一種基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及水加熱技術,尤其涉及一種用于水加熱的基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管。
【背景技術】
[0002]目前的電加熱熱水器中,為了防止用水過程中漏電導致觸電,一般都有設置防電墻。防電墻的結(jié)構(gòu)多種多樣,其中一種是通過延長進出水的流程使其水電阻增大從而降低電壓實現(xiàn)防漏電觸電。這種形式的防電墻一般需要較長的絕緣管引導水流,引水的管路一般設置在加熱裝置之外,管路需要另設殼體進行容納保護,從而導致加熱器與防電墻分離,這就導致其熱水器產(chǎn)品的整體性不好,防電墻需要另外占據(jù)空間,進而導致產(chǎn)品的體積較大,難以實現(xiàn)小型化。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]針對現(xiàn)有技術的不足,本發(fā)明要解決的技術問題是提供一種小型化整體化的基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管。
[0004]為了解決上述技術問題,本發(fā)明所采用的技術方案是:一種基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管,其包括圓管狀厚膜發(fā)熱體、位于厚膜發(fā)熱體內(nèi)側(cè)或外側(cè)的加熱水道、位于厚膜發(fā)熱體和加熱水道內(nèi)側(cè)作為防電墻的往復或環(huán)繞延伸的進水通道和排水通道,加熱水道的兩端分別與進水通道和排水通道連通。
[0005]作為本發(fā)明基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的技術方案的一種改進,所述厚膜發(fā)熱體的內(nèi)部空腔設有迂回貫通地設置往復延伸的進水通道的進水導流體、迂回貫通地設置往復延伸的排水通道的排水導流體、位于進水導流體與排水導流體之間的導流間隔塊,厚膜發(fā)熱體的兩端分別設有蓋住進水導流體的進水端部并設有進水口接通進水通道的進水接頭蓋、蓋住排水導流體的出水端部并設有出水口接通排水通道的出水接頭蓋;厚膜發(fā)熱體與進水導流體和排水導流體之間形成所述加熱水道。
[0006]作為本發(fā)明基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的技術方案的一種改進,所述進水導流體、排水導流體的周面設置有頂面與厚膜發(fā)熱體抵接的螺牙使加熱水道為螺旋型。
[0007]作為本發(fā)明基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的技術方案的一種改進,所述進水接頭蓋包括蓋住所述進水導流體端面的冷端導流塊、蓋住所述冷端導流塊并設有入水接頭的冷端蓋體;所述出水接頭蓋包括蓋住所述排水導流體端面的熱端導流塊、蓋住所述熱端導流塊并設有出水接頭的冷端蓋體。
[0008]作為本發(fā)明基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的技術方案的一種改進,所述冷端導流塊、熱端導流塊均是硅膠體。
[0009]作為本發(fā)明基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的技術方案的一種改進,所述進水導流體的軸向設有多個貫通的進水通孔,相鄰的進水通孔在進水導流體的兩個端面兩兩連通組成迂回貫通的進水通道;所述排水導流體的軸向設有多個貫通的排水通孔,相鄰的排水通孔在排水導流體的兩個端面兩兩連通組成迂回貫通的排水通道。
[0010]作為本發(fā)明基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的技術方案的一種改進,所述加熱水道的一端處設有穿透進水導流體與進水通道的尾端連通的入水口,所述加熱水道的另一端處設有穿透排水導流體與排水通道的首端連通的排水口。
[0011]作為本發(fā)明基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的技術方案的一種改進,所述導流間隔塊是硅膠體。
[0012]作為本發(fā)明基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的技術方案的一種改進,所述厚膜發(fā)熱體包括圓管基體、覆蓋于圓管基體的絕緣層、覆貼于絕緣層的迂回走向布置的稀土厚膜發(fā)熱鍍層。
[0013]作為本發(fā)明基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的技術方案的一種改進,所述進水導流體、排水導流體、水流間隔塊、進水接頭蓋、出水接頭蓋分別設有多個位置相同的軸向貫通的螺桿孔并穿設螺栓緊固連接。
[0014]本發(fā)明的有益效果在于:通過設置往復或環(huán)繞延伸的進水通道和排水通道形成很長的水流通道,從而提高進排水通道的電阻,進而形成進水防電墻和出水防電墻,起到防觸電作用。加熱水道位于厚膜發(fā)熱體內(nèi)側(cè)或外側(cè),進水通道和排水通道位于加熱水道內(nèi)側(cè),同時也位于厚膜發(fā)熱體內(nèi)側(cè),從而使得進出水防電墻設于加熱用的圓管狀厚膜發(fā)熱體內(nèi)側(cè),即形成了內(nèi)置進出水防電墻的發(fā)熱管,使即熱熱水發(fā)熱管的產(chǎn)品得以小型化整體化。
【附圖說明】
[0015]圖1為本發(fā)明一種基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的第一實施例的軸向剖切截面結(jié)構(gòu)示意圖。
[0016]圖2為內(nèi)置防電墻發(fā)熱管第一實施例的拆除發(fā)熱管的內(nèi)部整體結(jié)構(gòu)示意圖。
[0017]圖3為內(nèi)置防電墻發(fā)熱管第一實施例的立體分解結(jié)構(gòu)示意圖。
[0018]圖4為圖3中A區(qū)域局部放大圖。
[0019]圖5為進水導流體或排水導流體的端面結(jié)構(gòu)示意圖。
[0020]圖6為本發(fā)明一種基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管的第二實施例的軸向剖切截面結(jié)構(gòu)示意圖。
[0021]圖7為發(fā)熱管的模擬水流路徑示意圖。
【具體實施方式】
[0022]下面結(jié)合附圖來進一步說明本發(fā)明的【具體實施方式】。
[0023]如圖1、圖7所示,本發(fā)明一種基于厚膜發(fā)熱的內(nèi)置進出水防電墻發(fā)熱管,其包括圓管狀厚膜發(fā)熱體10、位于厚膜發(fā)熱體10內(nèi)側(cè)或外側(cè)的加熱水道12、位于厚膜發(fā)熱體10和加熱水道12內(nèi)側(cè)作為防電墻的往復或環(huán)繞延伸的進水通道22和排水通道32,加熱水道12的兩端分別與進水通道22和排水通道32連通。通過設置往復或環(huán)繞延伸的進水通道22和排水通道32形成很長的水流通道,從而提高進排水通道的電阻,進而形成進水防電墻和出水防電墻,起到防觸電作用。加熱水道12位于厚膜發(fā)熱體10內(nèi)側(cè),進水通道22和排水通道32位于加熱水道內(nèi)側(cè),同時也位于厚膜發(fā)熱體10內(nèi)側(cè),從而使得進出水防電墻設于加熱用的圓管狀厚膜發(fā)熱體和加熱水道的內(nèi)側(cè),即形成了內(nèi)置進出水防電墻的發(fā)熱管,防電墻內(nèi)置于圓管發(fā)熱體加熱器的內(nèi)部,使即熱熱水發(fā)熱管的產(chǎn)品得以小型化整體化。
[0024]更佳地,如圖1、圖2、圖3、圖4所示,所述厚膜發(fā)熱體10的內(nèi)部空腔設有迂回貫通地設置往復延伸的進水通道22的進水導流體20、迂回貫通地設置往復延伸的排水通道32的排水導流體30、位于進水導流體20與排水導流體30之間用于引導相鄰的進水通道22和排水通道32的水流反向的導流間隔塊15,厚膜發(fā)熱體10的兩端分別設有蓋住進水導流體20的進水端部用于引導相鄰的進水通道22的水流反向并設有進水口接通進水通道22的進水接頭蓋25、蓋住排水導流體30的出水端部用于引導相鄰的排水通道32的水流反向并設有出水口接通排水通道32的出水接頭蓋35。厚膜發(fā)熱體10與進水導流體20和排水導流體30之間形成所述加熱水道12。同時參考圖7所示,通過在進水導流體20設置迂回的進水通道22形成很長的水流通道形成進水防電墻,通過在排水導流體30設置迂回的排水通道32形成很長的水流通道形成出水防電墻,導流間隔塊15將進出水防電墻彼此隔開,導流間隔塊15與進水接頭蓋25、出水接頭蓋35將內(nèi)置式的防電墻分隔為兩個獨立的迂回水流空間,合理安排產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),節(jié)約了產(chǎn)品所占據(jù)的空間,使產(chǎn)品體積縮小,厚膜發(fā)熱體10與進水導流體20和排水導流體20之間形成加熱水道12,進水導流體20和排水導流體30兼作加熱水道12的內(nèi)壁面圍成該加熱水道,從而使得進出水防電墻設于加熱用的圓管狀厚膜發(fā)熱體10,即形成了內(nèi)置進出水防電墻的發(fā)熱管,簡化了加熱器的結(jié)構(gòu),使即熱熱水發(fā)熱管的產(chǎn)品得以小型化并使防電墻與加熱體實現(xiàn)整體化。
[0025]進水通道22和排水通道32在進水導流體20和排水導流體30的端部迂回折返,在如圖1~圖5所示的實施例一中,水流通道在導流體20/30的端部開設連接槽,在導流體內(nèi)實現(xiàn)折返,