[实用新型]超音频电磁感应加热取暖设备有效
申请号: | 201020565122.2 | 申请日: | 2010-10-18 |
公开(公告)号: | CN202012979U | 公开(公告)日: | 2011-10-19 |
发明(设计)人: | 韩宝林;王建亚;单允章 | 申请(专利权)人: | 薛微 |
主分类号: | F24D13/04 | 分类号: | F24D13/04;F24D19/10 |
代理公司: | 北京中海智圣知识产权代理有限公司 11282 | 代理人: | 杨树芬 |
地址: | 100071 北京市丰台*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 音频 电磁感应 加热 取暖 设备 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种取暖设备,尤其是涉及一种超音频电磁感应加热取暖设备。
背景技术
目前,中国北方地区主要的采暖方式以燃煤、天然气、电热油、电阻丝、电热管、电热棒等取暖方式为主。但电热油、电阻丝、电热管、电热棒等直热式电取暖效率较低,成本费用高,不宜大力推广,而以燃煤为主的取暖方式存在能耗大,能源利用率低,二氧化碳排放量大,严重污染环境等问题。近些年来,虽然部分改为清洁能源取暖,如天然气、红外线等,因存在能源利用不合理,浪费大,运行费用高等问题,难以大面积的推广。
随着超音频电磁感应加热技术的发展,超音频电磁感应加热设备在金属冶炼及热处理领域得到了广泛的应用,利用其电磁振荡产生集肤效应即热能表面化成功解决了机床导轨淬火和齿轮表面淬火等问题,同时,因其高效的电热转换方式,愈来愈多地应用在取暖领域。
如申请号为CN200810242130.0的发明专利申请就公开了一种超音频采暖系统,包括中央蓄热水装置、太阳能集热器、太阳能侧循环水管、用户热水管道、冷水进水管道、电磁超音频加热装置、电磁加热侧循环水管,太阳能集热器与中央蓄热水装置通过太阳能侧循环水管相连通,电磁加热侧循环水管与太阳能侧循环水管相并联与中央蓄热水装置相连通,电磁超音频加热装置包括电磁感应线圈、用于将低频交流电转换成高频交流电的电源控制器,电磁感应线圈缠绕于电磁加热侧循环水管的外壁上,电磁感应线圈与电源控制器相电连接。具备上述结构的超音频采暖系统,结构复杂,电磁加热存在不能智能控制的缺陷。
发明内容
本实用新型的目的就是克服现有技术中的不足,提供一种结构简单、成本低、升温快、节约能源、可智能控制运行的超音频电磁感应加热取暖设备。
为解决现有技术中的问题,本实用新型采用了如下的技术方案:设备包括超音频电源控制系统、超音频电磁感应加热装置、第一循环泵、储热装置、第二循环泵及散热片,所述超音频电磁感应加热装置、所述第一循环泵、所述储热装置通过管道依次连接形成储热循环系统,所述储热装置、所述第二循环泵及所述散热片通过管道依次连接形成取暖循环系统,其中,所述储热装置内设置有第一温度传感器,所述第一温度传感器电连接有第一温控仪,所述第一温控仪分别与所述超音频电源控制系统、所述超音频电磁感应加热装置、所述第一循环泵相连接。
进一步,所述超音频电磁感应加热装置包括内部灌有待加热液体的加热腔和绕在所述加热腔外部的电磁感应线圈。
进一步,所述超音频电源控制系统包括电源、将交流电转换成直流电的A/D交直流转换器、将所述A/D交直流转换器输出的直流电流转变成超音频交流电流的IGBT(绝缘栅极型功率管)逆变电路,还包括与所述IGBT逆变电路分别连接的电源控制器和谐振电容,所述谐振电容与所述电磁感应线圈相连接。
进一步,所述加热腔为导磁不锈钢金属容器,所述电磁感应线圈为铜带。
进一步,所述储热装置内设置有第二温度传感器,所述第二温度传感器电连接有第二温控仪,所述第二温控仪通过变频调速驱动器与所述第二循环泵相连接。
进一步,所述第二循环泵为可进行多频段调速或无极变频调速的循环泵。
进一步,所述电源控制器内设置有吸收窜入交流电网的超音频电磁干扰信号的吸收电路。
进一步,所述A/D交直流转换器为将380V、50Hz的交流电转换成直流电输出的三相A/D交直流转换器。
进一步,所述A/D交直流转换器为将220V、50Hz的交流电转换成直流电输出的单相A/D交直流转换器。
进一步,所述超音频的频段为:20kHz~30kHz。
本实用新型超音频电磁感应加热取暖设备的优点是:
1)节约能源:通过超音频电磁感应产生的集肤效应加热加热腔内的液体,其内的循环流动液体,产生高效率的热交换,取代直接加热取暖方式,也可以取代其他费用较高的取暖方式,节约能源;
2)升温快、污染小:在循环泵的作用下,循环液体经过加热腔内部时吸附了大量的热量,使系统迅速升温;使用20kHz-30kHz的超音频段,电磁干扰小;
3)智能控制:设置第一温度传感器和第一温控仪可对加热腔的加热和第一循环泵的运转采用自动通断控制,第一温控仪与电源控制器相连接,出现故障可及时切断电源,从而对加热腔进行过热保护;第二温度传感器和第二温控仪及变频调速驱动器的设置,只要设定温度控制参数即可控制第二循环泵的运行速度来调节采暖液体的流量大小;
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