[go: up one dir, main page]

RU2047053C1 - Электроконвектор - Google Patents

Электроконвектор Download PDF

Info

Publication number
RU2047053C1
RU2047053C1 SU5020835A RU2047053C1 RU 2047053 C1 RU2047053 C1 RU 2047053C1 SU 5020835 A SU5020835 A SU 5020835A RU 2047053 C1 RU2047053 C1 RU 2047053C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
housing
transformer
shells
electric heater
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Елшин
В.М. Казанский
Original Assignee
Елшин Анатолий Иванович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Елшин Анатолий Иванович filed Critical Елшин Анатолий Иванович
Priority to SU5020835 priority Critical patent/RU2047053C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2047053C1 publication Critical patent/RU2047053C1/ru

Links

Landscapes

  • Direct Air Heating By Heater Or Combustion Gas (AREA)

Abstract

Использование: в нагревателях воздуха. Сущность изобретения: электроконвектор содержит корпус, состоящий из наружной 1 и внутренней 2, снабженной электронагревателем, оболочек, расположенных одна в другой и соединенных перемычками 3 и 4. При этом электронагреватель выполнен в виде магнитопровода 5 с первичной обмоткой трансформатора, надетого на внутреннюю оболочку 2 корпуса, а вторичный короткозамкнутый виток трансформатора образован наружной 1 и внутренней 2 оболочками корпуса и перемычками 3 и 4. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к бытовым электротехническим нагревателям воздуха.
Известен электроконвектор напольного типа, имеющий корпус в виде металлического цилиндра с полированной внутренней поверхностью и двумя отверстиями, расположенными в его верхней и нижней частях. В центре по всей длине цилиндра расположен вертикальный резистивный электронагреватель (ЭН), поддерживаемый тремя или несколькими перегородками. Цилиндр с резистивным ЭН, подключаемый к сети, устанавливается в вертикальном или наклонном положении на ножках и может компоноваться с одним или несколькими аналогичными цилиндрами в единую группу (батарею) в один или несколько рядов.
Однако в этом электроконвекторе остается достаточно большая его тепловая инерционность из-за необходимости начального прогрева высокотемпературной изоляции резистора, малой поверхности его теплоотдачи, а также из-за большой разницы температур нагреваемого воздуха и поверхности резистивного электронагревателя, приводящей к снижению коэффициента теплоотдачи.
В этом электроконвекторе защитная оболочка резистивного электронагревателя (ТЭНа) подвержена разрушению под действием высокой температуры, что приводит к выходу из строя электронагревателя, снижает его долговечность и может быть причиной пожара.
Кроме того, в этом электроконвекторе сохраняется пониженный уровень электробезопасности из-за возможности пробоя высокотемпературной изоляции резистивного нагревателя, находящегося под напряжением сети.
Цель изобретения увеличение коэффициента теплоотдачи, обеспечение повышенной долговечности, пожаробезопас- ности и электробезопасности.
Для этого в электроконвекторе, содержащем корпус, состоящий из наружной и внутренней оболочек, расположенных одна в другой и соединенных перемычками, электронагреватель выполнен в виде магнитопровода с первичной обмоткой трансформатора, надетого на внутреннюю оболочку корпуса, при этом вторичный короткозамкнутый виток трансформатора образован наружной и внутренней оболочками корпуса и соединяющими их перемычками, причем оболочки корпуса выполнены электропроводящими.
На чертеже представлен продольный разрез предлагаемого электроконвектора.
Корпус электроконвектора имеет два отверстия, расположенных в его нижней и верхней частях, и выполнен в виде двух раструбообразных оболочек 1 и 2. Электропроводящая оболочка (труба) 2 расположена внутри раструбообразной оболочки 1. Оболочка 1 может иметь любую замкнутую боковую поверхность, например конусообразную, а внутренняя оболочка 2 может быть выполнена, например, в виде трубы. Оболочки 1 и 2 электрически соединены между собой в замкнутый контур с помощью верхней электропроводящей решетки 3 и проводником 4 (перемычки 3 и 4), выполняющих одновременно роль опорных стоек. Этот контур является вторичной обмоткой трансформатора, шихтованный магнитопровод 5 которого надет на трубу 2 и имеет одну или несколько первичных обмоток 6, подключаемых к сети. Первичные обмотки 6 изолированы от корпуса (трубы 2) конвектора втулкой 7 из теплостойкого диэлектрика и укреплены на изоляционных шайбах 8. Внутренняя оболочка в виде трубы 2 имеет встроенные электро- и теплопроводящие ребра 9. Для переноса напольного конвектора предусмотрена ручка 10 из непроводящего материала, она же может быть использована при эксплуатации предлагаемого конвектора в подвесном состоянии.
Электроконвектор работает следующим образом.
При включении первичных обмоток в сеть в цепи замкнутой вторичной обмотки, состоящей из последовательно соединенных внешней оболочки 1, верхней проводящей решетки 3, внутренней трубы 2 с ребрами 9 и лучеобразной системы проводников 4 и обладающей весьма малым омическим сопротивлением, возникает индукционный ток, измеряемый килоамперами, при достаточно малом вторичном напряжении на этом витке, измеряемом полями или единицами вольт. Плотность индукционного тока в этом своеобразном витке зависит от сечения его элементов и приобретает максимальное значение в верхней зоне корпуса электроконвектора, так как поперечное сечение оболочек 1 и 2 уменьшается снизу вверх.
В результате происходит соответствующее распределение удельной мощности в оболочках 1 и 2, пропорциональное квадрату плотности тока и проводимости материала оболочки, а также аналогичное выделение тепла на поверхностях оболочек, в шихтованном сердечнике 5 трансформатора и первичной обмотке 6 потери энергии незначительны и поэтому основная часть электроэнергии и тепла в электроконвекторе выделяется во вторичной обмотке, обеспечивая интенсивный разогрев оболочек 1 и 2, электрическое сопротивление которых, в основном, определяет сопротивление вторичного контура. Соприкасающийся непосредственно с нагретой внутренней поверхностью раструбообразной оболочки и с внутренней и внешней поверхностями трубы 2 (в том числе ребрами 9) поступающий из нижнего отверстия воздух интенсивно разогревается и в результате естественной конвекции выходит через верхнее отверстие в нагреваемое помещение. Кроме нагревания воздуха, проходящего через конвектор, заметную роль в обогреве наружного воздуха играет теплообмен его с наружной поверхностью оболочки 1, который может быть усилен при выполнении этой поверхности гофрированной.
Технический эффект предлагаемого электроконвектора состоит в следующем.
Обеспечивается увеличение коэффициента теплоотдачи за счет увеличения интенсивности теплообмена между греющим элементом и воздухом из-за значительного увеличения поверхности непосредственного соприкосновения воздуха с греющими поверхностями оболочек и в результате термической активизации поверхностей теплообмена за счет снижения тепловой инерционности при нагреве конвектирующего воздуха.
Обеспечивается повышенная пожаробезопасность электроконвектора, так как существенно снижена рабочая температура греющих элементов оболочек 1 и 2, она находится ниже уровня температуры возгорания окружающих предметов.
Обеспечивается высокий уровень электробезопасности (2 класс изоляции), так как непосредственно на греющем элементе оболочках 1 и 2, открытых для прикосновения, рабочее напряжение измеряется долями вольт и является гарантированно безопасным. Между оболочками и сетью имеется два-три слоя изоляции изоляция обмоточного провода, изолировочная теплостойкая втулка 7 и возможная корпусная изоляция магнитопровода.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР, содержащий корпус, состоящий из наружной и внутренней снабженной электронагревателем оболочек, расположенных одна в другой и соединенных перемычками, отличающийся тем, что электронагреватель выполнен в виде магнитопровода с первичной обмоткой трансформатора, надетого на внутреннюю оболочку корпуса, при этом вторичный короткозамкнутый виток трансформатора образован наружной и внутренней оболочками корпуса и соединяющими их перемычками, причем оболочки корпуса выполнены электропроводящими.
SU5020835 1992-01-09 1992-01-09 Электроконвектор RU2047053C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5020835 RU2047053C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Электроконвектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5020835 RU2047053C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Электроконвектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2047053C1 true RU2047053C1 (ru) 1995-10-27

Family

ID=21593734

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5020835 RU2047053C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Электроконвектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2047053C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2125349C1 (ru) * 1997-10-10 1999-01-20 Конструкторское Бюро Общего Машиностроения Электроконвектор
RU2138928C1 (ru) * 1998-01-05 1999-09-27 Конструкторское Бюро Общего Машиностроения Электроконвектор
RU2139643C1 (ru) * 1998-01-05 1999-10-10 Конструкторское Бюро Общего Машиностроения Электроконвектор
RU2260927C2 (ru) * 2003-05-23 2005-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") Электронагревательное устройство трансформаторного типа
RU187953U1 (ru) * 2018-12-28 2019-03-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Обогреватель емкости

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заяка Швейцарии N 643647, кл. F 24C 7/06, опубл. 1984. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2125349C1 (ru) * 1997-10-10 1999-01-20 Конструкторское Бюро Общего Машиностроения Электроконвектор
RU2138928C1 (ru) * 1998-01-05 1999-09-27 Конструкторское Бюро Общего Машиностроения Электроконвектор
RU2139643C1 (ru) * 1998-01-05 1999-10-10 Конструкторское Бюро Общего Машиностроения Электроконвектор
RU2260927C2 (ru) * 2003-05-23 2005-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") Электронагревательное устройство трансформаторного типа
RU187953U1 (ru) * 2018-12-28 2019-03-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Обогреватель емкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3440384A (en) Electromagnetic unit
JP3240384B2 (ja) 流体加熱装置
RU2047053C1 (ru) Электроконвектор
US2635168A (en) Eddy current heater
CN207427498U (zh) 一种陶瓷纤维一体加热模块
RU2074529C1 (ru) Индукционной нагреватель жидкости
CN217184856U (zh) 电磁加热组件及气溶胶产生装置
US1023791A (en) Universal electric induction heating element.
WO2012008690A2 (ko) 조리용 비접촉식 가열장치
US1795002A (en) Electrical heater
CN208434140U (zh) 一种电磁加热内胆及液体加热器
RU2035843C1 (ru) Электроводонагреватель
CN100491862C (zh) 集肤效应电热水器
RU2043577C1 (ru) Индукционный электрокотел в.ф.короля
RU5312U1 (ru) Электроплита с индукционным нагревом
RU2062960C1 (ru) Электродный водогрейный котел
US1141888A (en) Portable electrically-heated radiator.
RU2037276C1 (ru) Бытовой электронагревательный прибор
RU59927U1 (ru) Трансформаторная установка для нагрева
RU6491U1 (ru) Универсальный электронагреватель
RU2039327C1 (ru) Электроотопительный прибор
RU2718092C2 (ru) Электрический модульный обогреватель с концентрическим расположением секций
SU1081810A1 (ru) Гибкий индуктор
RU92012870A (ru) Электроводонагреватель
SU1741293A1 (ru) Электрический чайник