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      一種空氣能電磁能蒸汽發(fā)生器的制作方法

      文檔序號:12400718閱讀:2410來源:國知局
      一種空氣能電磁能蒸汽發(fā)生器的制作方法與工藝

      本實用新型涉及蒸汽發(fā)生器技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種空氣能電磁能蒸汽發(fā)生器。



      背景技術(shù):

      現(xiàn)有蒸汽發(fā)生器主要包括有燃煤鍋爐、燃油鍋爐、燃?xì)忮仩t等。然而,上述設(shè)備大都需要大量排放污染氣體,且能耗高、熱轉(zhuǎn)換效率低、不環(huán)保;目前也發(fā)現(xiàn)有通過采用空氣能與電磁能雙能源加熱的蒸汽發(fā)生器,但其在水位控制以及電磁能加熱系統(tǒng)上還存在一定缺陷,主要是電磁能線圈是繞在整個水箱側(cè)壁上,其加熱效率、速度不高的問題。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      針對上述技術(shù)問題,本實用新型提供一種加熱效率高、加熱速度快、蒸汽產(chǎn)生量大、蒸汽水箱水位控制簡單、整體成本低廉的空氣能電磁能蒸汽發(fā)生器。

      為解決現(xiàn)有技術(shù)問題,本實用新型采用如下技術(shù)方案:

      一種空氣能電磁能蒸汽發(fā)生器,包括電磁能加熱系統(tǒng),所述電磁能加熱系統(tǒng)的水箱呈扁矮型,或所述水箱下部為若干加熱柱;所述電磁能加熱系統(tǒng)的電磁線圈分布在所述水箱底部或所述加熱柱外側(cè)壁上;

      進(jìn)一步的,所述加熱柱呈空心圓柱形,所述加熱柱的底部為所述水箱 的進(jìn)水口,所述加熱柱內(nèi)腔上端與所述水箱內(nèi)腔相通。

      進(jìn)一步的,所述水箱還設(shè)有水位控制器。

      進(jìn)一步的,所述水位控制器3與控制電路連接通訊,用于控制所述水箱的進(jìn)水。

      進(jìn)一步的,所述電磁線圈與所述水箱之間的隔熱層采用硅酸鋁玻璃纖維材料。

      本技術(shù)方案相比現(xiàn)有技術(shù)的有益效果:

      本實用新型通過將電磁加熱系統(tǒng)的水箱設(shè)計成扁矮狀,并將電磁線圈設(shè)置在其底部,增加加熱面積,提高加熱效率,以及通過在電磁加熱系統(tǒng)的水箱下部設(shè)有若干圓柱形加熱柱,電磁線圈設(shè)在加熱柱上,增大了加熱體與水體的接觸面積,提高加熱速度,從入水口流入的熱水,會先流經(jīng)加熱柱再進(jìn)入水箱上部,并被加熱成水蒸氣,產(chǎn)氣速度快,產(chǎn)蒸汽量大,效率高。

      附圖說明

      圖1是本實用新型的具體實施例1中空氣能電磁能蒸汽發(fā)生器的整體結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖2是本實用新型的具體實施例2中的電磁加熱系統(tǒng)的正視圖。

      圖3是本實用新型的具體實施例2中的水箱13的左視圖。

      具體實施方式

      具體實施例1

      如圖1所示,一種空氣能電磁能蒸汽發(fā)生器,包括空氣能加熱系統(tǒng)1、電磁能加熱系統(tǒng)2、連接管道7、水泵6、電磁單向閥8,所述電磁能加熱系統(tǒng)2的進(jìn)水口9通過連接管道7與所述空氣能加熱系統(tǒng)1的出水口5連接。所述連接管道7上設(shè)有水泵6和電磁單向閥8,用于控制水體從所述空氣能加熱系統(tǒng)1向所述電磁能加熱系統(tǒng)2的輸送。所述水箱13呈扁矮型,電磁線圈11分布在所述水箱13底部,且采用硅酸鋁玻璃纖維材料作為隔熱層10,有效減少加熱板對所述電磁線圈11的高溫危害,即水箱13采用該設(shè)計有利于提高加熱面積,且有效提高加熱的效率。所述水箱13側(cè)壁上還設(shè)有水位控制器3,在所述水箱13的水位達(dá)到最低點時,所述水位控制器3會向控制電路發(fā)出信號,進(jìn)而控制所述水泵6運行,打開所述電磁單向閥8,將所述空氣能加熱系統(tǒng)1中加熱的熱水抽入所述水箱13內(nèi),在水位升至最高點時,所述水位控制器3也會向控制電路發(fā)出信號,使所述水泵6停止運行,關(guān)閉所述電磁單向閥8。本實用新型蒸汽發(fā)生器運行后,所述空氣能加熱系統(tǒng)1先啟動,利用空氣能將水加熱至80℃左右,并被熱感電阻監(jiān)測,進(jìn)而通過控制電路啟動所述水泵6運行,打開所述電磁單向閥8,使空氣能加熱系統(tǒng)中的熱水被抽入所述電磁能加熱系統(tǒng)2的水箱13中,同時所述電磁能加熱系統(tǒng)2的電磁控制器4啟動,對進(jìn)入所述水箱13的熱水進(jìn)行加熱,待所述水箱13中的水位上升至最高點時,所述水位控制器3向控制電路發(fā)出信號,使所述水泵6停止運行以及所述電磁單向閥8閉合,所述電磁控制器4繼續(xù)運行,將所述水箱13中的熱水加熱成水蒸氣,生成的水蒸氣從所述 水箱13的水蒸氣出口12噴出,而所述空氣能加熱系統(tǒng)1中的熱水恒溫至80℃左右后,待所述水箱13中的水位下降至水位最低點時,水位控制器發(fā)出信號,進(jìn)而啟動所述水泵6以及打開所述電磁單向閥8,給所述水箱13加水;當(dāng)所述空氣能加熱系統(tǒng)1的水箱內(nèi)水溫較低時,就會啟動空氣能加熱,如此循環(huán)。

      具體實施例2

      如圖2、3所示,本具體實施例與具體實施例1類似,其區(qū)別僅在于:所述電磁能加熱系統(tǒng)2的水箱13下部共設(shè)有25個空心圓柱型加熱柱14,所述加熱柱14的底部為所述水箱13的進(jìn)水口,所述加熱柱14內(nèi)腔上端與所述水箱13內(nèi)腔相通,同時在每個所述加熱柱14的外壁分布有電磁線圈11,且采用硅酸鋁玻璃纖維作為隔熱層材料。由所述空氣能加熱系統(tǒng)流出的熱水,先經(jīng)過所述加熱柱14內(nèi)腔,并被所述加熱柱14加熱,然后流入所述水箱13上部內(nèi)腔中,達(dá)到沸點后變成蒸汽,并從蒸汽出口12噴出。

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