[實用新型]高效電熱轉換裝置有效
| 申請號: | 201721229702.2 | 申請日: | 2017-09-25 |
| 公開(公告)號: | CN207180032U | 公開(公告)日: | 2018-04-03 |
| 發明(設計)人: | 楊振武;劉強;張春陽;趙兵 | 申請(專利權)人: | 劉強 |
| 主分類號: | F24H7/04 | 分類號: | F24H7/04;F24H9/18;F24H9/20;F24V40/00;F24D15/00 |
| 代理公司: | 北京盛凡智榮知識產權代理有限公司11616 | 代理人: | 戴翔 |
| 地址: | 130022 吉林省長*** | 國省代碼: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高效 電熱 轉換 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及發熱裝置技術領域,具體地說是高效電熱轉換裝置。
背景技術
隨著我國國民經濟的飛速發展,人民生活得到了極大的提高,同時人們對環境保護的意識要求也越來越強烈,當前霧霾就是困擾我們生活,給人身健康帶來重大隱患的因素,消除霧霾,讓每個人都在藍天下呼吸新鮮空氣,成為人們普遍的需求,在北方冬季燃煤取暖產生的煙霧是造成霧霾的一個重要因素,用清潔能源采暖是北方采暖急需解決的問題,現在我國大力推廣水力發電,風力發電,太陽能發電等清潔能源發電,電量供應充足,如何讓這些清潔能源產生的電能轉換成熱能,取代傳統燃煤供熱的方式,減少煙塵排放,凈化空氣已經成為我國治理環境的一項國策;
在我國現階段電能轉換成熱能設備多數是通過電阻直接生成熱能,這種電能轉換成熱能耗電量大,熱效率低,供熱效果差,消耗成本大,因此在市場上各式各樣的電采暖設備推廣很慢,普及率很低。
實用新型內容
為了解決上述問題,本實用新型提供高效電熱轉換裝置。
本實用新型的技術方案是:高效電熱轉換裝置,包括殼體,殼體與軸的兩端通過軸承組和密封件水平機械轉動連接,軸的一端延伸出一段帶有平鍵連接槽的臺階軸伸,軸的中部,通過隔套、臺階軸肩、密封件和軸承組固定兩個轉盤,轉盤為圓盤結構,每個轉盤與殼體之間的空隙形成發熱室,每個轉盤與殼體之間的空隙所相鄰的面均加工成滾花結構,每個發熱室的轉盤外圓周的殼體上開有通孔結構的發熱進口,轉盤外側,軸與殼體的密封件內側的殼體上開有通孔結構的發熱出口。
兩個發熱室之間的殼體設有空腔的換熱室,換熱室內腔兩側環形面延伸出若干換熱翅片,換熱室頂部的殼體上開有通孔結構的余熱進口;每個發熱室外側的殼體設有空腔的余熱室,余熱室靠近發熱室的環形面上向外延伸出若干換熱翅片,余熱室頂部的殼體上開有通孔結構的余熱進口,余熱室的靠外側面的殼體上開有余熱出口,換熱室底部有通道分別與兩個余熱室內腔連通。
所述的轉盤與殼體之間的空隙形成發熱室,其徑向和軸向的間隙介于2~3mm之間。
所述的發熱進口和發熱出口,發熱出口的口徑小于發熱進口的口徑。
所述的發熱進口,在殼體上從轉盤轉動的切向方向進入殼體內部。
本實用新型具有如下有益效果:通過該設備將電能轉化成熱能,實現了清潔能源供熱,該設備投入使用可取代燃媒供熱,減少由煙塵排放產生的環境污染,根據供熱量要求不同可增減發熱室及熱媒介質輸入室的數量,實現最佳供熱需求效果。
附圖說明
圖1是本實用新型的結構示意圖;
附圖2是附圖1的A-A剖面圖。
圖中1-殼體,2-余熱室,3-余熱出口,4-通道,5-換熱室,6-換熱翅片,7-余熱進口,8-發熱進口,9-軸,10-發熱出口,11-轉盤,12-發熱室。
具體實施方式
電機帶動傳動軸,固定在傳動軸上的轉盤在發熱室內高速轉動,熱媒介質從發熱進將熱媒介質輸入到發熱室,高速轉動的轉盤在發熱室與殼體之間的空隙內擠壓研磨熱媒介質,使熱媒介質的分子產生不規則熱運動,使熱媒介質迅速升溫。升溫后的熱媒介質,通過熱媒介質輸出孔導出。
高校電熱轉換裝置通過熱媒介質輸入管道和熱媒介質輸出管道,循環泵,儲能換熱器,形成一內部循環體系,產生的熱量由循環泵傳至儲能熱量交換器,由儲能熱量交換器實現對外供熱。
下面結合附圖對本實用新型作進一步說明:
由圖1結合圖2所示,高效電熱轉換裝置,包括殼體1,殼體1與軸9的兩端通過軸承組和密封件水平機械轉動連接,軸9的一端延伸出一段帶有平鍵連接槽的臺階軸伸,軸9的中部,通過隔套、臺階軸肩、密封件和軸承組固定兩個轉盤11,轉盤11為圓盤結構,每個轉盤11與殼體1之間的空隙形成發熱室12,每個轉盤11與殼體1之間的空隙所相鄰的面均加工成滾花結構以加強熱媒介質在發熱室12內的摩擦強度,每個發熱室12的轉盤11外圓周的殼體1上開有通孔結構的發熱進口8,轉盤11外側,軸9與殼體1的密封件內側的殼體1上開有通孔結構的發熱出口10,熱媒介質從轉盤11的圓周外側進入,通過發熱室12外圓周、兩側面的空隙進入位于軸9部附近的發熱出口10流出,熱媒介質受到高速旋轉的轉盤11和靜止的殼體1內腔之間的速度差、轉盤11與發熱室12腔體1的滾花摩擦面之間、熱媒介質的流向(朝軸心方向流動)與離心力方向相反的阻尼作用的聯合作用下擠壓研磨阻尼發熱。
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