[实用新型]一种民用相变蓄能电取暖器无效
| 申请号: | 01275868.X | 申请日: | 2001-12-07 |
| 公开(公告)号: | CN2518007Y | 公开(公告)日: | 2002-10-23 |
| 发明(设计)人: | 张寅平;狄洪发;王馨;江亿;曾大本;郭旭涛;王智超;刘靖 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
| 主分类号: | F24D15/02 | 分类号: | F24D15/02 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 100084 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 民用 相变 蓄能 取暖器 | ||
技术领域
本实用新型属于一种采暖设备,特别涉及一种相变蓄能型电取暖器的结构设计。
背景技术
目前,为了缓解燃煤造成的污染和热泵使用受限(在冬天容易结霜)问题,国内一些城市开始鼓励采用其它洁净采暖技术,如电采暖就是其中被大量推广的方法之一。但一般的电采暖装置往往不具有显著的蓄热功能,因此,不仅不能缓解合理用电的问题,还会加剧我国本已存在的电网负荷峰谷差过大的矛盾。为此,现有技术中正在开发和研究在电采暖系统中增设蓄热装置。
相变蓄热电暖器是一种合理利用电资源、缓解电网峰谷差、节约设备运行费的环保型采暖设备。例如中国实用新型专利(专利申请号:95229702.7.)公开了一种“相变蓄热电供暖器”,该供暖器采用融点为78℃,融解热为265kJ/kg,密度为2.0kg/dm2的相变材料KD78作为蓄热介质,材料价格便宜,符合环保要求,但整机的体积和占地面积较大。中国实用新型专利(申请号:97240662)也提出了一种供工业用的高温气体“电热相变蓄热器”,该蓄热器采用比热容和相变潜热大的熔点在360℃~600℃范围的铝合金或锌基合金作为蓄热介质,将电热元件、换热管和蓄热介质结合为一体形成电热储能体,并采用保温层和兼作进气风道的空气夹层等双层保温措施,能有效避免二次热损失和缩小蓄热器体积,具有较高的热效率,但由于空气的出口温度较高,不适用于民用采暖。
发明内容
本实用新型的目的和任务是提供一种民用相变蓄能电取暖器,使其在外形尺寸较小的情况下能储存大量的热量,既保证取暖器的表面温度和空气出口温度不致过高,又能保证有较大的散热功率。
本实用新型是通过如下方案实现的:一种民用相变蓄能电取暖器,主要包括保温层壳体,分别设置在保温层壳体两侧上的进风门、进风口和出风门、出风口,设置在保温层壳体内的相变容器,温控器,定时控器及电加热器,其特征在于所述的相变容器的外部为保温层,保温层的内部盛装由铝硅合金相变介质及置于其中的电加热器组成的内胆,所述加热器采用氮化硅电热棒或陶瓷电加热棒,所述相变容器与保温层壳体之间设有空气通道。
为了强化换热,增加散热面积,还可在相变容器保温层的外部设置强化换热肋片层。
为了保证有较大的散热功率,设置在保温层壳体中的相变容器可以采用一个或多个。
本实用新型由于采用了具有很大相变潜热的铝硅合金作为相变蓄热介质,因此在外形尺寸较小的情况下能储存大量的热量。同时,该电暖器采用合适的保温和强化换热形式,既保证了取暖器的表面温度和空气出口温度不致过高,又保证了较大的散热功率,是理想的民用电取暖器。
附图说明
图1为本实用新型的实施例总体结构示意图。
图2是带强化换热肋片层的另一实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本实用新型的工作过程、具体结构及最佳实施方式:
本实用新型的保温层壳体1由泡沫塑料制成;在保温层壳体壁面上分别设有进风门3、进风口4和出风门7、出风口8;为了使空气和相变介质充分换热,所述保温层壳体1壁面上的进风口4和出风口8应设在异侧表面。在保温层壳体内装有相变容器2,相变容器的外部为保温层9,保温层可由粘土制成。该保温层的内部盛装由铝硅合金相变介质10及置于其中的电加热器11组成的内胆;电加热器11选用耐腐蚀、绝缘的材料,本实用新型采用氮化硅电热棒或陶瓷电加热棒。相变容器由支撑架14支撑,并与保温层壳体之间留有一定的空间,作为空气通道12。该电取暖炉的底部还设有万向轮15,可以自由移动。
为增强换热,在保温层的外部设置强化换热肋片层13。温度控制器位于强化换热肋片层13的肋片根部;温控器5、时控器6、电加热器11与出风门7连锁互动。
本实用新型的工作原理和过程如下:将时控器6在用电网低谷期的夜间定时启动,这样可省用峰电,充分利用谷电;同时出风门7和进风门3关闭。当电加热器11接通电源后将热量传给相变介质10。当温度到达临界温度后相变介质开始发生相变。当相变介质完全融化时,温控器5使加热器11停止加热,这时热量主要由相变介质以潜热方式储存起来。在室内需要取暖的时候,打开出风门7和进风门3使取暖器开始对外放热。液态的相变介质逐渐凝固,同时放出凝固热。
由于相变过程近似等温过程,相变潜热较大,所以即使在不通电的情况下也能近似等温放热较长时间。
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