基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器制造技术

技术编号:40387526 阅读:7 留言:0更新日期:2024-02-20 22:21
本技术公开了一种基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,其属于蒸汽发生器生产领域。它主要包括空气源热泵机组,空气源热泵机组的蒸汽出口通过管道与电磁辅热机组的进汽管连接,电磁辅热机组包括一个以上的电磁辅热器,每个电磁辅热器均包括金属桶体,金属桶体外壁包裹有绝缘保温层,绝缘保温层外侧缠绕有电磁线圈,电磁线圈的外圆周间隔设有多个屏蔽磁条,金属桶体上端设有集汽包,集汽包上设有出汽管,金属桶体内部设有与集汽包相对应的排汽罩。本技术通过吸收空气中的热量来辅助加热冷媒,从而减少电能消耗,再通过冷媒与水换热直接生成蒸汽,最后利用电磁加热对蒸汽进一步升温,实现了蒸汽持续稳定地供应。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于蒸汽发生器生产领域,具体地说,尤其涉及一种基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器


技术介绍

1、现有的蒸汽发生器根据能源种类不同,主要有燃气蒸汽发生器、电蒸汽发生器及电磁蒸汽发生器等,其中电磁蒸汽发生器与电蒸汽发生器均为采用电能驱动,其耗电量大,使用成本较高,如何节省能源、降低使用成本是蒸汽发生器的主要研发方向。

2、如授权公告号为“cn214841772u”的专利公开了一种带电磁辅助加热的热泵供热主机,该热泵供热主机利用电磁加热冷媒,使冷媒的出气温度升高,在起到对换热器加热的同时,可提高冷媒进入蒸发器的回气温度,从而起到化霜作用,使得本热泵系统在极端环境下,不影响出水温度也能实现蒸发器的化霜,保证了热泵系统能够在适应更严苛的极端环境使用。但是,该热泵系统还存在以下缺陷:1、利用电磁加热冷媒,并不能直接提高供水温度,起不到节省能源的目的;2、该热泵系统仅能提供热水,不能快速提供高温蒸汽,并保证180℃左右高温蒸汽的持续供应。


技术实现思路

1、本技术要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,其通过吸收空气中的热量来辅助加热冷媒,从而减少电能消耗,再通过冷媒与水换热直接生成蒸汽,最后利用电磁加热对蒸汽进一步升温,从而产生高温蒸汽,实现了蒸汽持续稳定地供应,且相较于现有的电蒸汽发生器或电磁蒸汽发生器,升温快,大大降低了使用成本。

2、所述的基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,包括空气源热泵机组,空气源热泵机组的蒸汽出口通过管道与电磁辅热机组的进汽管连接,所述电磁辅热机组包括一个以上的电磁辅热器,每个电磁辅热器均包括金属桶体,金属桶体外壁包裹有绝缘保温层,绝缘保温层外侧缠绕有电磁线圈,电磁线圈的外圆周间隔设有多个屏蔽磁条,进汽管与金属桶体下端连通,金属桶体上端设有集汽包,集汽包上设有出汽管,金属桶体内部设有与集汽包相对应的排汽罩,排汽罩上开设有多个出汽孔。

3、优选地,所述集汽包为向上凸起的球冠状结构,排汽罩为向下凹陷的球冠状结构。

4、优选地,所述金属桶体上连通有液位器,进汽管上设有流量控制阀。

5、优选地,每个所述出汽管上均设有用于检测金属桶体内部压力的压力表和用于对金属桶体内部进行泄压的泄压阀。

6、优选地,所述空气源热泵机组包括板式换热器一,板式换热器一内设有高温冷媒循环通道和低温冷媒循环通道,低温冷媒循环通道与蒸汽发生单元连接,高温冷媒循环通道的第一氟路入口与第一压缩机的出口连通,高温冷媒循环通道的第一氟路出口通过第一节流阀与翅片蒸发器入口连接,翅片蒸发器的出口与第一分离器连接,第一分离器与第一压缩机的入口连接。

7、优选地,所述蒸汽发生单元包括板式换热器二,板式换热器二内设有冷媒循环通道三和水路循环通道,冷媒循环通道三的第三氟路入口与第二压缩机出口连接,冷媒循环通道三的第三氟路出口通过第二节流阀与低温冷媒循环通道的第二氟路入口连通,低温冷媒循环通道的第二氟路出口与第二分离器的入口连接,第二分离器的出口与第二压缩机的入口连接。

8、优选地,还包括机架,电磁辅热机组安装于机架一侧,空气源热泵机组安装于机架另一侧。

9、与现有技术相比,本技术的有益效果是:

10、1、本技术采用电磁辅热机组与可以生成蒸汽的空气源热泵机组相配合,通过电磁辅热机组对空气源热泵机组产生的蒸汽进一步加热,使用少量电能即能实现高温蒸汽地持续稳定供应,大大节省能源用量,降低了使用成本;

11、2、空气源热泵机组充分吸收空气中的热量辅助加热制冷剂,从而降低第一压缩机能耗,蒸汽发生单元吸收第一压缩机中制冷剂的热量,从而降低了第二压缩机的能耗,换热后的制冷剂进入冷媒循环通道三,并与水路循环通道充分换热,使水路循环通道中的水快速升温汽化,形成蒸汽,整个过程耗时短、升温快,达到了省时省电的目的。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,包括空气源热泵机组(2),其特征在于:空气源热泵机组(2)的蒸汽出口(802)通过管道与电磁辅热机组的进汽管(206)连接,所述电磁辅热机组包括一个以上的电磁辅热器,每个电磁辅热器均包括金属桶体(212),金属桶体(212)外壁包裹有绝缘保温层(211),绝缘保温层(211)外侧缠绕有电磁线圈(203),电磁线圈(203)的外圆周间隔设有多个屏蔽磁条(204),进汽管(206)与金属桶体(212)下端连通,金属桶体(212)上端设有集汽包(202),集汽包(202)上设有出汽管(201),金属桶体(212)内部设有与集汽包(202)相对应的排汽罩(213),排汽罩上开设有多个出汽孔(214)。

2.根据权利要求1所述的基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,其特征在于:所述集汽包(202)为向上凸起的球冠状结构,排汽罩(213)为向下凹陷的球冠状结构。

3.根据权利要求2所述的基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,其特征在于:所述金属桶体(212)上连通有液位器(205),进汽管(206)上设有流量控制阀(11)。

4.根据权利要求1所述的基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,其特征在于:每个所述出汽管(201)上均设有用于检测金属桶体(212)内部压力的压力表(209)和用于对金属桶体(212)内部进行泄压的泄压阀(210)。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,其特征在于:所述空气源热泵机组(2)包括板式换热器一(7),板式换热器一(7)内设有高温冷媒循环通道和低温冷媒循环通道,低温冷媒循环通道与蒸汽发生单元连接,高温冷媒循环通道的第一氟路入口(701)与第一压缩机(5)的出口连通,高温冷媒循环通道的第一氟路出口(704)通过第一节流阀(4)与翅片蒸发器(3)入口连接,翅片蒸发器(3)的出口与第一分离器(9)连接,第一分离器(9)与第一压缩机(5)的入口连接。

6.根据权利要求5所述的基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,其特征在于:所述蒸汽发生单元包括板式换热器二(8),板式换热器二(8)内设有冷媒循环通道三和水路循环通道,冷媒循环通道三的第三氟路入口(801)与第二压缩机(6)出口连接,冷媒循环通道三的第三氟路出口(804)通过第二节流阀(14)与低温冷媒循环通道的第二氟路入口(702)连通,低温冷媒循环通道的第二氟路出口(703)与第二分离器(10)的入口连接,第二分离器(10)的出口与第二压缩机(6)的入口连接。

7.根据权利要求6所述的基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,其特征在于:还包括机架(1),电磁辅热机组安装于机架(1)一侧,空气源热泵机组(2)安装于机架(1)另一侧。

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【技术特征摘要】

1.一种基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,包括空气源热泵机组(2),其特征在于:空气源热泵机组(2)的蒸汽出口(802)通过管道与电磁辅热机组的进汽管(206)连接,所述电磁辅热机组包括一个以上的电磁辅热器,每个电磁辅热器均包括金属桶体(212),金属桶体(212)外壁包裹有绝缘保温层(211),绝缘保温层(211)外侧缠绕有电磁线圈(203),电磁线圈(203)的外圆周间隔设有多个屏蔽磁条(204),进汽管(206)与金属桶体(212)下端连通,金属桶体(212)上端设有集汽包(202),集汽包(202)上设有出汽管(201),金属桶体(212)内部设有与集汽包(202)相对应的排汽罩(213),排汽罩上开设有多个出汽孔(214)。

2.根据权利要求1所述的基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,其特征在于:所述集汽包(202)为向上凸起的球冠状结构,排汽罩(213)为向下凹陷的球冠状结构。

3.根据权利要求2所述的基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,其特征在于:所述金属桶体(212)上连通有液位器(205),进汽管(206)上设有流量控制阀(11)。

4.根据权利要求1所述的基于空气能的电磁辅热蒸汽发生器,其特征在于:每个所述出汽管(201)上均设有用于检测金属桶体(212)内部压力的压力表(209)和用于对金属桶体(212)内...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘万青张琪苏晓明张春朋
申请(专利权)人:山东金亿家热能科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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