[实用新型]流体高频加热器加热结构有效

专利信息
申请号: 201220527260.0 申请日: 2012-09-25
公开(公告)号: CN202947298U 公开(公告)日: 2013-05-22
发明(设计)人: 蔡定谦 申请(专利权)人: 蔡定谦
主分类号: F24H1/10 分类号: F24H1/10;F24H3/00;F24H9/18
代理公司: 广州天河恒华智信专利代理事务所(普通合伙) 44299 代理人: 区长钊
地址: 361000 福*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 流体 高频 加热器 加热 结构
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种加热结构,特备涉及一种流体高频加热器加热结构。

背景技术

通常人们对物体的加热,一是利用煤、油、煤气等能源的燃烧产生热量;二是利用电炉等用电器将电能转换成热量。这些热量再通过热传递的方式传递到需要加热的物体上,从而达到加热物体的目的。此种加热方式属于间接加热方式。间接加热方式不仅加热速度慢且热能利用率低。鉴于此,有业内人士发明了高频加热方法,高频加热器也相应产生。高频加热器加热是一种直接加热方式,十分节能和环保。目前市场上的高频加热器利用电磁感应原理,通过电感线圈转换成磁场后,作用于处在该磁场中的金属上,利用涡流效应在金属物体中生成感应旋转电流(即涡流),再由旋转电流借助金属物体内的电阻,将其转化成热能。然目前各类的高频加热器加热结构一般为开放式加热,如固体类铁的锻打、热处理或一般电磁炉锅或水壶等的加热方式,这些都不能作密闭型循环加热,故加热效率也不高。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足而提供一种加热效率高且结构简单的流体高频加热器加热结构。

本实用新型的目的是通过如下技术方案来实现的:流体高频加热器加热结构包括线圈,其特征在于:线圈内设有一个非导磁且耐高温的陶瓷管,所述的陶瓷管内还放置有若干层与线圈平行的铁管。

作为本实用新型的一种改进,所述的铁管根据功率或体积大小设为3至5层。

作为本实用新型的再一改进,所述的铁管为5层,从内往外分别为起支柱作用的第一圈铁管、第二圈铁管、第三圈铁管、第四圈铁管及第五圈铁管。

作为本实用新型的再一改进,所述的线圈包括第一组线圈及第二组线圈,所述的第一组线圈与第二组线圈并联,其中第一组线圈对应设有与其平行的第一组铁管,第二组线圈对应设有与其平行的第二组铁管。

作为本实用新型的再一改进,所述的第一组铁管与第二组铁管之间设有电气绝缘体,互不导电。

本实用新型所取得的有益效果:本实用新型的流体高频加热器加热结构,包括线圈,在线圈内设有一个非导磁且耐高温的陶瓷管,在陶瓷管内还放置有若干层与线圈平行的铁管。铁管被陶瓷管包在流体中,陶瓷管本身不发热,而流体完全把发热的铁管包住,流体能吸收发热体所有的热能,因此热效率高。为了进一步提高热效率,还可把加热线圈作为两个线圈并联接法,同样铁管也作为相应的两组,且两组铁管之间互相电气绝缘,这样流体被加热的面积与时间都增加,加热效率自然随着提高。

附图说明

图1为本实用新型侧视截面结构示意图;

图2为本实用新型截面示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步详细的阐述:

参见图1,流体高频加热器加热结构包括线圈1,线圈1内设有一个非导磁且耐高温的陶瓷管2,陶瓷管内还放置有若干层与线圈平行的铁管。陶瓷管也可用塑胶管代替,加热温度高时用陶瓷管,如加热水的温度低可用塑胶管等非导磁材料。铁管一般为3至5层,功率越大层数越多。各层铁管的间隙是留给流体流过吸热用。图1中所示的铁管包括五层,从内往外分别为起支柱作用的第一圈铁管31、第二圈铁管32、第三圈铁管33、第四圈铁管34及第五圈铁管35。

由于流体加热的功效受加热面积与接触时间的影响,加热线圈受电子设备功率与频率的限制不能无限制的加大加长,为了提高效率,就把加热线圈作为两个线圈并联接法,即线圈包括第一组线圈及第二组线圈,第一组线圈与第二组线圈并联,参见图2,同样铁管也作为相应的两组,即第一组线圈对应设有与其平行的第一组铁管3a,第二组线圈对应设有与其平行的第二组铁管3b,第一组铁管3a与第二组铁管3b之间要设置电气绝缘体4,互相电气绝缘不可导电,这样流体被加热的面积与时间都增加,加热效率自然随着提高。

本实用新型的流体高频加热器加热结构,在线圈内设有一个非导磁且耐高温的陶瓷管,在陶瓷管内还放置有若干层与线圈平行的铁管。铁管被陶瓷管包在流体中,陶瓷管本身不发热,而流体完全把发热的铁管包住,流体能吸收发热体所有的热能,因此热效率高。为了进一步提高热效率,还可把加热线圈作为两个线圈并联接法,同样铁管也作为相应的两组,且两组铁管之间互相电气绝缘互不导电,这样流体被加热的面积与时间都增加,加热效率自然随着提高。

本实用新型的特点是:整个高频加热体用非导磁材料包裹发热体成一个密闭容器,流体从加热体一端流入,再从加热体的另一端流出,这样流体就达到加热的效果。

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