU190400U1 - Трубчатый электронагреватель с двойной спиралью - Google Patents
Трубчатый электронагреватель с двойной спиралью Download PDFInfo
- Publication number
- RU190400U1 RU190400U1 RU2019114414U RU2019114414U RU190400U1 RU 190400 U1 RU190400 U1 RU 190400U1 RU 2019114414 U RU2019114414 U RU 2019114414U RU 2019114414 U RU2019114414 U RU 2019114414U RU 190400 U1 RU190400 U1 RU 190400U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rod
- wound
- spirals
- electric heater
- tubular
- Prior art date
Links
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 4
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 19
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N Magnesium oxide Chemical compound [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 claims description 4
- 235000012245 magnesium oxide Nutrition 0.000 claims description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 24
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 abstract description 5
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 description 5
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 235000019353 potassium silicate Nutrition 0.000 description 3
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N Pentaerythritol Tetranitrate Chemical class [O-][N+](=O)OCC(CO[N+]([O-])=O)(CO[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000011195 cermet Substances 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000003566 sealing material Substances 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B3/00—Ohmic-resistance heating
- H05B3/40—Heating elements having the shape of rods or tubes
- H05B3/42—Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible
- H05B3/48—Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible heating conductor embedded in insulating material
Landscapes
- Resistance Heating (AREA)
Abstract
Полезная модель может быть использована в качестве нагревательных элементов в бытовой технике и промышленном оборудовании. ТЭН содержит размещенные в трубчатом корпусе две одинаковые спирали из токопроводящего материала, навитые на полый стержень из диэлектрического материала. Не навитые концы спиралей, предназначенные для подключения к источнику тока, выведены с одной стороны корпуса, для чего эти концы пропущены через полость всего стержня и соединены между собой электрически. При этом стержень со спиралями размещен в корпусе между демпфирующими элементами из термостойкого кремнийорганического материала, в один из которых он упирается, а с помощью другого закреплен в корпусе. Полезная модель позволяет повысить температуру нагрева трубчатого нагревателя без увеличения потребляемой мощности, при обеспечении надежности работы электронагревателя.
Description
Полезная модель относится к электротехнике, в частности, к трубчатым электронагревателям (ТЭНам), которые могут быть использованы в качестве нагревательных элементов в бытовой технике, в частности, в водонагревателях, посудомоечных, стиральных машинах, электрических чайниках, а также в установках, осуществляющих нагрев различных сред, применяющихся, в частности, в устройствах автономного отопления жилых домов и производственных помещений, железнодорожных и трамвайных вагонов. Кроме того, ТЭНы могут применяться в экструдерах, пултрузионных машинах, прессах, вулканизаторах и другом промышленном оборудовании, где также необходим нагрев.
Известен трубчатый электронагреватель (RU 2622392, публ. 15.06.2017). Данный ТЭН содержит размещенную в трубчатом корпусе спираль из токопроводящего материала, навитую на полый стержень из диэлектрического материала. Для того чтобы не навитые концы спирали, предназначенные для подключения к источнику тока, вывести с одной стороны корпуса, один из них пропущен через полость всего стержня. При этом корпус и стержень выполнены из металлокерамики или кварцевого стекла, а полость стержня и пространство между стержнем и корпусом ТЭНа заполнено кварцевым песком или жидким стеклом.
В известном электронагревателе, предназначенные для подключения к источнику тока, не навитые концы спирали пропущены через полый стержень для того, чтобы обеспечить возможность вывода обоих концов спирали с одной стороны корпуса без изгиба провода. По мнению авторов, такой прием увеличивает износостойкость спирали, и, как следствие, снижает вероятность выхода электронагревателя из строя.
Использование кварцевого песка или жидкого стекла для заполнения пространства внутри полого стержня, по мнению авторов известного ТЭНа, позволяет предотвратить поступление кислорода внутрь корпуса, за счет чего исключается окисление спирали и соответственно, возможность ее коррозии. Кроме того указано, что такой прием снижает вероятность выхода из строя электронагревателя в случае повреждения корпуса за счет образования единого безвоздушного пространства при изменении агрегатного состояния жидкого стекла или кварцевого песка в результате нагрева.
Исследования показали, что не навитые концы спирали, пропущенные через полый стержень, можно использовать не столько для того, чтобы обеспечить возможность вывода обоих концов спирали с одной стороны корпуса без изгиба провода, сколько для повышения температуры нагрева трубчатого нагревателя без увеличения потребляемой мощности, обеспечив при этом надежность работы электронагревателя.
Кроме того, следует учитывать следующее. При заполнении пространства внутри корпуса и стержня кварцевым песком, как в известном нагревателе, и нагреве его до температуры плавления, происходят процессы преобразований кристаллического кварца в кварцевое стекло с фазовыми переходами. При температуре 870°С кварц переходит в тридемит с увеличением объема на 12,7 %, а при нагреве до 1350°С тридемит переходит в кристобалит с увеличением объема до19%. Таким образом, увеличение объема кварцевого песка при плавлении приводит к деформации, нарушению герметичности и поломке корпуса и стержня электронагревателя.
Задача полезной модели заключается в повышении энергоэффективности трубчатого электронагревателя при обеспечении надежности его работы.
Для этого предложен трубчатый электронагреватель, который, как и прототип, содержит размещенную в трубчатом корпусе спираль из токопроводящего материала, навитую на полый стержень из диэлектрического материала, не навитые концы которой, предназначенные для подключения к источнику тока, выведены с одной стороны корпуса, для чего один из не навитых концов спирали пропущен через полость всего стержня. Новый электронагреватель содержит выполненную и расположенную аналогично первой вторую спираль, притом, что выведенные из корпуса не навитые концы обеих спиралей соединены между собой электрически, при этом стержень со спиралями размещен в корпусе между демпфирующими элементами из термостойкого кремнийорганического материала, в один из которых он упирается, а с помощью другого закреплен в корпусе.
В частных случаях исполнения спирали могут быть навиты на стержень параллельно друг другу или одна из спиралей навита на стержень навстречу другой.
Полость стержня, а также пространство между стержнем и корпусом электронагревателя может быть заполнено фракционированным кварцевым стеклом, или периклазом.
Две спирали с пропущенными через полость всего стержня не навитыми концами, выведенные с одной стороны корпуса и соединенные между собой электрически, являются индуктивной катушкой. Индукция наводится между поверхностью навивки спиралей и их не навитыми концами, находящимися в полости стержня, которые за счет индукции разогреваются, выделяя дополнительное тепло. Дополнительный разогрев соединенных между собой электрически концов двух спиралей, при сохраненной мощности ТЭНа, повышает его энергоэффективность
То, что стержень с навитыми на него спиралями размещен в корпусе между демпфирующими элементами из термостойкого кремнийорганического материала, в один из которых он упирается, а с помощью другого закреплен в корпусе, предотвращает негативное механическое воздействие друг на друга высокоомного провода спиралей, стержня и корпуса электронагревателя, поскольку в этом случае стержень со спиралями "плавает" внутри корпуса. Использование демпфирующего амортизатора и демпфирующего узла крепления стержня к корпусу исключает возможность поломки ТЭНа по причине механического воздействия друг на друга элементов электронагревателя, обусловленного тем, что они выполнены из материалов с различным коэффициентом линейного расширения, что обеспечивает надежность его работы и повышает срок службы. Термостойкий кремнийорганический материал демпфирующих элементов является при этом герметизирующим материалом, исключающим попадание воздуха в ТЭН, что также приводит к увеличению срока его службы.
При этом в заявленном ТЭНе, пространство между стержнем и корпусом ТЭНа заполнено не кварцевым песком, как в известном нагревателе, а фракционированным кварцевым стеклом, или периклазом, что исключает увеличение объема этих материалов при нагреве.
Новый технический результат, достигаемый полезной моделью, заключается в повышении температуры нагрева трубчатого нагревателя без увеличения потребляемой мощности, при обеспечении надежности работы электронагревателя.
Полезная модель иллюстрируется следующим: на фиг. 1 представлено фото заявляемого трубчатого электронагревателя; на фиг.2 изображен трубчатый электронагреватель, разрез; на фиг.3 – изображение спиралей электронагревателя, навитых на стержень параллельно друг другу; на фиг.4 – изображение спиралей электронагревателя, где одна из спиралей навита на стержень навстречу другой.
Трубчатый электронагреватель содержит корпус 1, который может быть выполнен из металла либо из кварцевого стекла. Внутри корпуса расположен полый стержень 2 из диэлектрического материала, например, кварцевого стекла или керамики. Полость 3 стержня 2 и пространство между стержнем и корпусом ТЭНа заполнено фракционированным кварцевым стеклом, имеющим минимальный коэффициент теплового расширения, либо периклазом, имеющим температуру плавления 2800°С и низкий коэффициент теплового расширения.
На стержень 2 навиты две спирали 3 из высокоомного провода, например фехрали. Не навитые концы 4 и 5 спиралей 3, предназначенные для подключения к источнику тока, выведены с одной стороны корпуса 1 и скручены между собой, образуя их электрическое соединение, притом, что эти концы 4 и 5 пропущены через полость 6 всего стержня 2, причем сечение провода каждой спирали выбрано из расчета, чтобы общее сопротивление двойной спирали равно сопротивлению единичной. В этом случае при увеличении количества витков мощность ТЭНа остается неизменной. При увеличении количества витков на единицу длины в катушке в два раза, индукция возрастает также в два раза, что ведет к дополнительному разогреву сердечника.
Стержень 2 с навитыми на него спиралями размещен в корпусе 1 между демпфирующими элементами 7 и 8 из термостойкого кремнийорганического материала. Одним концом стержень упирается в элемент 7, являющимся амортизатором, а другой его конец с помощью элемента 8 закреплен в корпусе 1.
Во время работы электронагревателя между двумя спиралями, как катушкой, и их не навитыми концами, пропущенными через полость стержня, как сердечником, наводится индукция, за счет которой сердечник катушки разогревается, выделяя дополнительное тепло. Дополнительный разогрев при сохраненной мощности, ведет к повышению энергоэффективности самого ТЭНа. При этом стержень 2 с навитой на него двойной спиралью "плавает" внутри корпуса, исключая взаимные нагрузки элементов электронагревателя и возможность его поломки, что ведет к увеличению срока службы и надежности ТЭНа.
Claims (4)
1. Трубчатый электронагреватель с двойной спиралью, содержащий размещенную в трубчатом корпусе спираль из токопроводящего материала, навитую на полый стержень из диэлектрического материала, не навитые концы которой, предназначенные для подключения к источнику тока, выведены с одной стороны корпуса, для чего один из не навитых концов спирали пропущен через полость всего стержня, отличающийся тем, что электронагреватель содержит выполненную и расположенную аналогично первой вторую спираль, притом, что выведенные из корпуса не навитые концы обеих спиралей соединены между собой электрически, при этом стержень со спиралями размещен в корпусе между демпфирующими элементами из термостойкого кремнийорганического материала, в один из которых он упирается, а с помощью другого закреплен в корпусе.
2. Трубчатый электронагреватель по п.1, отличающийся тем, что спирали навиты на стержень параллельно друг другу.
3. Трубчатый электронагреватель по п.1, отличающийся тем, что одна из спиралей навита на стержень навстречу другой.
4. Трубчатый электронагреватель по п.1, отличающийся тем, что полость стержня, а также пространство между стержнем и корпусом электронагревателя заполнены фракционированным кварцевым стеклом, или периклазом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019114414U RU190400U1 (ru) | 2019-05-13 | 2019-05-13 | Трубчатый электронагреватель с двойной спиралью |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019114414U RU190400U1 (ru) | 2019-05-13 | 2019-05-13 | Трубчатый электронагреватель с двойной спиралью |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU190400U1 true RU190400U1 (ru) | 2019-07-01 |
Family
ID=67215978
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019114414U RU190400U1 (ru) | 2019-05-13 | 2019-05-13 | Трубчатый электронагреватель с двойной спиралью |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU190400U1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1787316A3 (en) * | 1991-06-28 | 1993-01-07 | Бeзбopoдob Ahдpeй Лeohидobич | Tube electric heater and method of its manufacture |
RU2239958C2 (ru) * | 2002-12-06 | 2004-11-10 | Сергей Евгеньевич Грепан | Трубчатый электронагреватель |
US7151892B2 (en) * | 2004-12-07 | 2006-12-19 | Zhejiang Qinyuan Drinking Water Sci. & Tech. Co., Ltd. | Rapid electric heating water dispenser |
RU132661U1 (ru) * | 2013-03-12 | 2013-09-20 | Михаил Викторович Хмелевский | Электронагреватель |
-
2019
- 2019-05-13 RU RU2019114414U patent/RU190400U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1787316A3 (en) * | 1991-06-28 | 1993-01-07 | Бeзбopoдob Ahдpeй Лeohидobич | Tube electric heater and method of its manufacture |
RU2239958C2 (ru) * | 2002-12-06 | 2004-11-10 | Сергей Евгеньевич Грепан | Трубчатый электронагреватель |
US7151892B2 (en) * | 2004-12-07 | 2006-12-19 | Zhejiang Qinyuan Drinking Water Sci. & Tech. Co., Ltd. | Rapid electric heating water dispenser |
RU132661U1 (ru) * | 2013-03-12 | 2013-09-20 | Михаил Викторович Хмелевский | Электронагреватель |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101577990A (zh) | 无电感电热电阻装置 | |
RU190400U1 (ru) | Трубчатый электронагреватель с двойной спиралью | |
CN207427498U (zh) | 一种陶瓷纤维一体加热模块 | |
RU2568671C1 (ru) | Электрический нагреватель | |
US3740527A (en) | Electric convector heater | |
KR100984131B1 (ko) | 탄소 섬유를 이용한 발열체의 구조 및 이를 적용한 보일러 | |
KR20130094780A (ko) | 하나 이상의 전기 저항 가열 요소가 장착되는 케이싱을 포함하는 히터 로드 | |
CN210641091U (zh) | 一种加热装置 | |
US2245085A (en) | Liquid heater | |
CN203645843U (zh) | 一种发热灯管 | |
CN202218431U (zh) | 微波炉用石英发热管 | |
KR101133589B1 (ko) | 고주파 유도코일을 이용한 열 발생장치 및 그 제조방법 | |
US2654820A (en) | Electric immersion heater | |
CN104144533A (zh) | 电锅炉加热器 | |
KR20090057155A (ko) | 카본 발열체를 이용한 수직형 튜브 램프 히터 | |
CN215647470U (zh) | 低频加热装置 | |
CN210725360U (zh) | 柔性加热器 | |
US3068339A (en) | Immersible electric heater | |
CN205847637U (zh) | 一种螺旋电热管 | |
CN201417005Y (zh) | 螺旋循环快速加热装置 | |
CN215345098U (zh) | 一种高功率柔性电加热器 | |
CN208848681U (zh) | 一种柱形功率电阻器 | |
RU40563U1 (ru) | Устройство для нагрева | |
RU118144U1 (ru) | Тэд для нагрева стрелочных переводов | |
CN202191165U (zh) | 电涡流锅 |