本技术涉及电锅炉,具体领域为一种可定时加热的节能型蓄热式电锅炉。
背景技术:
1、目前锅炉通过热交换模式加热,将热量释放用于生产及生活中,由于现有电锅炉多是直热式,用电量较大,且用电低谷时段和峰值时段的用电价格差异大,峰值用电会造成成本增加,此外,峰值用电会加大用电线路的负荷,在安全上也存在隐患,从而需要一种能够进行定时加热的电锅炉,由此来避免用电高峰期。
2、现有技术中电锅炉在加热时,当加热箱内达到一定温度会产生水蒸气,需要经排水管将水蒸气排出,然而水蒸气携带一部分热量,需要对水蒸气的热量进行回收,减少热量的流失。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于提供一种可定时加热的节能型蓄热式电锅炉,以解决上述背景技术中提出的问题。
2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可定时加热的节能型蓄热式电锅炉,包括加热箱和外壳,所述加热箱的上端设置有排气管,所述外壳的外侧壁安装有热回收组件,所述排气管延伸至热回收组件内对排气管排出的水蒸气携带的热量进行热回收;
3、所述热回收组件包括蓄水箱,所述蓄水箱的上端设置有排气孔,所述排气管延伸至蓄水箱内,所述蓄水箱的内壁设置有低位液位传感器,使蓄水箱内水漫过排气管的排气口,所述蓄水箱内设置有单向排水机构,所述排气管内安装有第一单向阀。
4、优选的,所述蓄水箱的内壁对应排气管的端头上端设置有低位液位传感器,所述排气管的排气口位于蓄水箱的中部偏上。
5、优选的,所述加热箱内安装有加热器用于对其内水加热,且加热箱的底部安装有温度传感器用于监测其内部水温度。
6、优选的,所述外壳包裹于加热箱外部,且外壳与加热箱之间形成储热腔,所述外壳的内侧壁设置有保温层。
7、优选的,所述单向排水机构包括蓄水箱的下端设置有将预热的水导入到加热箱内的导水管,所述导水管内设置有电磁阀。
8、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:一种可定时加热的节能型蓄热式电锅炉,通过在排气管处设置的蓄水箱,蓄水箱内蓄水漫过排气管,能够将排气管排出的水蒸气导入到水中,这样能够将水蒸气携带的热量慧姐对蓄水箱内的水预热,然后气体从蓄水箱上端的排气孔排出,以此将水蒸气携带的热量进行回收,通过设置的单向排水机构,将预热后的水导入到加热箱内再利用,通过设置的低位液位传感器,能够对蓄水箱内的水量进行监测,避免水量过少,导致排气管排出的水蒸气直接到达蓄水箱的上端,出现热量的流失。
1.一种可定时加热的节能型蓄热式电锅炉,其特征在于:包括加热箱(1)和外壳(2),所述加热箱(1)的上端设置有排气管(3),所述外壳(2)的外侧壁安装有热回收组件,所述排气管(3)延伸至热回收组件内对排气管(3)排出的水蒸气携带的热量进行热回收;
2.根据权利要求1所述的可定时加热的节能型蓄热式电锅炉,其特征在于:所述蓄水箱(4)的内壁对应排气管(3)的端头上端设置有低位液位传感器(5),所述排气管(3)的排气口位于蓄水箱(4)的中部偏上。
3.根据权利要求1所述的可定时加热的节能型蓄热式电锅炉,其特征在于:所述加热箱(1)内安装有加热器(7)用于对其内水加热,且加热箱(1)的底部安装有温度传感器(8)用于监测其内部水温度。
4.根据权利要求1所述的可定时加热的节能型蓄热式电锅炉,其特征在于:所述外壳(2)包裹于加热箱(1)外部,且外壳(2)与加热箱(1)之间形成储热腔(9),所述外壳(2)的内侧壁设置有保温层(10)。
5.根据权利要求1所述的可定时加热的节能型蓄热式电锅炉,其特征在于:所述单向排水机构包括蓄水箱(4)的下端设置有将预热的水导入到加热箱(1)内的导水管(11),所述导水管(11)内设置有电磁阀(12)。
