[实用新型]精准对流式电暖器有效
申请号: | 201720469886.3 | 申请日: | 2017-04-26 |
公开(公告)号: | CN206709209U | 公开(公告)日: | 2017-12-05 |
发明(设计)人: | 郑永刚 | 申请(专利权)人: | 北京中电尚明机电技术有限公司 |
主分类号: | F24D13/04 | 分类号: | F24D13/04;F24D19/00;F24D19/10 |
代理公司: | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司11129 | 代理人: | 高丽萍 |
地址: | 100080 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 精准 对流 电暖器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电暖器设备,特别是一种新型、高效、快速和节能型的精准对流式电暖器。
背景技术
电暖器使用电能转换成热能的原理,用来对室内空间进行加热。电暖器从传热方式上分为:辐射式、对流式和混合式电暖器。普通型电暖器大都采用混合式电暖器,如图1所示,包括暖气片1,暖气片壳体11内采用电热丝作为加热体12加热,其中辐射式传热占到总热传递量50%以上,对流式低于50%,这样电暖器存在加热速度慢、温度不均匀、高温不安全、能耗高等缺点。部分主要使用对流式电暖器,如图2所示,包括暖气片1,加热体12直接放入暖气片壳体11中,冷空气从冷空气入口A流入经空气对流从热空气出口B流出,这样电暖器的缺点是空气对流形成不稳定,气流出口温度不稳定,断电后温度迅速下降,造成室内温度难以保持,不得不冬季经常处于高功率状态。上述缺点的存在,使得电暖器目前只是作为一种供暖方式的补充,很少作为主力供暖设备来使用。
实用新型内容
本实用新型针对现有的电暖器存在的问题,设计出一种新型的精准对流式电暖器,通过增加用以储热的对流套管,稳定了对流形成的过程,同时稳定了气流出口温度,增加安全性,有效改善了对流式电暖器的加热效果,提高了加热速度。还可以进一步依靠无线物联网技术使得整体建筑的加热实现最大节能。
本实用新型的技术方案如下:
一种精准对流式电暖器,其特征在于,包括暖气片,所述暖气片包括电加热体、对流套管和暖气片壳体,所述电加热体和对流套管均设置在暖气片壳体内,所述对流套管为两端贯通的管状结构,所述电加热体设置在对流套管的内部且对流套管与电加热体之间留有空隙以形成沿对流套管长度方向的对流流场,所述暖气片壳体的两端分别设置冷空气入口和热空气出口,所述对流流场的两端分别连通冷空气入口和热空气出口。
所述对流套管贴于暖气片壳体的用于靠近室内一侧的内壁。
电加热体采用PTC电加热体。
所述对流套管采用陶土材料,对流套管的内壁具有蜂窝状结构。
还包括无线温度传感器和中心控制器,所述中心控制器分别连接无线温度传感器和暖气片的电加热体。
所述无线温度传感器设置在室内温度最低处。
所述中心控制器设置在暖气片连接管道上的继电器盒内,中心控制器通过继电器盒控制暖气片的电加热体。
所述中心控制器采用DSP控制器。
本实用新型的技术效果如下:
本实用新型提供的精准对流式电暖器,通过在电加热体的四周增加对流套管,对流套管与电加热体之间留有空隙以形成沿对流套管长度方向的对流流场,此时该对流套管作为储热体,稳定了对流形成的过程,同时稳定了气流出口温度,增加了安全性,即便在断电后温度也不会迅速下降,室内温度能够继续保持,提高供暖效率。该结构能使热传递总量中,对流比例达到90%以上有效改善了对流式电暖器的加热效果,提高了加热速度。
优选将对流套管贴于暖气片壳体的用于靠近室内一侧的内壁,可以使电暖器对屋内一侧温度更高,墙内一侧温度较低,能量利用效率高。优选地,对流套管采用陶土材料,对流套管的内壁具有蜂窝状结构,该结构的对流套管坚固耐用,500℃高温下可长期连续使用。相比金属,这种陶土材料能够储存较多热量,类似于“砂锅”或者“火墙”,使周边温度变化梯度减小。当室内温度要求降低,能提供一定缓冲,延缓对流气流温度下降的速度,维持一定程度气流流动,从而保持一定室内温度,进一步提高采暖效率。
本实用新型的精准对流式电暖器,除了包括暖气片外,还可进一步包括无线温度传感器和中心控制器,通过无线温度传感器检测室内温度并将检测到的温度传输至中心控制器,由中心控制器控制暖气片的电加热体的启动和停止,即便在冬季也无需一直处于高功率状态,依靠无线物联网技术使得整体建筑的加热实现最大节能。
附图说明
图1为现有的混合式电暖器的结构示意图。
图2为现有的对流式电暖器的结构示意图。
图3为本实用新型精准对流式电暖器的一种优选结构示意图。
图4为本实用新型精准对流式电暖器的另一种优选结构示意图。
图中各标号列示如下:
1-暖气片;11-暖气片壳体;111-外钢板;112-内钢板;12-加热体;13-对流套管;2-无线温度传感器,3-中心控制器;4-继电器盒。
A-冷空气入口;B-热空气出口。
具体实施方式
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