CN100441123C - 水热毯 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用水蒸汽推动水流动传热的水热毯,它包括软管、连接管、垫体、膨胀装置、启始单向阀、末端单向阀、电热元件,其特征在于:还包括一个热水管,且与所述的电热元件相结合;该热水管和所述的膨胀装置由所述的软管、连接管以串联方式相连通,形成循环通路;在该膨胀装置两端相连的该软管、连接管内各设同一方向的所述末端单向阀、启始单向阀;该软管设于所述垫体内。本发明因采用上述结构,水蒸汽进入软管且在垫体中散热,实现循环传热过程,并且本发明给出的更完美的方案是增设一个第二热水管且串联在一起,此结构可使水蒸汽推动软管内的凉水在两个热水管内流动换热实现循环传热过程。所以,不需向外界散热,节能且循环速度更快,传热效果更好。
Description
技术领域
本发明涉及一种用水蒸汽推动水流动传热的水热毯。
背景技术
本人曾向中国专利局提出一专利号为ZL 00 2 65606.X,公告号为CN2455140Y,公告日为2001.10.24的水热毯,它是在垫体内设有软管,软管一端与加热水箱相连通,加热水箱又与膨胀箱相连通,膨胀箱又与软管另一端相连通,形成闭合通路;在加热水箱与膨胀箱两端之间的软管内各设有同一方向的单向阀;膨胀箱与电源开关相连,用其膨胀与收缩来控制加热水箱的电源开关。
当接通电源时,加热水箱内的水被加热产生水蒸汽推动加热水箱内的水通过软管流入膨胀箱,膨胀箱膨胀使电源关闭,加热水箱内停止加热,并不断散热使水蒸汽变成水,体积变小,产生负压,膨胀箱内的水被大气压力压入加热水箱内实现循环传热过程。但它必须断开电源后,在加热水箱处向外界散热降低温度到100℃以下,使水蒸汽变为水,体积变小,由大气压将水压入加热水箱内,实现换热循环过程。这样,就使一部分热在加热水箱散失,白白浪费,并且,该加热水箱的散热过程需要相当长的时间,使循环过程变慢,传热效果不佳。
发明内容
本发明的目的是提供一种不需切断电源,且水在其内循环传热良好的水热毯。
为达到上述目的,本发明包括启始单向阀、末端单向阀、软管、连接管、电热元件、膨胀装置、垫体,它还设有一个热水管,且与所述的电热元件相结合;该热水管和所述的膨胀装置由所述的软管、连接管以串联方式相连通,形成循环通路;在该膨胀装置两端相连的软管、连接管内各设同一方向的所述末端单向阀、启始单向阀;该软管设于所述垫体内。
工作时,接通电源,电热元件加热热水管使其温度升高至使热水管内的水沸腾,变为水蒸汽,由于启始单向阀的作用,水蒸汽进入热水管一端的软管内且推动该软管内的凉水向膨胀装置内流动,当热水管内的水通过水蒸汽排空后,没有水蒸汽进入该软管内(没有热源支持),由于软管在垫体内的散热使软管内的水蒸汽凝结为水,体积变小、产生负压,在末端单向阀的作用下,将该热水管另一端的连接管及膨胀装置内的水通过该热水管抽入,实现循环传热过程。
为进一步完善本发明,可以增加一个第二热水管,该第二热水管和前述的那个热水管、膨胀装置由软管、连接管、第二软管以串联方式相连通在一起。
由于两个热水管串联在一起,每个热水管加热循环过程都影响另一个,即其中一个热水管会通过来自另一个热水管推入或抽入的凉水流使其内的水蒸汽凝结为水,产生体积的变化,由于启始单向阀、末端单向阀的作用实现更好的循环传热过程。
为更进一步完善本发明,上述的热水管和第二热水管由金属浇铸在一起或由一块金属材料制成一体结构或焊接在一起或紧密相靠等一切可以良好传热的结构都可以。
当加热元件对两个热水管加热时,由于它们可以良好传热,使两个热水管的温度保持相近,这样,不会使其中任何一个热水管的温度超过100℃过多,其内的水蒸汽很容易凝结为水,使其更好的工作。
为完善本发明,还可将所述电热元件设于热水管较近位置,使该热水管受热较多,这样,其内的水能首先沸腾变为水蒸汽,然后,第二热水管内的水也沸腾变为水蒸汽且推动第二软管内的凉水进入上述热水管内,使其内的水蒸汽变为水,产生负压,将膨胀装置内的凉水通过该热水管(其内的水蒸汽遇凉水凝结为水)吸入,实现更好的工作。
为完善本发明,还可在所述的热水管、第二热水管上设控温装置。当水流不能正常循环时,以防无水干烧,该控温装置可将电源切断。
为完善本发明,还可以在所述的垫体内设槽,所述软管、第二软管设在槽内,这样,当人体的重力压在软管、第二软管上时,有垫体内的槽支撑,使水流不被压断,另外在软管、第二软管内设条状物,也可有效防止人体压断水流。
上述膨胀装置可以是箱体,也可是囊,也可是其他任何形状的容器,足以使水体积膨胀和缩小之用即可。
本发明因采用上述结构,水蒸汽进入软管且在垫体内散热,实现循环传热过程,并且,本发明给出的更完美的方案是增设一个第二热水管且由软管、第二软管串联在一起,此结构可使水蒸汽推动软管、第二软管内的水在两个热水管内流动换热实现循环传热过程,所以,不需向外界散热,节能且循环速度更快,传热效果更好。
附图说明
图1为本发明的结构图。
图2为本发明更完善的一个实施例结构图。
图3为图2所示的A-A向剖面图。
具体实施方式
参照图1,热水管5与膨胀箱4由软管2、连接管12串联在一起,且在软管2和连接管12内各设同一方向的末端单向阀14和启始单向阀3,形成循环通路。软管2设于垫体1内。
工作时,接通电源,电热元件6加热热水管5,使其温度升高,至使热水管5内的水沸腾,变为水蒸汽,此时,启始单向阀3关闭,末端单向阀14打开,水蒸汽进入软管2内且推动其内的水向膨胀箱4内流动,当热水管5内的水通过水蒸汽完全排空后,没有水蒸汽进入软管2内(没有热源支持)且由于软管2在垫体1内的散热作用,使软管2内的水蒸汽凝结为水,体积变小,产生负压,同时,末端单向阀14关闭,启始单向阀3打开,将连接管12及膨胀箱4内的水通过热水管5(此时,该热水管5内只有水蒸汽且遇到由软管2而来的凉水也会凝结为水体积变小,吸入凉水,使热水管5温度下降至100℃以下)抽入,实现循环传热过程。
为更完善本发明,参看图2、3,热水管5和第二热水管13由一块金属材料制成一体结构,电热元件6设于热水管5较近位置。热水管5与第二热水管13及膨胀箱4由软管2、连接管12、第二软管11串联在一起。在和膨胀箱4相连的第二软管11、连接管12内各设同一方向的末端单向阀14、启始单向阀3,形成循环通路。垫体1内设槽9,软管2、第二软管11、设于垫体1的槽9内,在软管2、第二软管11内设条状物10。在热水管5、第二热水管13上设控温装置8。
由于热水管5和第二热水管13串联在一条管路内,其中任何一个热水管单独工作时形成的水流,都能经过另一个热水管5、第二热水管13,使其内的水蒸汽凝结为水,体积变小,由于启始单向阀3、末端单向阀14的作用,使水流产生频繁运动,从而实现更好的循环传热过程。
由于热水管5内的水向膨胀箱4内流动时,只经过第二软管11,而第二热水管13内的水要经过软管2和第二软管11才能进入膨胀箱4内,所以,工作时热水管5内的压力小于第二热水管13,且电热元件6设于热水管5较近位置,所以,热水管5内的水总是会首先沸腾,其内的水变为水蒸汽且进入第二软管11,然后第二热水管13内的水再沸腾变为水蒸汽推动软管2内的凉水进入热水管5内,经第二软管11向膨胀箱4内流动,热水管5内的水蒸汽和进入第二软管11内的水蒸汽遇到由软管2而来的凉水会立即凝结为水,将膨胀箱4内的水经连接管12、第二热水管13及软管2吸入,第二热水管13及软管2内的水蒸汽遇到由连接管12而来的凉水后立即凝结为水,将膨胀箱4内的水吸入,实现更完美的循环传热过程。
当人体的重力压在软管2、第二软管11上时,有垫体1内的槽9支撑,还有软管2、第二软管11内的条状物10支撑,保证水流不会断路。
当无水加热时,设于热水管5、第二热水管13上的控温装置8可将电源线7的电路切断,保证使用安全。
Claims (8)
1.一种水热毯,包括软管、连接管、垫体、膨胀装置、启始单向阀、末端单向阀、电热元件,其特征在于:还包括一个热水管(5),且该热水管(5)与所述的电热元件(6)相结合;该热水管(5)和所述的膨胀装置由所述的软管(2)、连接管(12)以串联方式相连通,形成循环通路;在该膨胀装置两端相连的该软管(2)、连接管(12)内各设同一方向的所述末端单向阀(14)、启始单向阀(3);该软管(2)设于所述垫体(1)内。
2.根据权利要求1所述的水热毯,其特征在于:增加一个第二热水管(13),该第二热水管(13)和前述的热水管(5)、膨胀装置由软管(2)、连接管(12)、第二软管(11)串联在一起形成循环通路。
3.根据权利要求2所述的水热毯,其特征在于:所述的热水管(5)和第二热水管(13)由金属浇铸在一起或由一块金属材料制成一体结构或焊接在一起或紧密相靠,能够良好传热。
4.根据权利要求3所述的水热毯,其特征在于:所述电热元件(6)设于热水管(5)较近位置,使该热水管(5)受热较多。
5.根据权利要求1至4中任何一项所述的水热毯,其特征在于:在所述的热水管(5)、第二热水管(13)上设控温装置(8),当热水管(5)、第二热水管(13)不能正常工作时,该控温装置(8)可切断电热元件(6)的电源。
6.根据权利要求5所述水热毯,其特征在于:所述垫体(1)内设槽(9),所述软管(2)、第二软管(11)设在该槽(9)内。
7.根据权利要求5所述水热毯,其特征在于:所述的软管(2)、第二软管(11)内设有条状物(10)。
8.根据权利要求1至4中任何一项所述的水热毯,其特征在于:所述的膨胀装置为膨胀箱(4)。
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