一种水循环式散热管电暖器的制造方法

文档序号:8526083阅读:522来源:国知局
一种水循环式散热管电暖器的制造方法
【技术领域】
[0001 ] 本发明涉及用电取暖设施,尤其涉及水循环式电暖器。
【背景技术】
[0002]目前国内室内取暖用的暖气设施,包括统一供暖和单独供暖两种形式。统一供暖形式为气暖或水暖式,由热电厂锅炉管道提供热气或热水,连通到各个室内的暖气片,提供热量取暖;单独供暖形式为电暖器或空调器,由电源提供电能,加热电暖器的发热元器件,将电能转换成热能,散发热气取暖。这种单独供暖形式的优点是使用灵活方便,机动性强,可随时开关供热或停热,适用范围广泛;但是这种供暖方式消耗的电能较多,由于受到结构条件的限制,降低能耗比较困难。

【发明内容】

[0003]目的,就是提供一种结构合理,使用安全、灵活、方便,耗电少、效果好的室内单体取暖装置,降低取暖成本,节约电能,便于推广应用,提高经济社会效益。
[0004]本发明的任务是这样完成的:设计制作一种水循环式散热管电暖器,包括加热仓、通流仓、散热管、储水仓连接构成的散热器主体,与加热仓底部内装设的加热仓底座和电灯泡组合构成,储水仓为横置的长矩形壳体,位于电暖散热器顶部,储水仓底面接通若干根散热管,散热管下端连通若干独立的加热仓和通流仓,加热仓之间由通流仓连通,各个加热仓底面分别开设加热腔,各个加热腔内配装加热仓底座和电灯泡,各个加热仓底座两侧的通线板横向连接,垫装在加热仓底面,加热仓底座和通线板内设有通线孔,电线内端穿过通线孔连接灯泡插座,外端连接电源,散热器主体内充满水。储水仓为横置的长矩形壳体,储水仓顶面一端设有加水口,加水口上带有加水口盖,另一端设有排气管,储水仓的底面壳体上开有若干通孔,与相对应的散热管上端连通,散热管为若干垂直竖立的空心管,散热管下端分别连通加热仓或通流仓,将顶部的储水仓和底部的加热仓、通流仓连接成为一体。加热仓为竖置的圆筒形壳体,若干个加热仓间隔均匀设置,各个加热仓之间通过通流仓连通,通流仓2为横向连接设置的立板状空心壳体,各个加热仓底面开设加热腔,加热腔的内腔顶与电灯泡的形状相似,其尺寸大于电灯泡,加热腔底面的孔口为圆形通孔,配装加热仓底座。加热仓底座为中部带空心凸台的圆盘,配装在加热腔的孔口处,加热仓底座两边设有向两侧平直延伸的通线板,相邻的加热仓底座的通线板相互衔接;加热仓底座中间的空心凸台内装有灯泡插座,灯泡插座配装电灯泡,嵌装在加热仓底面的加热腔内;通线板内开设通线孔,各个通线板内的通线孔相互贯通,通线孔内穿装连接灯泡插座的电线,电线的外端设有插头与电源连接。应用时,可将本发明取暖期架设在室内地面上的架子上,或者悬挂在墙面上的架子上。
[0005]本发明的加热仓、通流仓、散热管、储水仓采用铝合金材料制作,加热仓底座采用耐热绝缘橡胶材料制作。实际应用时,将电灯泡对应安装到加热仓底座7的灯泡插座上,灯泡插座底面连接电线,通过加热仓底座的通线孔连接各个灯泡插座,各个加热仓底座在加热仓底面相互衔接,连接成一条直板,垫装在加热仓下面;各个加热仓底座的通线孔相互连通,电线外端伸出通线孔连接电源。多个电灯泡分别对应嵌装在各个加热仓底面的加热腔中,加热仓底座配装在加热腔孔口,将灯泡插座和电灯泡固定在加热腔内。安装好后,通过储水仓顶面的加水口向储水仓内供水,通过各个散热管向下输入底部的加热仓和通流仓,使整个水循环式散热电暖器内充满水,至水面上升至储水仓顶面的排气管时,停止加水,接通电源,电灯泡在加热仓底面的加热腔中通电发亮发热。
[0006]实际应用时,可根据房间面积大小取暖的需要,选用若干只白炽电灯泡,并排设置,同时开通,将加热仓和加热仓顶面与加热仓连通的散热管内的水加热,加热后的水向散热管上方流动,直至顶部的储水仓;储水仓内原有的存水沿着通流仓连接的散热管向下流动,补充到加热仓和通流仓内,使水在散热管内形成循环流动,加热仓内的热水沿着加热仓上方的散热管上升,顶部储水仓内的凉水沿着通流仓上方的散热管下降,循环流动,逐步将水温加热提高,通过散热管和加热仓向外散热,得到取暖效果。加热仓内部的加热仓水腔采用双层壳体结构,内壁吸热。外壁散热。试验选用11只5瓦白炽电灯泡,可将15平方的房间内部温度由摄氏O度左右提高到摄氏13~17度。若要再提高温度,可增加电灯泡的数量和功率。电灯泡可24小时连续通电开通,不必经常开关,以便保持水温,使室内温度基本保持恒温。11只5瓦白炽电灯泡的功率共55瓦,24小时连续通电总耗电量为1.32kwh,每天的取暖费用仅为0.70元左右。
[0007]按照上述方案进行实施、试验,证明本发明设计合理,结构紧凑,性能可靠,使用灵活、方便、安全,能够有效降低取暖成本,应用范围广泛,经济社会效益好,较好地达到了预定目的。
【附图说明】
[0008]图1是本发明的整体正视结构示意图;
图2是图1的仰视结构不意图;
图3是图1的B向侧视结构示意图;
图4是图2中的加热仓I的N向C一C剖面结构示意图。
[0009]图中,I一加热仓,2—通流仓,3—散热管,4一储水仓,5—排气管,6—加水口,7—加热仓底座,8—电灯泡,9一灯泡插座,;B—视向符号,C一剖面符号,F—插头,G—加水口盖,N—视向符号,P—通线板,Q—加热仓水腔,T一通线孔,W—加热腔。X —电线。
【具体实施方式】
[0010]下面结合附图对本发明的【具体实施方式】作进一步说明。
[0011]参阅图1、图2,本发明包括加热仓1、通流仓2、散热管3、储水仓4连接构成的散热器主体,与加热仓I底部内装设的加热仓底座7和电灯泡8组合构成,储水仓4为横置的长矩形壳体,位于电暖散热器顶部,储水仓4底面接通若干根散热管3,散热管3下端连通若干独立的加热仓I和通流仓2,加热仓I之间由通流仓2连通。各个加热仓底座7两侧的通线板P横向连接,贴紧在加热仓I底面。散热器主体内充满水。储水仓4为横置的长矩形壳体,储水仓4顶面一端设有加水口 6,加水口 6上带有加水口盖G,另一端设有排气管5,储水仓4的底面壳体上开有若干通孔,与相对应的散热管3上端连通;散热管3为若干垂直竖立的空心管,散热管3下端分别连通加热仓I或通流仓2,将顶部的储水仓4和底部的加热仓1、通流仓2连接成为一体。加热仓I为竖置的圆筒形壳体,若干个加热仓I间隔均匀设置,各个加热仓I之间通过通流仓2连通。
[0012]参阅图3、图4,各个加热仓I底面分别开设加热腔W,各个加热腔W内分别配装加热仓底座7和电灯泡8,各个加热仓底座7两侧的通线板P横向连接,贴紧在加热仓I底面,加热仓底座7和通线板P内设有通线孔T,电线X内端穿过通线孔T连接灯泡插座9,外端连接电源,散热器主体内充满水。储水仓4为横置的长矩形壳体
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