即热式热水器的分类

即热式热水器的分类,第1张

燃气热水器又称燃气热水炉,它是指以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式将热量传递到流经热交换器的冷水中以达到制备热水的目的的一种燃气即热式热水器。

按加热形式不同,即热式电热水器可分为下列几种:

1:裸露电热丝加热式电热水器。

2:电热膜加热式电热水器。

3:电热管加热式电热水器。

4:半导体陶瓷加热式电热水器

5:3D MAX集成极速加热系统智能恒温即热式电热水器。 流派 即热式电热水器的四大流派分别是“金属管”流派、“玻璃管”流派、“铸铝”流派和“半导体陶瓷”流派。

1.“金属管”流派

“金属管”流派是指即热式电热水器主要元件发热体的材料由金属构成的企业阵营。

市场上的主要材料有不锈钢、紫铜等,与不锈钢相比,紫铜具有延展性好,可以制作成无缝铜管,导热性能加强,也能有效防止漏水、漏电,但由于紫铜价格高于不锈钢,出于成本考虑,多数企业都采用不锈钢作为内胆和发热体。  “金属管”流派的优点:技术来源于储水式热水器,将发热管直接浸泡于水中,热效率高,快速制热,配套成熟,是目前普遍采用的加热技术。“金属管”流派的弱点:金属发热体无法避免结垢问题,从而会带来漏电、漏水的隐患,维修率较高。

金属管派采用的新技术

即热式电热水器的新技术——管体分离结构设计,具有热效率高、加热均匀、耐压、耐高温、寿命长、噪音小等特点,大大提高了整体机的稳定性和耐用性,为热水器装备一颗“奔腾的芯”。 三级循环

多个档位控制,不同档位由不同的加热组负载工作,成倍延长加热管的使用寿命。 水旋式结构

水进入加热器后作水旋式高速旋转,使热交换更充分、更均匀,极大提高热效率。 “机器人”焊接

先进的机器人自动焊接技术,让焊接效率、质量、稳定性得到大幅提升。 激光焊接

采用激光焊接技术,不仅工艺美观而且大大提高了加热器在高温下防腐、防垢能力。 管体分离结构

采用管体分离结构设计,可拆可洗,更好的清理金属发热体——清理水垢,降低维修成本,解决了早期的无法避免结垢问题。 2.“玻璃管”流派

“玻璃管”流派是指即热式电热水器主要元件发热体的材料由非金属构成的企业阵营。

市场上主要的非金属发热体由水晶(石英)、玻璃、陶瓷三种材料制成,在非金属材料制成的非金属管外壁用高温烧结、常温涂抹或印刷等形式附着一层发热材料(电阻膜)。水晶作为电热水器发热体的材质无论从安全还是热传导来说都是最佳媒质,运用技术比较先进的是“QSC”非金属水晶发热体。  “玻璃管”流派的优点:将电阻膜涂抹在玻璃管外壁,而水流通过玻璃管内壁,水电分离,在正常情况下安全性能好。  “玻璃管”流派的弱点:导热性能差,在加热过程中会造成大量能量浪费,热效率低;采用外壁加热时,管壁外侧温度极高,内部有冷水通过,玻璃管内部收缩膨胀,产生很大的扭曲应力,容易导致玻璃管炸裂。即使不炸裂,也会大大缩短玻璃管的使用寿命;玻璃管硬度大,但韧性很小,承压能力有限,当自来水压力过高时,容易破裂。

3.“铸铝”流派

“铸铝”流派是指即热式电热水器主要元件发热体的材料由管状电热元件和金属铝一起压铸成型的企业阵营。

基于即热式电热水器传统的发热方式日益暴露的缺陷,市场上出现又一种铸铝加热技术——3D MAX集成极速加热系统,即三维成型、合金铝整体铸造。 是中山市汉功电器有限公司研发的高新技术产品并获国家专利证书。 铸铝的技术特性

将管状电热元件弯曲成型和不锈钢水路共同进入模具,用优质金属铝材料为外壳以压铸成平板型或圆柱型(主要用于即热龙头),它能和被加热体紧密贴合,是一种高效热分部均匀的加热器,热导性极佳的铝合金,确保热面温度均匀,消除了加热器的热点与冷点。 优点

水路与发热元件完全隔离,水在管路里流动的过程中逐渐升温,是一个低温循环流动的“活水”加热原理,避免了高温静水加热带来的水垢问题,理论上完全不产生水垢;具有长寿命、耐腐蚀等优点。 缺点

发热体偏重、工艺比较复杂、且成本较高,新技术的推广还需要时间。 4.“半导体陶瓷”流派

简介

半导体陶瓷是一种由是上海美兰电器于2008年研发并申请专利的智能性的电热材料,根据温度的不同会呈现出不同的电热特性,自动改变自身的功率。

优点 无干烧概念,彻底解决了干烧引发火灾的问题。由于材料自身会控制温度不超过260摄氏度,所以即使长时间通电干烧,也不会产生任何问题。  半导体寿命超长,设计寿命在10万小时。即使在无水通电加热情况下,仍可连续加热5000小时而不损坏,相当于一台家用热水器连续工作20年的时间。 管式换热,水电永久隔离。水流管道与陶瓷完全分离,且水管为光洁度较高的金属管,不存在爆管、漏水等潜在风险。 低温加热,难结水垢,发热体最高260摄氏度,远远低于一般加热体600—1200度的温度,能适应全国各地不同水质。 智能材料,电压波动适应性强。半导体陶瓷可以随着温度的高低自动调节自身电阻特性,消除电压变化对功率的影响,解决了热水器冬天“电压低,水不热,”这一长久技术难题。高承压结构,耐水压16公斤以上,适应各种环境下的水压。 缺点 刚开始冷水启动时,到达适合水温用的时间会比较长. 制造成本高. 烟道式

排烟口大,烟管粗,抗倒风能力差.室外的空气流通过粗的烟管容易吹进热水器内引起意外熄火或倒燃烧损坏热水器,故不能安装在高楼层(只能安装在7层以下)由于是开放式燃烧室燃烧效率不高,能效等级为3级,现处于淘汰期。

强排式

它是在烟道机的基础上增加了一个强排风机,该风机的作用是把热水器外的空气吸入到燃烧室内帮助燃烧(燃烧效率高.能效等级为2级)同时把燃烧后的废气强制排出室外.由于热水器内风压高和排烟口较细.室外末端接有专用的防风烟管,故可以安装在高的电梯公寓.  恒温式:在强排机的基础上又增加了两个主要部件.微电脑显示控制器和燃气比例阀.当水压.气压.外界温度发生变化时,微电脑控制燃气比例阀自动调节燃气的大小使水温恒定(恒温速度视燃气比例阀的精度.反应时间5-25秒) 如使用10升的恒温热水器中把水调小一半时,10升的容量变为5升左右,温度恒定赿快说明该热水器恒温效果越好.像平时洗手.洗碗不需要最大的水量冲洗,小水量.低水压恒温机可以正常的启动工作,水大水小出水温度都一样,一定程度上节约了水和燃气.这一点烟道机,强排机是无法做到的. 正是基于温度可以自行设定,温度恒定不变,低水压启动的特点恒温机是强排机的升级加强版,现为主流机型.

冷凝式

冷凝机的作用是高效节能(国家1级能效).冷凝机在恒温机的基础上增加了一个冷凝热交换器.它的作用是把本该排出机外的高温废气回收到冷凝交换器里再一次吸收热量,同时把高温废气里的冷凝水分离出来保护热水器免受腐蚀,延长热水器使用寿命.

冷凝水的形成:空气里有水份,当100度-200度高温废气遇到只有10-20度的冷凝水箱时,高温烟气里的水份瞬间凝结成水滴,排出热水器.樱雪的螺旋V冷凝管呈倒金字塔型,可最大面积吸收热量,更顺畅的排出冷凝水.热效率达到103%,原来的烟道机用10方燃气现用6方.

中国科学院上海硅酸盐研究所渊源于1928年成立的国立中央研究院工程研究所,1959年独立建所,定名为中国科学院硅酸盐化学与工学研究所,1984年改名为中国科学院上海硅酸盐研究所。

上海硅酸盐所紧密围绕中科院“率先行动”计划、上海科创中心建设,围绕先进制造、能源、信息、环境与健康、国防工业等重点应用领域,聚焦“三重大产出”,在基础与前瞻性研究、高技术研究、产业化关键技术与成果转化等方面取得了一系列具有重要影响力的研究成果,为国家安全、国民经济建设以及社会进步作出了重要贡献。历年来,累计取得科技成果近1200项,获得国家、中国科学院、上海市等省部级以上各类科技奖项423项,其中国家发明奖30项,国家自然科学奖9项,国家科技进步奖16项。历年来申报专利3602项,批准专利1941项(截至2019年底)。

上海硅酸盐所独立建所以来,汇聚和造就出一大批为新中国科技事业做出重大贡献的科学家,包括周仁、严东生、殷之文、郭景坤、丁传贤、江东亮、施剑林、董绍明等中国科学院学部委员、中国科学院院士、中国工程院院士和大批新一代科技领军人才。上海硅酸盐所是国内首批博士和硕士学位授予单位,首批建立了博士后流动站,是中国科学院博士生重点培养基地。知识创新工程以来,大力发展研究生教育,不断完善综合素质培养与评价制度,深入推进国内外联合培养机制,建立研究生科研成果培育计划,研究生教育质量稳步提高,向国家输送了大批高素质创新创业人才。

上海硅酸盐所学科方向是先进无机材料科学与工程,主要研究领域覆盖了高性能结构陶瓷、功能陶瓷、透明陶瓷、陶瓷基复合材料、人工晶体、无机涂层、能源材料、生物材料、古陶瓷以及先进无机材料性能检测与表征等,是国内该领域科学研究单位中门类最为齐全的研究所。主办发行的《无机材料学报》已进入核心学术期刊,连续多年入选“中国国际影响力学术期刊”;与自然出版集团合作出版的npj Computational Materials(《npj-计算材料学》)是中国首个“自然合作期刊”(Nature Partner Journal,NPJ),被SCI、DOAJ、Scopus等收录,2019年影响因子9.200,计算材料领域内国际排名第一,材料科学-综合类国际293种期刊中列第23名,进入8%。

上海硅酸盐研究所是国内第一批研究生招生单位,文革前招收28名研究生,目前一共累计招收约3100余名研究生。拥有:材料科学与工程、化学二个一级学科和材料与化工全日制专业学位,在岗导师152名,其中博导80名,在学研究生484名,其中博士研究生278名。研究所计划每年招收硕士研究生80名,博士研究生70名左右。

主要研究领域:

1、基础研究:以高性能结构材料、功能材料、人工晶体、特种玻璃、无机涂层、生物材料、介孔与纳米材料等为主要研究对象,结合化学、物理学、电子学、生物学等基础理论和研究方法,在先进无机材料的设计与计算科学、制备科学以及应用研究等方面开展一系列前瞻性、原创性和开拓性探索,为先进无机材料工程化研究和产业化发展提供理论基础和技术储备。

2、能源技术:以能量转换、能量贮存、节能关键材料和技术为主要研究方向,重点开展钠硫电池储能技术、太阳能发电技术、固体氧化物燃料电池技术、热电转换技术以及高效节能金卤灯等研究,并取得一系列创新型研究成果。

3、环境友好:开展纳米介孔催化剂材料、纳米光催化材料、建筑用节能玻璃材料以及尾气排放净化用蜂窝陶瓷技术等研究开发与产业化工作,以解决节能减排相关新材料研究及工艺技术研发等热点问题。

4、人体健康:开展纳米生物材料、生物活性材料与组织工程支架材料、生物活性涂层技术及医用植入材料、医用光纤材料等研究与开发,为形成具有我国自主知识产权的新型、高效和安全的生物医用材料和医疗新技术提供科学基础。

5、信息功能:开展电容器陶瓷、压电陶瓷、铁电陶瓷、透明陶瓷、热释电陶瓷、半导体陶瓷、电致伸缩陶瓷、快离子导体陶瓷、堇青石陶瓷、超导陶瓷、微波介质陶瓷等高性能陶瓷的研究,并结合面向新兴产业发展和市场需求的高性能功能陶瓷及元件,开展相关应用基础研究、关键成套技术开发、工程化研究和示范性生产。

6、航天航空:开展各类保护涂层、功能涂层、透波材料、大尺寸光学部件、陶瓷基复合材料的研究以及空间晶体生长实验研究,以满足我国航天航空事业的迫切需求。

7、古陶瓷:开创了利用现代科技手段研究中国古陶瓷之先河,并一直在该研究领域保持着国际领先地位。2008年2月,由国家文物局批准,在上海硅酸盐研究所设立古陶瓷科学研究国家文物局重点科研基地。基地整合研究资源,制定古陶瓷检测规范,解决古陶瓷研究和硅酸盐类文化遗产保护领域中的重大科技问题。

8、材料分析表征:主要从事无机材料表征和检测及其新技术和新方法研究等。先后通过了国家级计量认证、ISO9001质量认证和中国实验室国家认可委员会(CNAS)实验室认可。

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半导体陶瓷都用在电子行业上,很少考虑化学性质,它的物理性质肯定具有半导体的特性,电导率一般在10-6~105S/m,受外界条件(温度、光照、电场、气氛和温度等)的变化而发生显著的变化,因此可以将外界环境的物理量变化转变为电信号,制成各种用途的敏感元件。

因此半导体陶瓷按用途分为热敏陶瓷,光敏陶瓷,气敏陶瓷,湿敏陶瓷等等,而他们各自具有自己独特的物理性质


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