一种船用电磁换热器的制作方法

文档序号:24411682发布日期:2021-03-26 19:37阅读:107来源:国知局
一种船用电磁换热器的制作方法

1.本发明涉及一种船舶用品,具体说是用于船舶中的水、油、气等流动介质进行加热的船用电磁换热器。


背景技术:

2.众所周知,电磁换热装置是一种常见的加热设备。电磁换热装置的是一种利用电磁感应原理,将电能转换为磁热能的加热器,目前,传统电磁加热装置均为陆用产品,形状不规则,体积较大,不便于安装。而且,传统电磁加热装置的能源利用率较低。同时,传统电磁加热装置的导线与加热介质直接接触,安全系数较低。


技术实现要素:

3.本发明要解决的技术问题是提供一种船用电磁换热器,该电磁换热器的体积小,安装方便,能源利用率较高,安装系数较高。
4.为解决上述问题,提供以下技术方案:本发明的船用电磁换热器的特点是包括同心布置的外筒体和内筒体,外筒体的内径大于内筒体的外径,内筒体筒底的外壁与外筒体筒底的内壁间有间距,内筒体的筒口与外筒体的筒口齐平,且二者间有环形的密封板,临近密封板的那段外筒体侧壁上有介质进口。所述内筒体内同心设置有筒状的内胆,内胆的外径小于内筒体的内径,内筒体的筒底上有中心孔,内胆的口部四周与中心孔的内侧壁间呈固定密封状配合。所述内胆的外壁上覆盖有绝缘保温层,内胆侧壁对应的那段绝缘保温层外表面上缠绕有呈连续布置的导线。所述外筒体的筒底内壁上同心固定有管状的心核发热体,心核发热体的外径小于所述内胆的内径,心核发热体的一端固定在外筒体的筒底上,心核发热体的另一端伸入到内胆内,且心核发热体该端与内胆的筒底间有间距。所述心核发热体对应的那段外筒体筒底上有介质出口。
5.其中,临近介质出口的那段心核发热体内有扰流器。
6.所述扰流器包括支撑板,支撑板的四周与心核发热体的内侧壁间呈固定连接,支撑板上均布有扰流口。
7.所述心核发热体的内侧壁和外侧壁上沿其周向均布有凹槽,凹槽均贯穿心核发热体的轴向,凹槽的断面呈v形。
8.所述导线为耐高温耐腐蚀导线。
9.所述绝缘保温层由橡塑保温棉制成。
10.所述内胆由非金属热导磁材料制成。
11.所述内筒体和外筒体均由不锈钢制成。
12.采取以上方案,具有以下优点:由于本发明的船用电磁换热器的包括外筒体和内筒体,内筒体的筒口与外筒体的筒口间有密封板,临近密封板的那段外筒体侧壁上有介质进口,内筒体内有内胆,内筒体的
筒底上有中心孔,内胆的外壁上覆盖有绝缘保温层,内胆侧壁对应的那段绝缘保温层外表面上缠绕有呈连续布置的导线,外筒体的筒底内壁上有管状的心核发热体,心核发热体的外径小于所述内胆的内径,心核发热体对应的那段外筒体筒底上有介质出口。这种船用电磁换热器整形形状呈筒状,形状规则,体积较小,安装方便。而且,这种电磁换热器的心核发热体的内外均有介质,介质能够吸收的热量较多,大大提供了能源的利用率。同时,这种电磁换热器的导线位于内胆外侧,即导线与介质完全隔离,安全性系数高。
附图说明
13.图1是本发明的船用电磁换热器的结构示意图;图2是本发明的船用电磁换热器中心核发热体的立体示意图;图3是本发明的船用电磁换热器中心核发热体的断面示意图。
具体实施方式
14.以下结合附图对本发明做进一步详细说明。
15.如图1~3所示,本发明的船用电磁换热器包括同心布置的外筒体1和内筒体2,内筒体2和外筒体1均由不锈钢制成。所述外筒体1的内径大于内筒体2的外径,内筒体2筒底的外壁与外筒体1筒底的内壁间有间距,内筒体2的筒口与外筒体1的筒口齐平,且二者间有环形的密封板5,临近密封板5的那段外筒体1侧壁上有介质进口4。所述内筒体2内同心设置有筒状的内胆7,内胆7由非金属热导磁材料制成。所述内胆7的外径小于内筒体2的内径,内筒体2的筒底上有中心孔,内胆7的口部四周与中心孔的内侧壁间呈固定密封状配合。所述内胆7的外壁上覆盖有绝缘保温层6,所述绝缘保温层6由橡塑保温棉制成。所述内胆7侧壁对应的那段绝缘保温层6外表面上缠绕有呈连续布置的导线3。所述导线3为耐高温耐腐蚀导线3。所述外筒体1的筒底内壁上同心固定有管状的心核发热体8,心核发热体8的外径小于所述内胆7的内径,心核发热体8的一端固定在外筒体1的筒底上,心核发热体8的另一端伸入到内胆7内,且心核发热体8该端与内胆7的筒底间有间距。所述心核发热体8对应的那段外筒体1筒底上有介质出口11。临近介质出口11的那段心核发热体8内有扰流器。所述扰流器包括支撑板10,支撑板10的四周与心核发热体8的内侧壁间呈固定连接,支撑板10上均布有扰流口9。所述心核发热体8的内侧壁和外侧壁上沿其周向均布有凹槽12,凹槽12均贯穿心核发热体8的轴向,凹槽12的断面呈v形。
16.本发明的船用电磁换热器的内筒体2和外筒体1均由不锈钢制成。全封闭形式的不锈钢能满足船舶使用环境起到防腐的作用,同时能屏蔽电磁不会干扰船上别的电子设备。心核发热体8的凹槽12增大几倍表面积,提高介质的换热面积,提高换热效率。耐高温耐腐蚀导线3的电阻非常低,自身发热量低,密集缠绕并固定在绝缘保温层6上,不与加热介质接触,安全性高。橡塑保温棉制成的绝缘保温层6,绝热保温效果比传统石棉保温材料效率更高,更环保。非金属热导磁材料制成的内胆7不含有任何金属成分,不会消耗磁能。采用扰流器让流出的介质温度更加均匀,可以防止形成温度层流。
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