[实用新型]一种新型电磁供热器有效
申请号: | 201720176380.3 | 申请日: | 2017-02-27 |
公开(公告)号: | CN206488350U | 公开(公告)日: | 2017-09-12 |
发明(设计)人: | 赵勇 | 申请(专利权)人: | 赵勇 |
主分类号: | F24D13/04 | 分类号: | F24D13/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 831800 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 电磁 供热 | ||
技术领域
本实用新型涉及取暖器技术领域,具体为一种新型电磁供热器。
背景技术
取暖器是指用于取暖的设备。取暖器有多种,最常见的电取暖器是以电为能源进行加热供暖的取暖设备,也可叫做电采暖,近年来逐渐兴起用电加热水来采暖,现有的电磁供热器热效率低,散热快加热转换率低,耗能大,实用价值低,不利于市场推广。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种新型电磁供热器,具备供热效率高,耗能少的优点,解决了现有的电磁供热器热效率低,散热快,加热转换率低,耗能大,实用价值低,不利于市场推广的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种新型电磁供热器,包括外换热器,所述外换热器的底部固定连接有底座,所述外换热器的内部设置有内换热器,所述外换热器的外表面设置有进水管,所述进水管的一端贯穿外换热器并延伸至内换热器的内部,所述内换热器的外表面设置有内换热器保温层,所述内换热器的外表面与内换热器保温层的内壁固定连接,所述内换热器保温层的外表面缠绕有电磁圈,所述内换热器的一侧面设置有出水管,所述出水管的一端贯穿内换热器并延伸至内换热器的内部,所述出水管的另一端贯穿外换热器并延伸至外换热器的外部。
优选的,所述外换热器的外表面设置有外换热器保温层,所述外换热器的外表面与外换热器保温层的内壁固定连接。
优选的,所述内换热器保温层与外换热器之间设置有储水层。
优选的,所述底座的底部固定连接有增重板,所述增重板的底部固定连接有防滑板。
优选的,所述进水管的外表面缠绕有隔热层。
优选的,所述外换热器的直径为500mm,所述内换热器的直径为145mm。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:本实用新型通过内换热器外表面设置的电磁圈,通过外控制器调动电磁圈加热内换热器,由电磁线圈产生的散热量加热外换热器,从而实现节能的目的,外换热器的内部设置有内换热器,内换热器保温层语外换热器之间设置有储水层,确保内换热器产生的热量能够有效快速的传递给外换热器,提高内换热器和外换热器之间的热量传递的均匀度,使其整体提高电磁供热器热效率,保温效果好,加热转换率高,耗能低,实用价值高,利于市场推广。
附图说明
图1为本实用新型结构剖视图;
图2为本实用新型结构俯视图。
图中:1外换热器、2底座、3内换热器、4进水管、5电磁圈、6出水管、7外换热器保温层、8储水层、9增重板、10防滑板、11隔热层、12内换热器保温层。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,一种新型电磁供热器,包括外换热器1,外换热器1的外表面设置有外换热器保温层7,外换热器1的外表面与外换热器保温层7的内壁固定连接,增加供热器的保温性,避免供热器整体热量流失,减缓对内换热器3传递热量的消耗,外换热器1的底部固定连接有底座2,底座2的底部固定连接有增重板9,增重板9的底部固定连接有防滑板10,增加整体的稳定性,使其整体能够得到有效的放置,增加整体的合理性和可靠性,外换热器1的内部设置有内换热器3,外换热器1的外表面设置有进水管4,进水管4的外表面缠绕有隔热层11,在长期使用中,避免水液温度过高,导致进水管4表面损耗过多,导致整体的使用寿命降低,进水管4的一端贯穿外换热器1并延伸至内换热器3的内部,内换热器3的外表面设置有内换热器保温层12,内换热器保温层12与外换热器1之间设置有储水层8,确保内换热器3产生的热量能够有效快速的传递给外换热器1,防止内换热器3和外换热器1之间的热量传递不均匀,导致整体的实用性降低,内换热器3的外表面与内换热器保温层12的内壁固定连接,内换热器保温层12的外表面缠绕有电磁圈5,内换热器3的一侧面设置有出水管6,出水管6的一端贯穿内换热器3并延伸至内换热器3的内部,出水管6的另一端贯穿外换热器1并延伸至外换热器1的外部,外换热器1的直径为500mm,内换热器3的直径为145mm,确保储水层8内所储存的水液能够起到合理均匀导热的目的,提高整体的可实施性和安全性。
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