Электрический паронагреватель
Использование: изобретение относится к конструкции паронагревателей и испарителей с электронагревом и может быть использовано в легкой и пищевой промышленности, сфере услуг, сельском хозяйстве и бытовой технике. Сущность изобретения: электрический паронагреватель содержит индукторный парогенератор с вторичной обмоткой, пароперегреватель с вторичной обмоткой в виде трубчатого змеевика, корпус, частично заполненный испаряемой жидкостью, встроенный в него ферромагнитный сердечник с первичной обмоткой, подключаемой к сети. Вторичные обмотки парогенератора и пароперегревателя расположены на ферромагнитном сердечнике, причем вторичная обмотка парогенератора выполнена в виде замкнутой решетчатой металлической структуры, которая частично погружена в испаряемую жидкость. Предложенный электропаронагреватель имеет высокий коэффициент мощности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к электpотехнике, в частности к конструкциям парогенераторов и испарителей с электронагревом и может быть использовано в легкой и пищевой промышленности, сфере услуг, сельском хозяйстве и бытовой технике.
Известны электрические паронагреватели различного назначения с генераторами пара, в которых для парообразования используются трубчатые электронагреватели (ТЭНы), например отопительный прибор (заявка N 4038695, Германия, МКИ F 28 D 1/00). Основными недостатками подобных электропаронагревателей являются: повышенная тепловая инерционность и, как следствие, увеличенное время разогрева испаряемой воды из-за малой поверхности соприкосновения трубчатых электронагревателей (ТЭНов) и испаряемой воды; практическая невозможность реализации кондуктивного нагрева испаряемой воды из-за невозможности реализовать непосредственный контакт этой воды с греющим резистором (температура которого в ТЭНах составляет сотни градусов Цельсия), а также из-за появления в этом случае электрического потенциала питающей сети (220/380 В) непосредственно на воде, существенно снижающего электробезопасность устройства; накипеобразование на поверхности ТЭНов, существенно увеличивающее термическую напряженность греющего резистора из-за повышения его температуры (при наличии накипи) на 20-30% и более, что уменьшает долговечность подобных электропарогенераторов, а при авариях (например появление трещин в оболочке ТЭНов) приводит к резкому снижению электробезопасности устройства. Известны также электрические паронагреватели на основе электродных устройств с прямым нагревом испаряемой воды при протекании по ней электрического тока под воздействием напряжения сети (в т.ч. высокого, в несколько кВ) между электродами, находящимися в испаряемой воде и выполняющими роль токоподвода, одновременно формируя в воде заданные параметры электрического поля проводимости. Например паровой электродный котел струйного типа фирмы "Sulzer" или отечественный электродный паровой котел ЭЭП-160 и 1 конструкция ВНИИТО и др. (рис. 2 и 9, Винокуров М. Х. Романов В. Ф. Хрущева Т. П. Яневский Г. Д. Электрические паровые и водогрейные котлы, Обзор ЦНИИТЭНтяжмаш, М. 1991, Энергетическое машиностроение, серия 3, выпуск 3). В этих устройствах обеспечивается достаточное термическоеи быстродействие (малое время разогрева), однако: остаются и усиливаются недостатки, связанные с электробезопасностью, поскольку испаряемая и нагревая вода находится все время под потенциалом сети низкого (220/380 В) или высокого напряжения (больше 1000 В). Именно поэтому устройства с электродным нагревом воды действующими правилами запрещено использовать в животноводческих фермах, банях, прачечных, душевых, в быту и т. д. а в других случаях рекомендуется устанавливать их в отдельных помещениях; имеет место коррозионный износ элементов электродной группы и усиленное электрически полем накипеобразоание на внутренних поверхностях в зоне электродного нагрева воды, что снижает долговечность конструктивных элементов подобных электропарогенераторов; усложнена эксплуатация парогенераторов и водогрейных устройств с электродным нагревом, так как требует поддержания соответствующего уровня электрической проводимости воды, регулярных профилактических осмотров парогенерирующих конструктивов, сравнительно частых текущих ремонтов элементов электродной группы для очищения их от накипи и продуктов коррозии, штатной замены электродов. Кроме того, и те и другие вышеуказанные аналоги нельзя использовать для парообразования в открытых водоемах. По уровню электробезопасности, долговечности и простоте эксплуатации по сравнению с перечисленными аналогами предпочтителен индукционный электропарогенератор (патент США 5237144, МКИ Н 05 В 6/36, HКИ 219-10, 79), принятый за прототип, который предназначен для выработки пара невысокого давления с помощью индукционно-кондуктивного нагрева испаряемой жидкости на промышленной частоте переменного тока (60 Гц). Прототип состоит из парогенератора и присоединенного к его выходу пароперегревателя. В нижней части емкости парогенератора установлен U-образный стальной ферромагнитный сердечник с первичной обмоткой, подключаемой к сети переменного тока, на стержнях U-образного сердечника лежит массивная плита из металла объект нагрева. Последняя орошается водой из расположенного над ней спрейера, а образующийся при этом пар через сепаратор поступает в пароперегреватель. В последнем на стержне U-образного магнитопровода намотана первичная обмотка (индуктор) и поверх нее змеевик из по меньшей мере одного витка металлической трубки. Выводы змеевика замкнуты перемычкой накоротко так, что он является КЗ-обмоткой нагревательного трансформатора. К недостаткам прототипа относятся: низкий коэффициент мощности (cos
в результате использования шихтованного замкнутого сердечника 1 в трансформаторе, работающего практически на резистивную нагрузку (вторичные замкнутые обмотки в виде решетчатых структур 8 и трубчатого змеевика 5), коэффициент мощности электропаронагревателя (cos

электропаронагреватель, снабженный поплавковыми камерами 12 (фиг. 2) с отверстиями 11 в днище корпуса 1, возможно эффективно использовать в открытых водоемах, в частности при выпаривании или при опреснении морской воды.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2