一种贯连式蒸汽发生器的制作方法

文档序号:20375380发布日期:2020-04-14 13:52阅读:476来源:国知局
一种贯连式蒸汽发生器的制作方法

【技术领域】

本发明涉及一种蒸汽发生器,具体涉及一种贯连式蒸汽发生器。



背景技术:

快速蒸汽发生器是一边进水一边出汽的用电设备。可以应用于蒸汽炉蒸汽拖把、蒸汽熨斗、蒸汽清洗机等,应用十分广泛。现有的蒸汽发生器通常输出的是水汽混合蒸汽。常压下,蒸汽和小水滴或水共存的状态称为临界状态,俗称湿蒸汽,处于临界状态的湿蒸气的比热是无穷大,只能停留在100℃;越过临界点,没了水滴的蒸气俗称为干蒸汽;干蒸汽超过100℃就是过热蒸汽。但是由于现有的快速蒸汽发生器设计上的缺陷,一般很难输出过热蒸汽。

故此,本发明正是基于以上的不足而产生的。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是提供一种贯连式蒸汽发生器,结构简单,容易维护。

为解决上述技术问题,本发明采用了下述技术方案:一种贯连式蒸汽发生器,其特征在于,包括有依次连通的进水组件、管线状加热体组件、出水组件、雾化组件;

所述的进水组件上安装有具有进液口的进水泵以及能将进入到管线状加热体组件内的液体从出水组件排出的鼓风机;

所述的雾化组件包括有与出水组件连通的雾化器以及与雾化器相连通并能将液体加热成蒸汽的电弧加热装置,所述的电弧加热装置上设置有蒸汽出口;

还包括有控制装置,所述的控制装置分别与进水泵、鼓风机、管线状加热体组件、电弧加热装置电连接。

如上所述的一种贯连式蒸汽发生器,其特征在于,所述的进水泵与进水组件之间设置有第一单向阀;所述的鼓风机的出风口与进水组件之间设置有第二单向阀。

如上所述的一种贯连式蒸汽发生器,其特征在于,所述的进水组件上设置有进水口温控开关,所述的出水组件上设置有出水口温控开关;所述的进水口温控开关、出水口温控开关分别与控制装置电连接。

如上所述的一种贯连式蒸汽发生器,其特征在于,所述的管线状加热体组件包括有密封管和设置在密封管内的加热体,所述加热体与密封管之间形成有可供液体流通的液流通道,所述密封管的两端分别与进水组件和出水组件相连通,加热体的一端与进水口温控开关电连接,加热体的另一端与出水口温控开关电连接。

如上所述的一种贯连式蒸汽发生器,其特征在于,所述的管线状加热体组件包括有可供液体在其内流通的密封管,密封管的外侧设置有能对密封管内的液体进行加热的加热体,所述的加热体与密封管紧密贴合,且密封管的两端与进水组件和出水组件相连通,加热体的一端与进水口温控开关电连接,加热体的另一端与出水口温控开关电连接。

如上所述的一种贯连式蒸汽发生器,其特征在于,所述雾化器具有进水口和喷雾口,进水口与出水组件连通;所述电弧加热装置包括具有水雾容纳室的壳体,所述水雾容纳室与喷雾口连通,壳体上连接有两个可对水雾容纳室内的水雾进行电离的起弧电极,所述的蒸汽出口与所述水雾容纳室相连通。

如上所述的一种贯连式蒸汽发生器,其特征在于,所述的壳体包括上壳体和下壳体,所述的蒸汽出口设置在所述上壳体上,所述的起弧电极密封设置在所述下壳体上,所述的雾化器与所述下壳体密封连接;所述的上壳体为电导体,上壳体与地线连接。

如上所述的一种贯连式蒸汽发生器,其特征在于,所述的起弧电极包括有导电芯和设置在导电芯外侧的绝缘体,所述绝缘体的外侧固定有安装支架,所述安装支架与所述下壳体螺纹连接,所述导电芯位于水雾容纳室的一端经防腐蚀处理后形成电极;所述的导电芯与控制装置电连接。

与现有技术相比,本发明的一种贯连式蒸汽发生器,达到了如下效果:

本发明采用前后贯连加热的方式,即前端采用管线状加热体组件,先把水加热到接近100℃,中间通过雾化器雾化后进入后端,然后再用电弧加热装置把水雾加热成干蒸汽,将加热能量分段输出,减少需要预热升温的部件,使得能量集中被水份吸收,实现输出过热干蒸汽的目的。

【附图说明】

下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明,其中:

图1为本发明的结构视图;

图2为本发明的爆炸图;

图3为本发明的电弧加热装置的结构图;

图4为本发明电弧加热装置的爆炸图;

图5为本发明电弧加热装置的剖视图。

【具体实施方式】

下面结合附图对本发明的实施方式作详细说明。

实施例一

如图1至图5所示,一种贯连式蒸汽发生器,包括有依次连通的进水组件1、管线状加热体组件2、出水组件3、雾化组件4;

所述的进水组件1上安装有具有进液口的进水泵6以及能将进入到管线状加热体组件2内的液体从出水组件3排出的鼓风机7;

所述的雾化组件4包括有与出水组件3连通的雾化器41以及与雾化器41相连通并能将液体加热成蒸汽的电弧加热装置42,所述的电弧加热装置42上设置有蒸汽出口422;

还包括有控制装置5,所述的控制装置5分别与进水泵6、鼓风机7、管线状加热体组件2、电弧加热装置42电连接。本发明采用前后贯连加热的方式,即前端采用管线状加热体组件,先把水加热到接近100℃,中间通过雾化器雾化后进入后端,然后再用电弧加热装置把水雾加热成干蒸汽,将加热能量分段输出,减少需要预热升温的部件,使得能量集中被水份吸收,实现输出过热干蒸汽的目的。

如图1至图5所示,在本实施例中,所述的进水泵6与进水组件1之间设置有第一单向阀;避免在鼓风机启动时液体回流至进水泵,所述的鼓风机7的出风口与进水组件1之间设置有第二单向阀,避免在进水泵进水时液体进入鼓风机。

如图1至图5所示,在本实施例中,所述的进水组件1上设置有进水口温控开关11,所述的出水组件3上设置有出水口温控开关31;所述的进水口温控开关11、出水口温控开关31分别与控制装置5电连接。进水口温控开关的控制温度在75℃以下,出水口温控开关的控制温度在100℃以上,这样就能避免由于缺水干烧带来的危险。

如图1至图5所示,在本实施例中,所述的管线状加热体组件2包括有密封管21和设置在密封管21内的加热体22,所述加热体22与密封管21之间形成有可供液体流通的液流通道200,所述密封管21的两端分别与进水组件1和出水组件3相连通;加热体22的一端与进水口温控开关11电连接,加热体22的另一端与出水口温控开关31电连接;采用内置式流体加热器,提高热能交换。

如图1至图5所示,在本实施例中,所述雾化器41具有进水口411和喷雾口412,进水口411与出水组件4连通;所述电弧加热装置42包括具有水雾容纳室401的壳体421,所述水雾容纳室401与喷雾口412连通,壳体421上连接有两个可对水雾容纳室401内的水雾进行电离的起弧电极43,所述的蒸汽出口422与所述水雾容纳室401相连通。采用电弧加热方式产生蒸汽,杂质直接被燃烧气化,不会留下水垢。

如图1至图5所示,在本实施例中,所述的壳体421包括上壳体4211和下壳体4212,所述的蒸汽出口4232设置在所述上壳体4211上,所述的起弧电极43密封设置在所述下壳体4212上,所述的雾化器41与所述下壳体4212密封连接。上壳体与下壳体可拆卸连接,方便清理装置内部,更换受损电极,所述的上壳体4211为电导体,上壳体4211与地线连接。

如图1至图5所示,在本实施例中,所述的起弧电极43包括有导电芯431和设置在导电芯431外侧的绝缘体432,所述绝缘体432的外侧固定有安装支架433,所述安装支架433与所述下壳体4212螺纹连接,所述导电芯431位于水雾容纳室401的一端经防腐蚀处理后形成电极434;所述的导电芯431与控制装置5电连接。

实施例二

如图1至图5所示,本申请还提供了一种贯连式蒸汽发生器,包括有依次连通的进水组件1、管线状加热体组件2、出水组件3、雾化组件4;

所述的进水组件1上安装有具有进液口的进水泵6以及能将进入到管线状加热体组件2内的液体从出水组件3排出的鼓风机7;

所述的雾化组件4包括有与出水组件3连通的雾化器41以及与雾化器41相连通并能将液体加热成蒸汽的电弧加热装置42,所述的电弧加热装置42上设置有蒸汽出口422;

还包括有控制装置5,所述的控制装置5分别与进水泵6、鼓风机7、管线状加热体组件2、电弧加热装置42电连接。本发明采用前后贯连加热的方式,即前端采用管线状加热体组件,先把水加热到接近100℃,中间通过雾化器雾化后进入后端,然后再用电弧加热装置把水雾加热成干蒸汽,将加热能量分段输出,减少需要预热升温的部件,使得能量集中被水份吸收,实现输出过热干蒸汽的目的。

如图1至图5所示,在本实施例中,所述的进水泵6与进水组件1之间设置有第一单向阀;避免在鼓风机启动时液体回流至进水泵,所述的鼓风机7的出风口与进水组件1之间设置有第二单向阀,避免在进水泵进水时液体进入鼓风机。

如图1至图5所示,在本实施例中,所述的进水组件1上设置有进水口温控开关11,所述的出水组件3上设置有出水口温控开关31;所述的进水口温控开关11、出水口温控开关31分别与控制装置5电连接。进水口温控开关的控制温度在75℃以下,出水口温控开关的控制温度在100℃以上,这样就能避免由于缺水干烧带来的危险。

所述的管线状加热体组件2包括有可供液体在其内流通的密封管,密封管的外侧设置有能对密封管内的液体进行加热的加热体,所述的加热体与密封管紧密贴合,且密封管的两端与进水组件1和出水组件3相连通,加热体的一端与进水口温控开关电连接,加热体的另一端与出水口温控开关电连接;采用外置式的加热装置对液体进行加热,加热体与密封管之间能形成热传导的紧耦合。

如图1至图5所示,在本实施例中,所述雾化器41具有进水口411和喷雾口412,进水口411与出水组件4连通;所述电弧加热装置42包括具有水雾容纳室401的壳体421,所述水雾容纳室401与喷雾口412连通,壳体421上连接有两个可对水雾容纳室401内的水雾进行电离的起弧电极43,所述的蒸汽出口422与所述水雾容纳室401相连通。采用电弧加热方式产生蒸汽,杂质直接被燃烧气化,不会留下水垢。

如图1至图5所示,在本实施例中,所述的壳体421包括上壳体4211和下壳体4212,所述的蒸汽出口4232设置在所述上壳体4211上,所述的起弧电极43密封设置在所述下壳体4212上,所述的雾化器41与所述下壳体4212密封连接。上壳体与下壳体可拆卸连接,方便清理装置内部,更换受损电极,所述的上壳体4211为电导体,上壳体4211与地线连接。

如图1至图5所示,在本实施例中,所述的起弧电极43包括有导电芯431和设置在导电芯431外侧的绝缘体432,所述绝缘体432的外侧固定有安装支架433,所述安装支架433与所述下壳体4212螺纹连接,所述导电芯431位于水雾容纳室401的一端经防腐蚀处理后形成电极434;所述的导电芯431与控制装置5电连接。

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,并不用于限制本发明,只要以基本相同手段实现本发明目的的技术方案都属于本发明的保护范围之内。

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