CN2218333Y - 浴缸自动恒温补偿加热装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型是配套浴缸使用的自动恒温补偿加热装置,它由电风扇将空气吹过设在空气加热仓内的多孔正温度系数热敏电阻加热体,获得的热空气送入配套在浴缸缸体外的热空气循环仓内,在导风隔板导引下,经进风仓和回风仓后返回空气加热仓,重复循环加热,对洗澡热水自动恒温补偿加热,空气通道外部设有绝热保温层。将本装置与特设的热水器和室内空气加热器配套使用,可使洗澡不受气候条件限制、全天候、安全、方便舒适地进行。

Description

浴缸自动恒温补偿加热装置
本实用新型属浴缸和恒温加热装置技术领域。
现有普通浴缸一般没有恒温和加热装置,在环境温度较低时,往往因洗澡水冷却太快而无法用来洗澡,尤其在冬季和春初秋末,普通浴缸便失去了使用价值。中国专利93206911.8公布的一种可采用燃料对浴缸底直接加热的家用浴池,使用不方便,不易控制洗澡水温度而易造成烫伤,且采用直接燃烧加热,有明火,有烟气,易引起安全事故。
本实用新型的目的是提供一种利用热空气循环对浴缸自动恒温补偿加热的装置,以解决洗澡难问题。将它与特设的热水器和室内空气加热器配套使用,可使洗澡不受气候条件限制,全天候、安全、方便、舒适地进行。
这种浴缸自动恒温补偿加热装置,其特征在于在浴缸缸体外配套热空气循环仓,作为对浴缸进行恒温补偿加热的空气循环流动夹层;设在浴缸缸体底下的导风隔板将热空气循环仓部分分隔为互相连通的进风仓和回风仓;以电机带动风扇将空气吹过设在空气加热仓内的多孔正温度系数热敏电阻加热体,获得的热空气由出风口经进风通道进入热空气循环仓之进风仓和回风仓,补偿加热浴缸后,再经回风通道,由回风口返回空气加热仓;上述由空气加热仓、进风通道、热空气循环仓和回风通道,与浴缸缸体配合而构成封闭的空气循环通道,其外部设有绝热保温层;风扇电机电源引线和电阻加热体电源引线分别通过设在控制板上的控制开关与外接电源相连接。
根据不同季节的环境温度,可通过选择加热体单元的额定功率、或装配加热体单元的组数、以及调节电风扇的转速,来控制补偿加热的功率档次,从而调节所需的洗澡水恒温温度。
由于本实用新型采用空气为传热介质,将封闭在外敷绝热保温层的空气循环通道之内的空气循环重复加热使用,热损耗小,节约能源;热的产生和传递过程中避免了明火,没有燃烧过程,不产生烟气,浴缸及水体不直接与电加热器接触,确保了洗澡的安全可靠,不会发生过热烫伤、烟气窒息以及漏电等安全事故;由于采用多孔的正温度系数热敏电阻加热体作为热源,热转换效率高,且能自动限温、控温、恒温,使用操作方便、洗澡舒适。本实用新型为人们不受气候条件限制,全天候安全舒适地洗澡提供了方便,为解决普遍存在的洗澡难问题开辟了一条新路。
附图1是本实用新型与浴缸配套的自动恒温补偿加热装置的俯视结构示意图。
附图2是一种陶瓷蜂巢型热敏电阻加热单元示意图。
附图3是一种以框架固定组装的电阻加热体构造示意图。
附图4是本实用新型的一种带有热水器的自动恒温浴缸实施方式结构示意图。
附图5是一种配有热水器和室内空气加热器的自动恒温浴缸左视局部剖示结构示意图。
附图6是其安装位置局部剖示图。
以下结合附图说明本实用新型的实施例。
这种配套浴缸的自动恒温补偿加热装置的结构参见图1,它主要由配套在浴缸体外而以绝热保温材料做成保温壁的空气夹层即热空气循环仓14、和空气加热仓2、以及将二者连接在一起的进风通道15和同风通道9构成,设在浴缸缸体底下的导风隔板12将热空气循环仓14部分分隔为互相连通的进风仓10和回风仓11,空气加热仓2之出1风口1通过进风通道15与进风仓10相连通,回风仓11通过回风通道9经回风口5与空气加热仓2相连通;以电机6带动的风扇8设在空气加热仓2中的后端、回风口5的上前部;在空气加热仓的中部、风扇8之前方,固定有陶瓷蜂巢型正温度系数(PTC)热敏电阻加热体3,它用如图3所示的PPS工程塑料框架19夹住如图2所示的蜂巢型陶瓷单元片以螺钉20固紧而成,框架19上留有在空气加热仓中固定用的带有螺孔的小凸出21和加热体的电源接线片22,固定时以其孔18的方向正对风扇8为好。本实施例中采用尺寸为19mm×19mm×5.5mm、额定功率为68W、居里温度为180℃的陶瓷蜂巢型PTC热敏电阻加热片,每片68孔,每框最多可嵌装九个单元片,可组合的最大额定功率档为612W。热空气加热仓2可用角铁作为支撑骨架,四周固连金属网,敷以保温材料(例如石棉)作为仓壁,加热仓中部设有固定多孔电阻加热体3用的、与框架19上的小凸出21相对应的固定体4。整个空气加热仓2外形为盒状,可像抽屉一样***或抽出配置于予留在热空气循环加热仓14一端与之相配合的孔洞17内,并以螺栓固定,这样便于检修及根据需要替换或增减多孔电阻加热体单元片。为使电机6易于散热,一般将电机体部分安装在空气加热仓2之外。电机6的电源引线和电阻加热体3的电源引线分别通过设在控制板7上的控制开关与外接电源相连接。热空气循环仓14的上部边缘设有与浴缸配合连结的结合沿13,可衬以橡胶垫片以螺栓将浴缸安置固定,使浴缸外壁与热空气循环仓壁形成封闭的空气夹层。由空气加热仓2、进风通道15、进风仓10、回风仓11、回风通道9组成的空气循环通道外部都有以绝热材料做成的保温层16。接通电阻加热体3和风扇电机6的电源,空气加热仓2中的风扇8将空气吹过多孔正温度系数热敏电阻加热体3,变为热空气,由出风口1经进风通道15进入热空气循环仓14之进风仓10,在导风隔板12的阻隔引导下进入回风仓11,在此过程中,热空气通过浴缸缸壁对浴缸内的水体进行加热;热交换后温度降低的空气,由回风通道9经回风口5回到加热仓2内,重新被加热。空气加热仓2中加热后的空气顺着箭头A→B→C→A方向循环往复,不断进行热交换和被补偿加热。当正温度系数热敏电阻加热体3的温度升高时,材料本身电阻增大,电流自动减小;而当温度接近材料的居里温度时,电阻趋于无穷大,电流趋近于零;当温度降低时,电阻变小,电流又增大。如此,在动态平衡的热交换过程中实现自动限温的恒温补偿加热。根据环境温度和舒适洗澡的需要,可通过选择适当功率大小的热敏电阻加热单元、或增减加热体内单元组装数以及通过调控电风扇的转速,设置多个不同温度、功率的开关档次,控制调节浴水恒温在适当的温度。
为使不具备全天候热水供应条件的地方,也能方便地随时洗澡,本实用新型的一种具体实施方式中配置了热水器23。如图4、图5和图6中所示,这种特设的热水器,其加热体3可采用居里温度较高、功率较大的多组陶瓷PTC热敏电阻加热片组成,采用***的方式均匀分布于内径6mm、总长度1.8m的回旋加热及分流水管24与冷水进水管25和热水出水管26所构成的空间中组成。冷水从箭头N处进入热水器,在回旋加热及分流水管24中加热后,依箭头W方向流经开关27,至淋浴喷头28放出;通过开关27调节水流大小,可调控淋浴水温。热水器23的功率可根据需要选择适当功率大小的陶瓷加热片及其适当组合数来满足。例如,可采用居里温度为300℃的陶瓷单元片,组合成总功率为1200W的PTC热敏电阻加热体。当关闭加热体电源时,则可获得常温水流。
为使本实用新型恒温浴缸更具完美性,在具体实施方式中还可配置室内空气加热器30。本实施例特设的室内空气加热器也可采用蜂巢型陶瓷PTC热敏电阻加热体3作为加热元件,以电机6带动风扇8,将室内空气经回风口5从箭头D的方向吸入,吹过多孔PTC热敏电阻加热体3,变成热空气,再经出风口1按箭头E的方向吹到浴室内。配置了室内空气加热器,可提高浴室内的环境温度,使洗澡更为舒适。本实施例图中,热水器23位于空气加热仓2的上方,控制板7和室内空气加热器30安装在墙体29上,31为浴缸缸体。
本实用新型所选用的各种不同功率和居里温度的陶瓷热敏电阻加热体可从福建省福州市安吉有限公司联络处订购。
以上实施例表明,本实用新型浴缸自动恒温补偿加热装置与特设热水器和室内空气加热器配套成一体,可较好地解决不受气候条件限制全天候洗澡问题。

Claims (2)

1.一种浴缸自动恒温补偿加热装置,其特征在于浴缸缸体外配套有与空气加热仓相连通的热空气循环仓,浴缸缸体底下设置的导风隔板将热空气循环仓部分分隔为互相连通的进风仓和回风仓;以电机带动的风扇将空气吹过设在空气加热仓内的多孔正温度系数热敏电阻加热体,获得的热空气由出风口经进风通道进入热空气循环仓之进风仓和回风仓,再经回风通道,由回风口返回空气加热仓;上述空气循环通道的外部设有绝热保温层;电机电源引线和电阻加热体电源引线经控制板上的控制开关连接到外接电源上。
2.如权利要求1所述的自动恒温补偿加热装置,特征在于所述空气加热仓做成盒状单元,采用抽屉式可活动地放置于热空气循环仓一端予留的与之相配合的孔洞内。
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CN109381087A (zh) * 2018-12-07 2019-02-26 安徽优步智能科技有限公司 基于网络控制的智能浴缸
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