special
  •  #StandWithUkraine Ukraine flag |
  • ~497700+1330
     Enemy losses on 819th day of War in Ukraine

This webpage has been robot translated, sorry for typos if any. To view the original content of the page, simply replace the translation subdomain with www in the address bar or use this link.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2059167

ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР

ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР

Имя изобретателя: Дубенский Александр Михайлович 
Имя патентообладателя: Дубенский Александр Михайлович
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1993.08.15 

Использование: в воздухонагревателях для отопления помещений. Сущность изобретения: внутри корпуса 1 расположены вертикальные трубчатые нагревательные элементы 3, представляющие собой полые трубы с внутренним диаметром не менее 25 мм. Расстояние между элементами 3 и корпусом 1 не менее диаметра трубы. Нагревательные элементы 3 установлены в корпусе с помощью держателей-зажимов 4. Для усиления теплообмена нагревательные элементы 3 могут быть снабжены рубашками-отражателями, форма выполнения ребер которых может быть вертикальной или винтообразной.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к воздухонагревателям и может быть использовано для отопления помещений.

Известен ряд бытовых электронагревателей с плоскими слюдопластовыми нагревательными элементами с нихромовым или другим резистивным покрытием, в которых нагревательные элементы упакованы в глухие металлические конверты-корпуса, плотно к ним прилегающие [1]

Недостатком такого рода нагревательных приборов является значительная температура (90-100оС) на поверхности корпуса, что небезопасно при эксплуатации таких нагревателей из-за возможности ожога и ведет к сокращению срока службы нагревательных устройств.

Известен электроконвектор, содержащий корпус с расположенными в нем греющими секциями в виде продольных и поперечных решеток с закрепленными на них ленточными нагревателями [2]

Недостатками этого электроконвектора являются значительная металлоемкость, сложность конструкции нагревательных элементов, наличие открытого металлического проводника, сжигающего кислород воздуха.

Известно устройство с трубчатыми электронагревательными элементами, установленными вертикально, в котором наружная и внутренняя камеры соединены между собой кольцевыми каналами, расположенными вокруг трубчатых электронагревательных элементов [3]

Недостатками этого устройства являются значительная сложность конструкции нижней и верхней камер, слабая конвекция теплового потока, обусловленная тем, что воздушный поток на пути к выходу преодолевает тепловую завесу, а это уменьшает теплосъем и ведет к дополнительному расходу электроэнергии. Скопление нагретого воздуха в верхней части трубчатых нагревательных элементов способствует их перегреву и сокращению срока их эксплуатации.

Целью изобретения является упрощение конструкции нагревательного устройства, повышение экономической эффективности, безопасности, удобства и надежности при эксплуатации путем интенсификации естественной конвекции теплового потока.

Цель достигается тем, что электроконвектор содержит корпус с отверстиями и расположенные в нем с зазором относительно стенок и друг от друга вертикальные нагревательные элементы в виде полых труб, внутренний диаметр которых имеет величину не менее 25 мм.

Расстояние между нагревательными элементами и корпусом составляет не менее диаметра полых труб- нагревательных элементов.

Трубчатые нагревательные элементы в корпусе могут быть расположены в один или несколько рядов.

Нагревательные элементы в корпусе могут быть расположены в шахматном порядке.

Трубчатые нагревательные элементы установлены в корпусе с помощью держателей-зажимов, например пружинных.

С целью усиления теплообмена трубчатые нагревательные элементы снабжены жестяными рубашками с отражательными элементами.

С целью удобства при эксплуатации для создания оптимального теплового режима электроконвектор выполнен с возможностью включения в работу одного или нескольких нагревательных элементов.

С целью безопасности и надежности при эксплуатации трубчатые нагревательные элементы электроконвектора выполнены из слюдопласта, не могут быть выполнены и из других материалов (керамики и др.).

Предлагаемая конструкция электронагревателя воздуха обеспечивает усиленную циркуляцию воздуха вокруг нагревательных элементов, хороший теплосъем при небольших затратах электроэнергии, предотвращает перегрев корпуса нагревателя вследствие отсутствия непосредственного контакта с нагревательными элементами, увеличивает срок службы нагревательных элементов.

Отсутствие открытых токопроводящих элементов исключает сжигание кислорода воздуха, обеспечивает в полной мере надежность и безопасность устройства при эксплуатации.

Возможность применения корпусов различной формы, выполненных с учетом требований современного дизайна, компактность и небольшой вес электроконвекторов позволяют создать на основе изобретения продукцию, сочетающую в себе утилитарную и эстетическую функции.

На фиг. 1 изображен один из возможных вариантов электроконвектора в корпусе прямоугольной формы, настенный вариант, изображение дано без передней стенки; на фиг.2 нагревательный элемент, снабженный отражателем-рубашкой; на фиг.3 электроконвектор при расположении нагревательных элементов в шахматном порядке.

Электроконвектор содержит корпус 1, состоящий из передней и задней панелей, соединенных боковыми, верхней и нижней стенками. В верхней и нижней стенках корпуса 1 имеются отверстия 2. Форма корпуса и отверстий в нем могут быть различной конфигурации.

Внутри корпуса 1 расположены трубчатые нагревательные элементы 3, которые крепятся к задней стенке корпуса 1 держателями 4 с пружинными зажимами.

Трубчатые нагревательные элементы 3 представляют собой полые трубки с внутренним диаметром не менее 25 мм.

Нагревательные трубчатые элементы 3 могут быть снабжены рубашками-отражателями 5 с вертикальными ребрами.

Форма выполнения ребер может быть разной. Ребра могут быть винтообразными, в виде лопаток крыльев и т.д.

Корпус электроконвектора может быть опорным или подвесным (настенным). При выполнении подвесного варианта на задней панели с наружной стороны предусмотрены элементы 6 крепления корпуса к стене.

При напольном варианте в нижней части корпуса расположены откидные или стационарные опоры.

Устройство работает следующим образом.

Электроконвектор включается в электросеть. Элементы нагреваются до определенной температуры. Холодный воздух, поступающий через отверстия в корпусе, нагреваясь, устремляется в отверстия труб и в зазоры между ними и корпусом.

Расположение элементов в сочетании с конструкцией корпуса обуславливает эффект "сквозняка", в результате чего заметно усиливается конвекция воздушного потока. Постоянное движение нагреваемого воздуха устраняет перегрев нагревательных элементов, способствует эффективной теплоотдаче и увеличению срока службы устройства.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР, содержащий корпус с отверстиями и расположенные в нем с зазором относительно стенок и друг друга вертикальные элементы в виде полых труб, отличающийся тем, что внутренний диаметр полой трубы имеет величину не менее 25 мм, а расстояние между нагревательными элементами и корпусом не менее диаметра трубы.

2. Электроконвектор по п.1, отличающийся тем, что трубы расположены в один или более рядов.

3. Электроконвектор по п.1, отличающийся тем, что трубы расположены в шахматном порядке.

4. Электроконвектор по п.1, отличающийся тем, что трубы в корпусе крепятся посредством держателей, снабженных, например, пружинными элементами.

5. Электроконвектор по п. 1, отличающийся тем, что трубы снабжены рубашками с отражательными элементами.

Версия для печати
Дата публикации 25.01.2007гг

 

 


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018