[发明专利]一种泡沫金属散热电磁加热装置在审

专利信息
申请号: 201710788029.4 申请日: 2017-09-04
公开(公告)号: CN107396478A 公开(公告)日: 2017-11-24
发明(设计)人: 耿为干;陈文山;陈东海 申请(专利权)人: 郑州贝亚特电子科技有限公司
主分类号: H05B6/10 分类号: H05B6/10;F24H9/18
代理公司: 深圳茂达智联知识产权代理事务所(普通合伙)44394 代理人: 胡慧
地址: 450000 河南省郑州市郑东新*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 一种 泡沫 金属 散热 电磁 加热 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及电磁加热装置,具体涉及一种泡沫金属散热电磁加热装置。

背景技术

随着社会的进步,人们对生活品质的追求也愈发提高,人们对用水量的需求越来越大,为此近些年来即热式热水器得到了广泛的应用。

即热式热水器主要多采用的是传统电加热锅炉或电热膜的电磁加热管作为发热体,其电磁加热管发热密度大,热水供给快;但也由于热交换时间短,即热式热水器必须具备一个很好的热交换结构来保证流经发热体的水能吸收掉发热体的热量。

当前的即热式热水器有采用圆筒形发热体,采用多个圆筒形的发热体将待加热的水体分解成若干个部分同时加热以提高加热速度,但是这样会导致加热装置长度或者体积过大。时下各类家庭规模条件不尽相同,有时甚至存在很大差异,不同规模的家庭对供热的需求也不同,现有产品难以适应此类包括水流、出水温度等等的多变需求,因此还不能满足市场上各种不同客户和消费群体的需要。

发明内容

因此,本发明正是鉴于上述问题而做出的,本发明的目的在于提出一种泡沫金属散热电磁加热装置,其在采用圆筒形发热体的基础上,进行结构优化,能够充分利用发热体的热能,并且加强水自身的对流,从而快速均匀的加热水流。

用于解决问题的技术方案。

下面对本发明进行具体说明。

本发明涉及一种泡沫金属散热电磁加热装置,其包括: 圆筒形发热体、圆筒形线圈、导热部;

上述圆筒形发热体设有进水口和出水口,该圆筒形发热体外侧设置上述圆筒形线圈,上述圆筒形发热体和上述圆筒形线圈同轴;

上述导热部为圆柱形开孔泡沫金属,该导热部设置在上述圆筒形发热体内部并与圆筒形发热体抵接;

为了获得更好的加热效果,上述导热部采用导热系数较高的金属材料,如:银、铜、铝;

为了防止热量损失,上述圆筒形发热体和上述圆筒形线圈之间设置有保温层;

为了满足不同的用水量需求,本发明还提供一种电磁加热系统,其包括:多个上述泡沫金属散热电磁加热装置,多个泡沫金属散热电磁加热装置之间并联,每个泡沫金属散热电磁加热装置的进水口并联进水,每个泡沫金属散热电磁加热装置的出水口并联排水。

本发明还提供一种电磁加热系统,其包括:多个串联的上述泡沫金属散热电磁加热装置,多个泡沫金属散热电磁加热装置之间按照下述方式连接,第一个泡沫金属散热电磁加热装置的出水口和第二个泡沫金属散热电磁加热装置的进水口连接,以此类推。

按照该方案,获得以下效果:

一、开孔泡沫金属具有较高的孔隙率和透过性能,因此水流通过泡沫金属时被分割成大量的细流,且流速减缓;又因为泡沫金属具有较高的比表面积,因此水流和泡沫金属的热交换面积很大,有利于将圆筒形发热体的热量迅速传导至水流,从而实现水流的迅速升温。

二、通过多个上述泡沫金属散热电磁加热装置并联,可以满足不同用水量的需求,且在生产、安装、维护过程中更加的经济和便捷。

三、通过多个上述泡沫金属散热电磁加热装置串联,可以满足对水温的不同需求,且在生产、安装、维护过程中更加的经济和便捷。

附图说明

图1为本发明的立体示意图;

图2为本发明的泡沫金属散热电磁加热装置并联示意图;

图3为本发明的泡沫金属散热电磁加热装置串联示意图。

具体实施方式

下面参照附图,详细介绍本发明的各种具体实施方式。

图1为本发明的立体示意图;

标号1表示本发明的泡沫金属散热电磁加热装置,标号10为圆筒形发热体,标号20为圆筒形线圈,标号30为导热部,标号11为进水口,标号12为出水口。

如图1所示,泡沫金属散热电磁加热装置1包括:圆筒形发热体10、圆筒形线圈20、导热部30;

上述圆筒形发热体10设有进水口11和出水口12,该圆筒形发热体10和圆筒形线圈20中心轴相同,上述圆筒形线圈20设置在上述圆筒形发热体10外侧;

导热部30为圆柱形泡沫铜,导热部30设置在圆筒形发热体10内部和圆筒形发热体10抵接;

上述泡沫金属散热电磁加热装置1的工作过程如下:

如图1所示,圆筒形线圈20接通高频交变电流产生交变磁场,圆筒形发热体10产生涡流并且发热,热量迅速传递到导热部30;水流通过圆筒形发热体10的进水口11进入,在通过导热部30时被分割成很多细流,每个细流周围都围绕着金属铜,热量通过金属铜传递给这些细流,导致水流升温,最终水流从圆筒形发热体10的出水口12排出。

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