一种电加热循环地暖系统

申请号 CN201710793498.5 申请日 2017-08-30 公开(公告)号 CN107490176A 公开(公告)日 2017-12-19
申请人 王秀元; 发明人 王秀元;
摘要 一种电加热 水 循环 地暖系统,包括供暖器与出水管道,供暖器包括壳体,壳体内设有水箱与加热室,壳体上端设有加水口,水箱上端设有第一进水口,第一进水口与加水口相连通,水箱下端设有第一出水口与回水口,加热室上设有第二进水口与第二出水口,加热室内设有至少一根电热膜发 热管 ,电热膜发热管分别与第二进水口、第二出水口相连通,第一出水口通过一水 泵 与第二进水口相连通,第二出水口通过出水管道与回水口相连通,出水管道部分位于壳体外。在加热室内设置电热膜发热管,可以快速加热水,为水地暖系统供应热量,不但节能高效,而且电热膜发热管的加热过程中不会污染空间环境,噪音小,该供暖器无需与 自来水 管相连接,不存在裂漏等隐患。
权利要求

1.一种电加热循环地暖系统,包括供暖器与出水管道,其特征在于:所述供暖器包括壳体,所述壳体内设有水箱与加热室,所述壳体上端设有加水口,所述水箱上端设有第一进水口,所述第一进水口与加水口相连通,所述水箱下端设有第一出水口与回水口,所述加热室上设有第二进水口与第二出水口,所述加热室内设有至少一根电热膜发热管,所述电热膜发热管分别与第二进水口、第二出水口相连通,所述第一出水口通过一水与第二进水口相连通,所述第二出水口通过出水管道与回水口相连通,所述出水管道部分位于壳体外。
2.根据权利要求1所述的电加热水循环地暖系统,其特征在于:所述加热室包括第一加热腔与第二加热腔,所述第一加热腔下端设有第二进水口,所述第二加热腔下端设有第二出水口,所述第一加热腔上端与第二加热腔上端通过一横向管道相连通,所述第一加热腔与第二加热腔内均设有一根电热膜发热管,所述电热膜发热管竖直设置。
3.根据权利要求2所述的电加热水循环地暖系统,其特征在于:所述电热膜发热管上下两端分别与第一加热腔、第二加热腔的上下两端密封连通。
4.根据权利要求2所述的电加热水循环地暖系统,其特征在于:所述横向管道上还设有测温探头
5.根据权利要求1所述的电加热水循环地暖系统,其特征在于:所述水箱上盖设有盖板,所述盖板大于水箱上端,所述盖板上设有上述第一进水口,所述盖板上还设有固定座,所述加热室上端设有固定,所述固定块与固定座固定连接。
6.根据权利要求5所述的电加热水循环地暖系统,其特征在于:所述盖板上还设有伸入水箱内的液位报警器。
7.根据权利要求1所述的电加热水循环地暖系统,其特征在于:所述壳体侧面上设有若干散热格栅。
8.根据权利要求1所述的电加热水循环地暖系统,其特征在于:所述壳体包括底座以及盖设有底座上的上壳体,所述上壳体设有从下往上延伸形成的容置腔,所述水箱与加热室位于容置腔内,所述底座侧面设有若干第一固定孔。
9.根据权利要求1所述的电加热水循环地暖系统,其特征在于:所述水箱呈透明状,所述壳体上设有正对水箱的液位观察窗。
10.根据权利要求1~9任一所述的电加热水循环地暖系统,其特征在于:还包括一固定架,所述固定架上设有一对用于固定出水管道的固定槽,所述固定槽上设有与其相适配的固定夹。

说明书全文

一种电加热循环地暖系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种供暖装置,特别是一种电加热水循环地暖系统。

背景技术

[0002] 水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。水地暖系统可以温暖地面从而破坏螨虫等寄生虫的生存环境,防止霉菌的产生,并可有效促使足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效,并在一定程度上提高自身免疫能。正是这些优点的存在,水地暖的使用越来越受到欢迎,具有良好的市场前景。
[0003] 目前国内普遍在使用的水地暖系统,包括空气能水循环地暖系统、气加热水循环地暖系统,这种水循环地暖系统存在一定的缺点:第一、电和煤气的费用很高,一般用户难以承受,而且不节能;第二,它们都和自来水连通,如果某一部位出现裂漏,后果很严重;第三,噪音大,对空间环境有污染。

发明内容

[0004] 为了解决上述现有技术的不足,本发明的目的是提供一种节能、高效、环保的电加热水循环地暖系统。
[0005] 为了实现上述目的,本发明所设计的一种电加热水循环地暖系统,包括供暖器与出水管道,所述供暖器包括壳体,所述壳体内设有水箱与加热室,所述壳体上端设有加水口,所述水箱上端设有第一进水口,所述第一进水口与加水口相连通,所述水箱下端设有第一出水口与回水口,所述加热室上设有第二进水口与第二出水口,所述加热室内设有至少一根电热膜发热管,所述电热膜发热管分别与第二进水口、第二出水口相连通,所述第一出水口通过一水与第二进水口相连通,所述第二出水口通过出水管道与回水口相连通,所述出水管道部分位于壳体外。
[0006] 进一步,所述加热室包括第一加热腔与第二加热腔,所述第一加热腔下端设有第二进水口,所述第二加热腔下端设有第二出水口,所述第一加热腔上端与第二加热腔上端通过一横向管道相连通,所述第一加热腔与第二加热腔内均设有一根电热膜发热管,所述电热膜发热管竖直设置。
[0007] 进一步,所述电热膜发热管上下两端分别与第一加热腔、第二加热腔的上下两端密封连通。
[0008] 进一步,所述横向管道上还设有测温探头
[0009] 进一步,所述水箱上盖设有盖板,所述盖板大于水箱上端,所述盖板上设有上述第一进水口,所述盖板上还设有固定座,所述加热室上端设有固定,所述固定块与固定座固定连接。
[0010] 进一步,所述盖板上还设有伸入水箱内的液位报警器。
[0011] 进一步,所述壳体侧面上设有若干散热格栅。
[0012] 进一步,所述壳体包括底座以及盖设有底座上的上壳体,所述上壳体设有从下往上延伸形成的容置腔,所述水箱与加热室位于容置腔内,所述底座侧面设有若干第一固定孔。
[0013] 进一步,所述水箱呈透明状,所述壳体上设有正对水箱的液位观察窗。
[0014] 进一步,还包括一固定架,所述固定架上设有一对用于固定出水管道的固定槽,所述固定槽上设有与其相适配的固定夹。
[0015] 与现有技术相比,本发明得到的一种电加热水循环地暖系统,其有益效果是:在加热室内设置电热膜发热管,可以快速加热水,为水地暖系统供应热量,不但节能高效,而且电热膜发热管的加热过程中不会污染空间环境,噪音小,并且该供暖器无需与自来水管相连接,不存在裂漏等隐患。附图说明
[0016] 图1是本发明中供暖器的爆炸图。
[0017] 图2是图1的另一度示意图。
[0018] 图3是本发明中固定架的结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
[0020] 如图1、2、3所示,一种电加热水循环地暖系统,包括供暖器1与出水管道2,所述供暖器1包括壳体,所述壳体内设有水箱3与加热室4,所述壳体上端设有加水口5,为了避免灰尘等杂物进入加水口5,加水口5上盖设有防尘盖6,所述水箱3上端设有第一进水口7,所述第一进水口7与加水口5相连通,所述水箱3下端设有第一出水口8与回水口9,所述加热室4上设有第二进水口10与第二出水口11,所述加热室4内设有至少一根电热膜发热管12,所述电热膜发热管12分别与第二进水口10、第二出水口11相连通,所述第一出水口8通过一水泵13与第二进水口10相连通,所述第二出水口11通过出水管道2与回水口9相连通,所述出水管道2部分位于壳体外。
[0021] 其中,电热膜发热管12是一种通过浸渍、热喷、蒸磁控溅射等方法,使其在绝缘基材表面生成的一层掺杂化物膜,在膜层上置以电极,便构成发热组件。电热膜发热管具有使用寿命长,热转换率高,衰减量小等特点。掺杂氧化物膜实际上是一种掺杂的半导体膜,其厚度只有几微米或十几微米,但性能却十分优良。这种膜是在微细颗粒状态下与基材结合,非常牢固,不会脱落,膜的表面比较坚硬,十分耐磨。由于这种膜薄,在即冷即热变化时膜也不开裂,甚至发热管整根管子加热发红到800℃-1000℃立即投入水中依然完好无损。这种膜的物理性能十分稳定,不怕水,不氧化,耐酸,耐腐蚀,热效率高达85%-96%,比传统发热管热效率的48%可节能40%以上。
[0022] 本实施例中,所述加热室4包括第一加热腔14与第二加热腔15,所述第一加热腔14下端设有第二进水口10,所述第二加热腔15下端设有第二出水口11,所述第一加热腔14上端与第二加热腔15上端通过一横向管道16相连通,所述第一加热腔14与第二加热腔15内均设有一根电热膜发热管12,所述电热膜发热管12竖直设置。通过两根电热膜发热管12,并且均竖直设置,可以加快对通过加热室4的水的加热,升温效果高,当然,电热膜发热管12的设置不局限于这种方式,采用这种设置方式,加热效果好,而且更加节能。本实施例中,所述第一加热腔14与第二加热腔15相互靠近一侧分别设有相对应的通孔32。
[0023] 其中,第二进水口10、第二出水口11、第一出水口8、回水口9均为接头形式。
[0024] 为了防止通过电热膜发热管12的水渗漏出去,所述电热膜发热管12上下两端分别与第一加热腔14、第二加热腔15的上下两端密封连通,本实施例中,第一加热腔14、第二加热腔15上下两端均设有固定电热膜发热管12的固定通孔,上端的固定通孔与横向管道16相连通,下端的固定通孔分别与第二进水口10、第二出水口11相连通,在固定通孔内设置乳胶套17,使电热膜发热管12上下两端位于乳胶套17内,起到良好的密封效果。
[0025] 为了更好的控制温度,所述横向管道16上还设有测温探头(图中未标出),本实施例中,测温探头位于第二加热腔15上端对应的横向管道16上,通过两个电热膜发热管12的加热,测温探头测得最高温度可达80℃,高于目前常规的水地暖所能达到的温度,供暖效果更好。
[0026] 本实施例中,所述水箱3上盖设有盖板18,所述盖板18大于水箱3上端,所述盖板18上设有上述第一进水口7,所述盖板18上还设有固定座19,所述横向管道16上固设有固定块20,所述固定块20与固定座19通过螺钉固定连接。
[0027] 所述盖板18上还设有伸入水箱3内的液位报警器21,当水箱3内的水位低于最低限度时,液位报警器21发出报警,提醒加水。
[0028] 本实施例中,所述壳体包括底座22以及盖设有底座22上的上壳体23,所述上壳体23设有从下往上延伸形成的容置腔24,所述水箱3与加热室4位于容置腔24内,所述底座22侧面设有若干第一固定孔25。通过底座22侧面的第一固定孔25,可以将该供暖器固定在墙壁等地方上。
[0029] 本实施例中,所述水箱3呈透明状,所述上壳体23上设有正对水箱3的液位观察窗26。当水箱3内的水位没有到最低限度时,可以通过该液位观察窗26进行观察,从而判断是否需要加水。
[0030] 所述上壳体23侧面上设有若干散热格栅27。本实施例中,上壳体23的两侧面上设有对称的散热格栅27。
[0031] 所述供暖器1下方设有一固定架28,所述固定架28上设有一对用于固定出水管道2的固定槽29,所述固定槽29上设有与其相适配的固定夹30,本实施例中,每个固定槽29对应的固定夹30均有两个,且分别位于固定槽29的两端,所述固定架28上设有若干第二固定孔31,通过第二固定孔31将固定架28固设于地面与墙壁的交叉处,方便固定出水管道2。
[0032] 安装时,先将底座22通过第一固定孔25固定在墙壁等固定位置上,固定架28通过第二固定孔31固定在墙壁与地面的交接处,在第二出水口11上接上出水管道2,出水管道2穿过其中一个固定槽29,然后埋置于地面以下的填充层中,然后再从填充层中出来,穿过另一个固定槽29,再与回水口9相连通。其中,出水管道2在填充层中的设置属于现有技术,在此不再赘述。
[0033] 在使用时,可以先通过液位观察窗26观察水箱3内的水位,当水位较低时,通过加水口5往水箱内加水,当水位较高时,可以不加水,然后使水泵13与电热膜发热管12接通电源,水箱3内的水通过水泵13的作用,从第一出水口8出去,通过第二进水口10进入第一加热腔14内的电热膜发热管12内,再通过横向管道16进入第二加热腔15内的电热膜发热管12内,通过这两个电热膜发热管12的加热作用,可以迅速达到水地暖系统所需要的水温,加热后的热水再从第二出水口11出去,经出水管道2回到水箱3内,从而温暖地面。
[0034] 该电加热水循环地暖系统使用,往水箱3中加入的水最好是纯净水或蒸馏水,可以有效避免管道结垢等问题。应用该电加热水循环供暖器,水箱3内的水可以循环使用,水量挥发较小,更加节能,同时对空间环境无污染、无放射性物质产生,噪音亦在40分贝以内,非常小。
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