ВИНАХІД
Патент Російської Федерації RU2187767

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Ім'я винахідника: Мельников М.В .; Елишев В.В.
Ім'я патентовласника: Федеральне державне унітарне підприємство "Іжевський електромеханічний завод" Купол "
Адреса для листування: 426033, г.Ижевск, вул. Пісочна, 3, ФГУП "ІЕМЗ" Купол "
Дата початку дії патенту: 2000.09.22

Тепловентилятор призначений для повітронагрівачів побутового призначення. Тепловентилятор містить електронагрівальні елементи, перший висновок одного електронагрівального елемента через перший контакт перемикача режимів з'єднаний з терморегулятором, другий висновок якого з'єднаний з першим полюсом джерела живлення. Перший висновок другого електронагрівального елемента в одному положенні перемикача режимів з'єднаний з першим контактом перемикача режимів. Другі висновки електронагрівальних елементів з'єднані між собою. Тепловентилятор містить термовиключатель, один висновок якого з'єднаний з другим полюсом джерела живлення, і однофазний електродвигун вентилятора, одні висновки якого з'єднані з третім контактом перемикача режимів. Перший висновок другого електронагрівального елемента в іншому положенні перемикача режимів з'єднаний через другий контакт перемикача режимів з термовимикачем. Сполучені другі висновки електронагрівальних елементів підключені до другого контакту перемикача режимів. Інший висновок електродвигуна вентилятора з'єднаний з другим контактом перемикача режимів. Третій контакт перемикача режимів з'єднаний з першим полюсом джерела живлення. Таке виконання термовентилятора дозволить підвищити його ергономічність за рахунок забезпечення можливості збільшення частки випромінює складової виділяється Тенамі тепла і збільшити ресурс роботи за рахунок забезпечення рівномірності навантаження на Тени.

ОПИС ВИНАХОДИ

Винахід відноситься до області кліматотехніки і може бути використано при проектуванні воздухонагревателей побутового призначення.

Відомий нагрівач повітря (патент РФ 2122689, F 24 Н 3/04, публ. 27.11.98), що містить вентилятор з електродвигуном, два спіральних електронагрівальних елемента, систему управління, що включає вимикачі електронагрівальних елементів, що зв'язують електрично з джерелом живлення електродвигун вентилятора і заблоковані при вимкненому електродвигуні.

Недоліками відомого нагрівача повітря є недостатня ергономічність при низьких температурах навколишнього повітря (вхідного потоку повітря), обумовлена ​​відчутним людиною потоком повітря невисокої температури, які виходять з нагрівача повітря, нерівномірність навантаження на ТЕНи при дворежимної роботі.

Найбільш близьким до заявляється, прийнятим за прототип, є тепловентилятор, що містить електронагрівальні елементи, перший висновок одного електронагрівального елемента через перший контакт перемикача режимів з'єднаний з терморегулятором, другий висновок якого з'єднаний з першим полюсом джерела живлення, перший висновок другого електронагрівального елемента в одному положенні перемикача режимів з'єднаний з першим контактом перемикача режимів, другі висновки електронагрівальних елементів з'єднані між собою, термовиключатель, один висновок якого з'єднаний з другим полюсом джерела живлення, однофазний електродвигун вентилятора, одні висновки якого з'єднані з третім контактом перемикача режимів (патент US 4110600, F 24 Н 3 / 04, 1978).

До недоліків відомого теплового вентилятора відноситься невисока ергономічність при низьких температурах навколишнього повітря.

Метою винаходу є підвищення ергономічності тепловентілятора за рахунок забезпечення можливості збільшення частки випромінює складової виділяється Тенамі тепла, збільшення ресурсу роботи за рахунок забезпечення рівномірності навантаження на Тени.

Мета досягається тим, що в тепловентилятори, що містить електронагрівальні елементи, перший контакт перемикача режимів з'єднаний з терморегулятором, другий висновок якого з'єднаний з першим полюсом джерела живлення, перший висновок другого електронагрівального елемента в одному положенні перемикача режимів з'єднаний з першим контактом перемикача режимів, другі висновки електронагрівальних елементів з'єднані між собою, термовиключатель, один висновок якого з'єднаний з другим полюсом джерела живлення, однофазний електродвигун вентилятора, одні висновки якого з'єднані з третім контактом перемикача режимів, відрізняється тим, що перший висновок другого електронагрівального елемента в іншому положенні перемикача режимів з'єднаний через другий контакт перемикача режимів з термовимикачем, з'єднані другі висновки електронагрівальних елементів підключені до другого контакту перемикача режимів, інший висновок електродвигуна вентилятора з'єднаний з другим контактом перемикача режимів, третій контакт перемикача режимів з'єднаний з першим полюсом джерела живлення.

Можливість чергування паралельного і послідовного підключення тенів в поєднанні з працюючим або відключеним вентилятором, забезпечена сукупністю запропонованих ознак, дозволяє реалізувати роботу тепловентілятора не тільки в режимі примусової конвекції, а й в режимі природної конвекції. При природної конвекції частка теплового потоку випромінювання в загальному тепловому потоці, що виділяється Тенамі, більше, ніж при примусовій конвекції, що дозволяє поліпшити теплові відчуття людини при низьких температурах навколишнього повітря. Таким чином, пропонований тепловентилятор об'єднує в собі переваги тепловентілятора і калорифера, при цьому забезпечується рівномірність навантаження на обидва Тена при всіх режимах роботи.

На фіг. 1 приведена загальна електрична схема заявляється тепловентілятора, на фіг.2 - положення 1 перемикача режимів при режимі вентиляції, на фіг.3 - положення 2 перемикача режимів при режимі природної конвекції, на фіг.4 - положення 3 перемикача режимів при послідовному підключенні ТЕНів в режимі примусової конвекції, на фіг.5 - положення 4 перемикача режимів при паралельному підключенні ТЕНів в режимі примусової конвекції.

Заявляється тепловентилятор (див. Фіг.1, 2, 3, 4) містить Тени 1 і 2, виконання Т 220 (ГОСТ 13268-88). Перший висновок 1 Тена 1 з'єднаний через контакт Р1 перемикача 3 режимів з терморегулятором 4, другий висновок якого з'єднаний з нулем джерела живлення. Перший висновок 2 Тена 2 з'єднаний в четвертому положенні перемикача 3 з контактом Р1 перемикача 3. У другому і третьому положенні перемикача 3 перший висновок 2 Тена 2 з'єднаний через контакт Р2 перемикача 3 з термовимикачем 5, другий висновок якого з'єднаний з фазою джерела живлення. Другі висновки 3 ТЕНів 1 і 2 з'єднані і підключені до контакту Р2 перемикача 3. Один висновок 4 однофазного двохшвидкісний електродвигуна 6 вентилятора з'єднаний з контактом Р2 перемикача 3, інші висновки 5, 6 електродвигуна 6 з'єднані через контакт Р3 перемикача 3 з нулем джерела живлення.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР працює наступним чином

При положенні 1 перемикача 3 (фіг.2) електродвигун 6 приводить в обертання вентилятор (не показаний). Тепловентилятор працює в режимі вентиляції.

При положенні 2 перемикача 3 (фіг.3) електродвигун 6 відключений. Перші висновки 1 і 2 відповідно ТЕНів 1 і 2 з'єднані відповідно з контактами Р1 і Р2 перемикача 3. Включені послідовно Тени 1 і 2 виділяють 0,25 потужності від загальної теплової потужності. Тепловентилятор працює в режимі природної конвекції.

При положенні 3 перемикача 3 (фіг.4) висновок 4 електродвигуна 6 з'єднаний з контактом Р2 перемикача 3, висновок 6 з'єднаний з контактом Р3 перемикача 3. Електродвигун 6 вентилятора включений на мінімальну швидкість обертання. Перші висновки 1 і 2 ТЕНів 1 і 2 з'єднані відповідно з контактами Р1 і Р2 перемикача 3. Включені послідовно Тени 1 і 2 виділяють 0,25 потужності від загальної теплової потужності. Тепловентилятор працює в режимі примусової конвекції з мінімальною швидкістю обдування ТЕНів.

При положенні 4 перемикача 3 (фіг.5) висновок 4 електродвигуна 6 з'єднаний з контактом Р2 перемикача 3, висновок 5 з'єднаний з контактом Р3. Електродвигун 6 включений на максимальну швидкість обертання. Перші висновки 1 і 2 ТЕНів 1 і 2 з'єднані з контактом Р1 перемикача 3, другі висновки 3 з'єднані і підключені до контакту Р2 перемикача 3. Підключення паралельно Тени 1 і 2 виділяють повну теплову потужність. Тепловентилятор працює в режимі примусової конвекції з максимальною швидкістю обдування.

Терморегулятор 4 відключає Тени по досягненні заданої температури вхідного повітря в межах від 0 до 40 o С. Термовимикач 5 відключає тепловентилятор після досягнення гранично допустимої температури корпусу (понад 110 o С).

Чергування режимів роботи тепловентілятора дозволяє створювати комфортні умови для людини в більш широкому діапазоні температур навколишнього повітря. Рівномірність навантаження ТЕНів при всіх режимах роботи збільшує ресурс роботи тепловентілятора. Таким чином, запропоноване технічне рішення володіє покращеними споживчими властивостями в порівнянні з прототипом.

На підприємстві розроблено дослідний зразок пропонованого тепловентілятора.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

Тепловентилятор, що містить електронагрівальні елементи, перший висновок одного електронагрівального елемента через перший контакт перемикача режимів з'єднаний з терморегулятором, другий висновок якого з'єднаний з першим полюсом джерела живлення, перший висновок другого електронагрівального елемента в одному положенні перемикача режимів з'єднаний з першим контактом перемикача режимів, другі висновки електронагрівальних елементів з'єднані між собою, термовиключатель, один висновок якого з'єднаний з другим полюсом джерела живлення, однофазний елекродвігатель вентилятора, одні висновки якого з'єднані з третім контактом перемикача режимів, відрізняється тим, що перший висновок другого електронагрівального елемента в іншому положенні перемикача режимів з'єднаний через другий контакт перемикача режимів з термовимикачем, з'єднані другі висновки електронагрівальних елементів підключені до другого контакту перемикача режимів, інший висновок електродвигуна вентилятора з'єднаний з другим контактом перемикача режимів, третій контакт перемикача режимів з'єднаний з першим полюсом джерела живлення.

Версія для друку
Дата публікації 25.01.2007гг


НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Технологія виготовлення універсальних муфт для бесварочного, безрезьбовиє, бесфлянцевого з'єднання відрізків труб в трубопроводах високого тиску (мається відео)
Технологія очищення нафти і нафтопродуктів
Про можливість переміщення замкнутої механічної системи за рахунок внутрішніх сил
Світіння рідини в тонких діелектричних каналох
Взаємозв'язок між квантової і класичної механікою
Міліметрові хвилі в медицині. Новий погляд. ММВ терапія
магнітний двигун
Джерело тепла на базі нососних агрегатів