JPS62190301A - Electric heating type steam generator - Google Patents

Electric heating type steam generator

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Publication number
JPS62190301A
JPS62190301A JP3010786A JP3010786A JPS62190301A JP S62190301 A JPS62190301 A JP S62190301A JP 3010786 A JP3010786 A JP 3010786A JP 3010786 A JP3010786 A JP 3010786A JP S62190301 A JPS62190301 A JP S62190301A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
heating tube
steam
heat
steam generator
resistance heating
Prior art date
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Pending
Application number
JP3010786A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
正孝 望月
恒明 馬渡
耕一 益子
益司 坂谷
正夫 清水
友彦 池田
片田 正行
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujikura Ltd
Original Assignee
Fujikura Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Fujikura Ltd filed Critical Fujikura Ltd
Priority to JP3010786A priority Critical patent/JPS62190301A/en
Publication of JPS62190301A publication Critical patent/JPS62190301A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 この発明は、7J(を流丁加熱管に直接通電することに
よって加熱管を発熱させ、その熱によって蒸気を発生ざ
ぜるスチーム発生器に関するものて必る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Field of Industrial Application This invention relates to a steam generator that generates steam by generating heat in the heating tube by directly applying current to the heating tube. Ru.

従来の技術 この種の装置は電気ボイラーとして知られ、発電所等の
ユーティリティー蒸気ボイラーに使用され、殊に余剰電
力の有効利用のために多用されている。このスチーム発
生器は、加熱管をステンレス等の耐食性に冨みかつある
程度の電気抵抗値を示す金属管によって造り、そのジュ
ール熱によって水を加熱することを基本構造とするもの
でおり、その全体の系統図を概略的に示せば第1図の通
りである。すなわち互いに接近して平行に配列された復
数本の加熱管1はスペース効率が良好となるようUベン
トチューブを接続して蛇管として構成され、その入口部
と出口部とが電源2に接続され、電流および抵抗値に応
じて発熱するよう構成されている。その加熱管1の入口
部には循環ポンプ3の吐出口か接続されるとともに、加
熱管1の出口部がスチームセパレータ4に接続され、ざ
らに前記循環ポンプ3の吸込口とスチームセパレータ4
とが接続されている。したかって加熱管1およびスチー
ムセパレータ2ならびに循環ポンプ3の間で水5を循環
させる間に加熱して蒸気を発生させ、その蒸気と水とを
スチームセパレータ4において汽水分離するよう構成さ
れている。そしてスチームセパレータ4には蒸気を使用
する暖房機器等の負荷6が接続され、この負荷6で生じ
た水を給水タンク7に戻すとともに、給水タンク7内の
水を給水ポンプ8によって前記スチームセパレータ4に
送るよう構成されている。
BACKGROUND OF THE INVENTION This type of device is known as an electric boiler and is used in utility steam boilers in power plants and the like, especially for the effective use of surplus electricity. The basic structure of this steam generator is that the heating tube is made of a metal tube that is highly corrosion resistant and exhibits a certain level of electrical resistance, such as stainless steel, and that water is heated using Joule heat. A schematic diagram of the system is shown in Figure 1. That is, a plurality of heating tubes 1 arranged close to each other in parallel are configured as a flexible tube by connecting U-bent tubes to improve space efficiency, and the inlet and outlet of the tubes are connected to a power source 2. , and is configured to generate heat according to the current and resistance value. The inlet of the heating tube 1 is connected to the discharge port of the circulation pump 3, and the outlet of the heating tube 1 is connected to the steam separator 4.
are connected. Therefore, while the water 5 is circulated between the heating tube 1, the steam separator 2, and the circulation pump 3, it is heated to generate steam, and the steam and water are separated into brackish water by the steam separator 4. A load 6 such as a heating device that uses steam is connected to the steam separator 4, and water generated by the load 6 is returned to a water supply tank 7, and water in the water supply tank 7 is pumped to the steam separator 4 by a water supply pump 8. It is configured to be sent to

ところで上記のスチーム発生器では、温度の低い(サブ
クール状態)の水が加熱管1の入口部から入り、その中
を流れる間に次第に温度が上昇し、しかる後、蒸発が行
なわれる。このような挙動を示す水に対する加熱は、加
熱管1に直接通電して発熱させることにより行なうから
、全ての箇所での加熱量が等しい等熱流束加熱となるが
、加熱管1内で過熟蒸気が生じると、温度か入熱量に応
じて際限なく上昇するから、加熱管1の出口部での温度
が極端に高くなって所謂バーンアウトを生じる危険がお
る。そのため通常は加熱管1の出口部での乾き度が最大
で0.5程度となるように加熱してあり、それに伴って
前記スチームセパレータ4を設けて汽水分離を行なって
いる。
By the way, in the above-mentioned steam generator, water at a low temperature (subcooled state) enters from the inlet of the heating tube 1, and as it flows through the water, the temperature gradually rises, and then evaporation occurs. Heating of water that exhibits this behavior is done by directly passing electricity through the heating tube 1 to generate heat, resulting in equal thermal flux heating in which the amount of heating is equal at all locations, but over-ripening occurs in the heating tube 1. When steam is generated, the temperature rises without limit depending on the amount of heat input, so there is a risk that the temperature at the outlet of the heating tube 1 will become extremely high, resulting in so-called burnout. Therefore, heating is normally carried out so that the degree of dryness at the outlet of the heating tube 1 is at most about 0.5, and accordingly, the steam separator 4 is provided to separate the brackish water.

発明が解決しようとする問題点 上記のスチーム発生器は、水の流れる加熱管を直接発熱
させる構成であるから、保守・運転が容易でかつ所要ス
ペースが小さくてよいなどの利点があるが、加熱効率は
水と加熱管との間の熱伝達率や熱伝達面積によって制約
を受けるから、より小型化を図るためには、熱伝達率を
向上し、また熱伝達面積を広くすることが望まれるとこ
ろである。
Problems to be Solved by the Invention The above-mentioned steam generator is configured to generate heat directly through the heating tube through which water flows, so it has advantages such as easy maintenance and operation and a small space requirement. Efficiency is limited by the heat transfer coefficient and heat transfer area between the water and the heating tube, so in order to achieve further downsizing, it is desirable to improve the heat transfer coefficient and widen the heat transfer area. By the way.

また従来のスチーム発生器では、加熱管が等熱流束加熱
であることにより、内部の流体の状態により加熱管の部
分的な温度が大きく影響され、加熱管に大きく温度勾配
が生じ、耐久性か悪くなる問題があった。
In addition, in conventional steam generators, the heating tube uses isothermal flux heating, so the local temperature of the heating tube is greatly affected by the state of the internal fluid, creating a large temperature gradient in the heating tube, which can affect durability. I had a problem that was getting worse.

ざらに循環ポンプに送られる水に蒸気の気泡が含まれる
から、ポンプのキャビテーションか生じるおそれがあっ
た。
Since the water sent to the circulation pump contained steam bubbles, there was a risk of cavitation in the pump.

この発明は上記の問題点を解決するためになされたもの
で、加熱効率が良好でかつ安全な運転を行なうことので
きる電気加熱式スチーム発生器を提供することを目的と
するものである。
The present invention was made to solve the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to provide an electrically heated steam generator that has good heating efficiency and can be operated safely.

問題点を解決するための手段 この出願の第1の発明は、通電することにより発熱させ
かつスチームセパレータに連通させた抵抗加熱管の内部
に水を流すことにより蒸気を発生させる電気加熱式スチ
ーム発生器において、前記抵抗加熱管を、螺旋状の凹凸
部を形成したコルゲート管によって構成するとともに、
そのコルゲート管の凹凸部の高さhとピッチpとをh/
p=0゜1〜0.4に設定したことを特徴とするもので
ある。
Means for Solving the Problems The first invention of this application is an electrically heated steam generator that generates heat by applying electricity and generates steam by flowing water into the inside of a resistance heating tube that is communicated with a steam separator. In the device, the resistance heating tube is constituted by a corrugated tube having a spiral uneven portion, and
The height h and pitch p of the uneven portion of the corrugated pipe are h/
It is characterized in that p=0°1 to 0.4.

またこの出願の第2の発明は、通電することにより発熱
させかつスチームセパレータに連通させた抵抗加熱管の
外周側にヒートパイプを設けたことを特徴とするもので
おる。
A second invention of this application is characterized in that a heat pipe is provided on the outer circumferential side of a resistance heating tube that generates heat by energizing and communicates with a steam separator.

ざらにこの出願の第3の発明は、通電することにより発
熱させかつスチームセパレータに連通させた抵抗加熱管
を、鉛直面内で上下に蛇行するようU字管を接続して構
成し、かつ各上端湾曲部に絶縁カップリングを介してヘ
ッダー管を接続し、さらにそのヘッダー管をスチームセ
パレータに接続したことを特徴とするものである。
Roughly, the third invention of this application is constructed by connecting a resistance heating tube that generates heat by energizing it and communicates with a steam separator with U-shaped tubes so as to meander up and down in a vertical plane, and It is characterized in that a header pipe is connected to the upper curved portion via an insulating coupling, and the header pipe is further connected to a steam separator.

またさらにこの出願の第4の発明は、通電することによ
り発熱させかつスチームセパレータに連通させた抵抗加
熱管のうち少なくともスチームセパレータ側の出口部に
、その内部の流体との間で熱授受を行なうよう蓄熱材を
設けたことを特徴とするものである。
Furthermore, the fourth invention of this application is such that heat is exchanged with the fluid inside at least the outlet portion on the steam separator side of the resistance heating tube which generates heat by being energized and communicates with the steam separator. This is characterized by the provision of a heat storage material.

作    用 この出願の第1の発明では、加熱管の内周面が凹凸状態
であるから、単位長さ当りの表面積が広くなるうえにそ
の内部を流れる流体が乱流状態となって熱伝達率が高く
なるので水の加熱効率が向上する。また加熱管には可撓
性が生じるから、温度変化による熱膨張、収縮を吸収す
ることができる。
Effect: In the first invention of this application, since the inner circumferential surface of the heating tube is uneven, the surface area per unit length becomes large, and the fluid flowing inside becomes turbulent, resulting in a lower heat transfer coefficient. The water heating efficiency improves. Furthermore, since the heating tube has flexibility, it can absorb thermal expansion and contraction due to temperature changes.

またこの出願の第2の発明では、ヒートパイプの均熱化
作用により加熱管の全体の温度か等温化され、局部過熱
などによる熱歪みの発生が防止される。
Further, in the second invention of this application, the temperature of the entire heating tube is made equal to the same temperature by the heat equalizing action of the heat pipe, thereby preventing the occurrence of thermal distortion due to local overheating or the like.

さらにこの出願の第3の発明では、水が加熱管の内部を
流れる間に、発生した蒸気がヘッダー管に分離され、そ
の結果、循環ポンプに至る水に含まれる気ン包が減少す
る。
Furthermore, in the third invention of this application, while the water flows inside the heating tube, the generated steam is separated into the header tube, and as a result, the air envelops contained in the water reaching the circulation pump are reduced.

またさらにこの出願の第4の発明では、加熱管の出口部
での乾き度か上昇した場合、加熱管の発生する熱量の一
部を蓄熱材が蓄え、加熱管の出口部での極端な温度上昇
が防止される。
Furthermore, in the fourth invention of this application, when the degree of dryness at the outlet of the heating tube increases, the heat storage material stores a part of the heat generated by the heating tube, and the extreme temperature at the outlet of the heating tube increases. rising is prevented.

実施例 以下、この出願の各発明を実施例によって説明する。Example Hereinafter, each invention of this application will be explained using examples.

この出願の第1の発明に係るスチーム発生器の基本構成
は、第1図の系統図に示す構成と同様であるが、その各
加熱管1は第2図に部分断面図として示すように、コル
ゲー1へ管9によって構成されている。このコルゲート
管9はステンレス等の耐食性に冨みかつある程度の電気
抵抗値を示す金属を素材とするものであって、その凹凸
部の高さhとピッチpとの比h/pがh/p=0.1〜
0゜4に設定されている。ここでh/pを0.1〜0゜
4に限定した理由は、0.4より大きければ凹凸部が深
くなり過ぎてコルゲート管9の内面全体への水もしくは
蒸気の接触が部分的に不充分となり、局部的なドライア
ウト(乾き上がり)およびそれに伴うオーバーヒート(
過熟)が生じるおそれがあり、また0、1より小さけれ
ば内面積の増大効果や乱流状態の生起効果おるいは可撓
性が殆んどなくなってしまうからである。
The basic configuration of the steam generator according to the first invention of this application is the same as the configuration shown in the system diagram of FIG. It is constituted by a pipe 9 to a corrugated tube 1. The corrugated pipe 9 is made of a metal such as stainless steel that is highly corrosion resistant and exhibits a certain level of electrical resistance, and the ratio h/p of the height h of the uneven portion to the pitch p is h/p. =0.1~
It is set to 0°4. The reason why h/p is limited to 0.1 to 0°4 here is that if it is larger than 0.4, the uneven portion becomes too deep and water or steam is partially prevented from contacting the entire inner surface of the corrugated pipe 9. This is enough to prevent localized dry-out and associated overheating (
This is because if it is smaller than 0 or 1, the effect of increasing the internal area, the effect of creating a turbulent flow state, or the flexibility will be almost completely lost.

加熱管1を上記のコルゲート管9によって構成したスチ
ーム発生器においても、その加熱管1に通電して発熱さ
せつつ、循環ポンプ3によって水5を循環させることに
より水5を加熱し、蒸気を発生させる。その場合、加熱
管1は温度の上昇に伴って膨張するが、コルゲート管9
によって構成されているためにそれ自体の伸縮性によっ
て熱膨張を吸収する。また加熱管1の内部流動状況は乱
流状態となるため、加熱管1とその中を流れる流体との
間の熱伝達率が高くなる。さらに加熱管1の単位長さ当
りの熱授受面積が広くなる。
Even in a steam generator in which the heating tube 1 is constituted by the corrugated tube 9 described above, the heating tube 1 is energized to generate heat, and the water 5 is circulated by the circulation pump 3 to heat the water 5 and generate steam. let In that case, the heating tube 1 expands as the temperature rises, but the corrugated tube 9
It absorbs thermal expansion through its own elasticity. Moreover, since the internal flow condition of the heating tube 1 becomes turbulent, the heat transfer coefficient between the heating tube 1 and the fluid flowing therein becomes high. Furthermore, the heat exchange area per unit length of the heating tube 1 becomes larger.

この出願の第2の発明は前述したように加熱管にヒート
パイプを付設したものでおり、その例を図示すれば第3
図および第4図の通りである。すなわち通電して発熱さ
せることにより水を加熱する加熱管1は、ステンレス等
の金属管によって蛇管として構成されてあり、その外周
には外筒10が被せられて全体として2重管構造となっ
ている。
As mentioned above, the second invention of this application is one in which a heat pipe is attached to the heating tube, and an example of this is shown in the third invention.
As shown in the figure and Fig. 4. That is, the heating tube 1, which heats water by energizing and generating heat, is constructed as a flexible tube made of metal such as stainless steel, and the outer periphery of the heating tube 1 is covered with an outer tube 10, resulting in a double tube structure as a whole. There is.

その外筒10の内側・すなわち加熱管1と外筒10との
間の環状断面の中空部は、空気等の非凝縮性ガスを完全
に排気した後に気密状態に密閉され、かつ潜熱として熱
の輸送を行なわせる作動流体かその中空部に封入されお
り、さらにその中空部の内周面に毛細管圧力を生じさせ
る金網などのウィック11が添設されてあり、したがっ
てその中空部がヒートパイプHとされている。
The inside of the outer cylinder 10, that is, the hollow part with an annular cross section between the heating tube 1 and the outer cylinder 10, is hermetically sealed after completely exhausting non-condensable gas such as air, and heat is released as latent heat. A working fluid to be transported is sealed in the hollow part, and a wick 11 such as a wire mesh that generates capillary pressure is attached to the inner peripheral surface of the hollow part, so that the hollow part is a heat pipe H. has been done.

第3図および第4図に示す構成とした加熱管]に通電し
て発熱させ、かつその内部に水を流した場合、従来のス
チーム発生器におけると同様に、加熱管1の入口部から
所定の範囲までは水の温度が上昇し、それ以降で蒸気か
発生するか、加熱管]が発生する熱を、水の顕然あるい
は潜熱として吸収している箇所においては、加熱管1の
温度か100’C前後となり、それ以降の箇所では乾き
度の上昇に伴って温度が高くなる傾向を示す。このよう
な状態か生じていると、上記の加熱管1ではその外周側
に設けて市るビー1〜パイプHの作動流体が温度の高い
箇所で蒸発してその蒸気が入口側の温度の低い箇所に流
れ、そこで放熱して凝縮液化する。また液化した作動流
体はウィック11によって生じる毛細管圧力によって温
度の高い箇所へ還流する。すなわちヒートパイプHか温
度の高い箇所から温度の低い箇所へ熱を運び、加熱管1
の全体を均温化する。その結果、加熱管1による加熱が
等熱流束加熱であっても、その出口部の熱が蒸気の加熱
に消費されずに入口部側に運ばれて水の加熱もしく(よ
蒸気の発生に消費されることになり、熱効率が向上する
When the heating tube configured as shown in FIG. 3 and FIG. The temperature of the water rises to a range of The temperature will be around 100'C, and the temperature will tend to increase in areas after that as the degree of dryness increases. If such a situation occurs, the working fluid in the pipes 1 to 1 H provided on the outer circumference of the heating pipe 1 will evaporate at a high temperature point, and the steam will be transferred to the inlet side, where the temperature is low. It flows to a certain point, where it radiates heat and condenses into a liquid. Further, the liquefied working fluid flows back to a high temperature location due to the capillary pressure generated by the wick 11. In other words, the heat pipe H carries heat from a high temperature point to a low temperature point, and the heating pipe 1
The temperature of the entire area is equalized. As a result, even if the heating by the heating tube 1 is isothermal flux heating, the heat at the outlet is not consumed to heat the steam, but is carried to the inlet, leading to water heating (and steam generation). will be consumed, improving thermal efficiency.

なあ、ビートパイプHは液相の作動流体の還沃、ユを必
要とするから、毛細管圧力の不足による液(目作動流体
の還流不足を防ぐために、加熱管1はビートパイプHが
可及的に水平に近くなるよう設置することか好ましい。
By the way, the beet pipe H requires reflux of the working fluid in the liquid phase, so in order to prevent insufficient reflux of the liquid working fluid due to lack of capillary pressure, the beet pipe H should be used as the heating tube 1. It is preferable to install it so that it is close to horizontal.

またヒートパイプHは所定長さごとに分割された構成で
あってもよく、さらにヒートパイプHは独立して製作し
たものを加熱管1の外周面に密着固定してもよい。
Further, the heat pipe H may be divided into sections each having a predetermined length, and the heat pipe H may be independently manufactured and tightly fixed to the outer circumferential surface of the heating tube 1.

第5図はこの出願の第3の発明の実施例を部分的に示す
模式図であって、加熱管1は多数のりベントチューブを
接続することにより鉛直面内で上下に蛇行する蛇管とし
て構成されており、その各頂部(上端湾曲部〉12に絶
縁カップリング13を介してヘッダー管14が接続され
てあり、さらにそのヘッダー管14がスチームセパレー
タ4に連通されている。
FIG. 5 is a schematic diagram partially showing an embodiment of the third invention of this application, in which the heating tube 1 is configured as a meandering tube up and down in a vertical plane by connecting a large number of bent tubes. A header pipe 14 is connected to each top portion (upper end curved portion) 12 via an insulating coupling 13, and the header pipe 14 is further communicated with the steam separator 4.

加熱管1を上述のように構成したスチーム発生器では、
加熱管1の中を流れる間に発生した蒸気が、各頂部12
からヘッダー管14に捕集され、スチームセパレータ4
に送られる。したがってスチームセパレータ4で汽水分
離されかつ循環ポンプに送られる水に含まれる気泡が可
及的に少なくなり、ポンプのキャビテーションの危険が
少なくなる。
In the steam generator in which the heating tube 1 is configured as described above,
The steam generated while flowing through the heating tube 1 is transferred to each top portion 12.
steam is collected in the header pipe 14 and passed through the steam separator 4.
sent to. Therefore, the number of bubbles contained in the water separated by the steam separator 4 and sent to the circulation pump is reduced as much as possible, and the risk of cavitation in the pump is reduced.

ざらにこの出願の第4の発明は加熱管1の出口部側での
乾き度が高くなることに伴うオーバーヒートを防止する
よう構成したものであり、その例は第6図の通りでおる
。すなわち加熱管1の出口部にはジャケット15か取り
付けられ、その内部に蓄熱材16が収納されており、そ
の蓄熱材]6はスチーム発生器の定常運転状態における
DO熱管1の温度より幾分高い融点もしくは転位点をも
つ物質、おるいは沸点が加熱管1の内部より高くなるよ
う加圧した水とされている。
Roughly speaking, the fourth invention of this application is configured to prevent overheating caused by the increased degree of dryness on the outlet side of the heating tube 1, an example of which is shown in FIG. That is, a jacket 15 is attached to the outlet of the heating tube 1, and a heat storage material 16 is housed inside the jacket 15, and the temperature of the heat storage material 6 is somewhat higher than the temperature of the DO heat tube 1 in the steady operation state of the steam generator. It is considered to be a substance with a melting point or a transposition point, or water pressurized so that its boiling point is higher than the inside of the heating tube 1.

したがって加熱管1を上記のように構成したスチーム発
生器では、何らかの原因で加熱管1の出口部側の乾き度
が高くなり、その結果、加熱管1の温度が高くなると、
加熱管1と蓄熱材16との温度差により蓄熱材16に熱
が奪われ、その結果、加熱管1の一定温度以上の温度上
昇が抑制される。
Therefore, in a steam generator in which the heating tube 1 is configured as described above, if the dryness on the outlet side of the heating tube 1 increases for some reason, and as a result, the temperature of the heating tube 1 increases,
Due to the temperature difference between the heating tube 1 and the heat storage material 16, heat is taken away by the heat storage material 16, and as a result, the temperature rise of the heating tube 1 above a certain temperature is suppressed.

なお、蓄熱材16に蓄えた熱は加熱管1の温度が下がれ
ば、加熱管1の内部を流れる流体の加熱に使用される。
Note that the heat stored in the heat storage material 16 is used to heat the fluid flowing inside the heating tube 1 when the temperature of the heating tube 1 decreases.

発明の詳細 な説明したようにこの出願の第1の発明によれば、加熱
管をコルゲート管としたことにより、その内部を流れる
水および蒸気との間の熱伝達面積が広くなり、また水お
よび蒸気が乱流状態となって熱伝達率が高くなり、その
結果、熱効率が高くなるために全体構成をコンパクト化
することができる。またコルゲート管の凹凸部の高さh
とピッチpとの比をh/p=0.1〜0.4に設定した
ので、上記の効果と併せて局部的なオーバーヒートを防
止する効果を得ることができる。さらに加熱管に伸縮性
か生じるから、熱応力を吸収し、その耐久性を向上させ
ることができ、かつ薄肉として通電電流を低くすること
ができる。
As described in detail, according to the first invention of this application, since the heating tube is a corrugated tube, the heat transfer area between water and steam flowing inside the tube is widened, and the heat transfer area between the water and steam flowing inside the tube is widened. The steam is in a turbulent flow state, increasing the heat transfer coefficient, and as a result, the thermal efficiency is increased, so that the overall configuration can be made more compact. Also, the height h of the uneven part of the corrugated pipe
Since the ratio of h/p to pitch p is set to h/p=0.1 to 0.4, it is possible to obtain the effect of preventing local overheating in addition to the above effect. Furthermore, since the heating tube has elasticity, it can absorb thermal stress and improve its durability, and it can be made thinner so that the current flowing through it can be lowered.

またこの出願の第2の発明によれば、ヒートパイブによ
り加熱管の全体か均温化されるので、加熱管全体の温度
か蒸発の生じる温度程度に抑制され、その結果、局部的
なオーバーヒートか防止されるうえに、水の蒸発のため
に熱か有効利用され、熱効率か向上する。
Further, according to the second invention of this application, the temperature of the entire heating tube is equalized by the heat pipe, so the temperature of the entire heating tube is suppressed to the temperature at which evaporation occurs, and as a result, local overheating is prevented. In addition, heat is effectively utilized for water evaporation, improving thermal efficiency.

さらにこの出願の第3の発明によれば、加熱管の内部を
流れる水から蒸気を適宜に抜き取ることかできるので、
循環ポンプに至る水に含まれる気泡か減少し、ポンプの
キャビテーションが防止される。
Furthermore, according to the third invention of this application, steam can be appropriately extracted from the water flowing inside the heating tube.
Air bubbles contained in the water reaching the circulation pump are reduced and cavitation of the pump is prevented.

またさらにこの出願の第4の発明によれば、加熱管の温
度が所定の温度に達すると、それ以上の入熱は蓄熱材に
よって奪われ、その結果、加熱管のオーバーヒートを防
止することができる。
Furthermore, according to the fourth invention of this application, when the temperature of the heating tube reaches a predetermined temperature, any further heat input is absorbed by the heat storage material, and as a result, overheating of the heating tube can be prevented. .

総じてこの出願の発明によれば、熱効率が良く、また安
全な電気加熱式スチーム発生器を得ることができる。
Overall, according to the invention of this application, it is possible to obtain an electrically heated steam generator that has good thermal efficiency and is safe.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は電気加熱式スチーム発生器の概略系統図、第2
図はこの出願の第1の発明に係るスチーム発生器の一部
を示す断面図、第3図はこの出願の第2の発明に係るス
チーム発生器における加熱管の一部を示づ断面図、第4
図は第3図のIV −IV線矢視図、第5図はこの出願
の第3の発明に係るスチーム発生器の一部を示す概略図
、第6図はこの出願の第4の発明に係るスチーム発生器
の加熱管を示す略解図である。 1・・・加熱管、 2・・・電源、 3・・・循環ポン
プ、4・・・スチームセパレータ、 9・・・コルゲー
ト管、]1・・・ウィック、 12・・・(加熱管の)
上端湾曲部、 13・・・絶縁カップリング、 14・
・・ヘッダー管、 15・・・ジャケット、 16・・
・蓄熱材、1−・・(凹凸部の)高さ、 p・・・ピッ
チ、 H・・・ビートパイプ。
Figure 1 is a schematic system diagram of an electrically heated steam generator, Figure 2
The figure is a cross-sectional view showing a part of the steam generator according to the first invention of this application, and FIG. 3 is a cross-sectional view showing a part of the heating tube in the steam generator according to the second invention of this application. Fourth
The figure is a view taken along the line IV-IV in FIG. 3, FIG. 5 is a schematic diagram showing a part of the steam generator according to the third invention of this application, and FIG. 6 is a view according to the fourth invention of this application. It is a schematic diagram showing a heating tube of such a steam generator. DESCRIPTION OF SYMBOLS 1... Heating tube, 2... Power source, 3... Circulation pump, 4... Steam separator, 9... Corrugated tube,] 1... Wick, 12... (Heating tube)
Upper end curved portion, 13... Insulating coupling, 14.
...Header pipe, 15...Jacket, 16...
・Heat storage material, 1-... Height (of the uneven part), P... Pitch, H... Beat pipe.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)通電することにより発熱させかつスチームセパレ
ータに連通させた抵抗加熱管の内部に水を流すことによ
り蒸気を発生させる電気加熱式スチーム発生器において
、 前記抵抗加熱管が、螺旋状の凹凸部を形成したコルゲー
ト管によって構成されるとともに、そのコルゲート管の
凹凸部の高さhとピッチpとがh/p=0.1〜0.4
であることを特徴とする電気加熱式スチーム発生器。
(1) In an electrically heated steam generator that generates heat by applying electricity and generates steam by flowing water inside a resistance heating tube that is communicated with a steam separator, the resistance heating tube has a spiral uneven portion. The height h and pitch p of the uneven portion of the corrugated pipe are h/p=0.1 to 0.4.
An electric heating steam generator characterized by:
(2)通電することにより発熱させかつスチームセパレ
ータに連通させた抵抗加熱管の内部に水を流すことによ
り蒸気を発生させる電気加熱式スチーム発生器において
、 前記抵抗加熱管の外周側にヒートパイプが設けられてる
ことを特徴とする電気加熱式スチーム発生器。
(2) In an electrically heated steam generator that generates heat by applying electricity and generates steam by flowing water inside a resistance heating tube connected to a steam separator, a heat pipe is provided on the outer peripheral side of the resistance heating tube. An electric heating steam generator characterized by being provided with.
(3)通電することにより発熱させかつスチームセパレ
ータに連通させた抵抗加熱管の内部に水を流すことによ
り蒸気を発生させる電気加熱式スチーム発生器において
、 前記抵抗加熱管が鉛直面内で上下に蛇行するようU字管
を接続して構成され、かつ各上端湾曲部に絶縁カップリ
ングを介してヘッダー管が接続され、さらにそのヘッダ
ー管が前記スチームセパレータに接続されていることを
特徴とする電気加熱式スチーム発生器。
(3) In an electrically heated steam generator that generates heat by applying electricity and generates steam by flowing water inside a resistance heating tube connected to a steam separator, the resistance heating tube is vertically moved up and down. The electrical appliance is constructed by connecting U-shaped tubes in a meandering manner, and has a header tube connected to each upper end curved portion via an insulating coupling, and the header tube is further connected to the steam separator. Heated steam generator.
(4)通電することにより発熱させかつスチームセパレ
ータに連通させた抵抗加熱管の内部に水を流すことによ
り蒸気を発生させる電気加熱式スチーム発生器において
、 前記抵抗加熱管のうち少なくともスチームセパレータ側
の出口部に、その内部の流体との間で熱授受を行なうよ
う蓄熱材が設けられていることを特徴とする電気加熱式
スチーム発生器。
(4) In an electrically heated steam generator that generates heat by applying electricity and generates steam by flowing water inside a resistance heating tube connected to a steam separator, at least one of the resistance heating tubes on the steam separator side An electrically heated steam generator, characterized in that a heat storage material is provided at the outlet section so as to exchange heat with the fluid inside the generator.
JP3010786A 1986-02-14 1986-02-14 Electric heating type steam generator Pending JPS62190301A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018194283A (en) * 2017-05-22 2018-12-06 タイガー魔法瓶株式会社 Steam generator

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