一种保温装置以及带有保温装置的节能白炽灯转让专利

申请号 : CN201510058216.8

文献号 : CN104616969B

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发明人 : 李同强赵中伟

申请人 : 浙江工商大学

摘要 :

本发明涉及热传导技术领域,公开了一种保温装置以及带有保温装置的节能白炽灯,包括:发光装置、螺纹触点、接电脚触点、绝缘层、灯泡连接螺纹,其特征在于,还包括外层壳体和内层壳体,以及若干导热棒;外层壳体包覆在内层壳体的外侧,外层壳体和内层壳体之间形成真空层;内层壳体的内侧围成一定空间,用于放置白炽灯的发光装置。本发明利用真空环境能够降低热能散失的作用,将白炽灯的发光装置放置在一个温度相对稳定的环境内,持续在较高的温度环境中,从而降低热损失,提高白炽灯发光效率。

权利要求 :

1.一种保温装置,其特征在于,包括外层壳体(1)和内层壳体(3),以及若干导热棒(2);

外层壳体(1)包覆在内层壳体(3)的外侧,外层壳体(1)和内层壳体(3)之间形成真空层(5);

内层壳体(3)的内侧围成一定空间,用于放置需要保持温度的设备或装置;所述导热棒(2)穿过外层壳体(1)、真空层(5)以及内层壳体(3),导热棒(2)的一端连接内层壳体(3)的内部空间,另一端连接到外层壳体(1)的外部空间;所述导热棒(2)为密封的中空棒状结构,导热棒(2)内部注有冷却液。

2.根据权利要求1所述的保温装置,其特征在于,真空层(5)连接排气管(4),排气管(4)用于排出真空层(5)内的气体,使外层壳体(1)和内层壳体(3)之间形成真空。

3.一种带有保温装置的节能白炽灯,包括:发光装置、螺纹触点(7)、接电脚触点(8)、绝缘层(9)、灯泡连接螺纹(10),其特征在于,还包括外层壳体(1)和内层壳体(3),以及若干导热棒(2);外层壳体(1)包覆在内层壳体(3)的外侧,外层壳体(1)和内层壳体(3)之间形成真空层(5);内层壳体(3)的内侧围成一定空间,用于放置白炽灯的发光装置;所述导热棒(2)穿过外层壳体(1)、真空层(5)以及内层壳体(3),导热棒(2)的一端连接内层壳体(3)的内部空间,另一端连接到外层壳体(1)的外部空间;若干导热棒(2)均匀的分布在所述节能白炽灯上;排气管(4)设置在外层壳体(1)和内层壳体(3)围成的空间之外;排气管(4)的一端连接真空层(5),另一端连接到灯泡连接螺纹(10),排气管(4)用于排出真空层(5)内的气体,使外层壳体(1)和内层壳体(3)之间形成真空。

4.根据权利要求3所述的节能白炽灯,其特征在于,所述导热棒(2)为密封的中空棒状结构,外部为玻璃壳体,内部注有冷却液。

5.根据权利要求3所述的节能白炽灯,其特征在于,所述外层壳体(1)和内层壳体(3)为抗压玻璃结构。

6.根据权利要求3所述的节能白炽灯,其特征在于,发光装置一端连接螺纹触点(7),另一端连接接电脚触点(8);内层壳体(3)的内侧围成的空间中充满氩气(6)。

说明书 :

一种保温装置以及带有保温装置的节能白炽灯

技术领域

[0001] 本发明涉及热传导技术领域,尤其涉及一种利用真空环境降低受温度影响效率的装置能耗的保温装置,以及带有这种保温装置的节能白炽灯。

背景技术

[0002] 随着人类社会生活水平的不断提高,电能已是人类生活中被广泛应用的能源之一。随着各类自然资源的不断开采,地球现有的能源已接近枯竭,无法满足人们的需求,可持续发展思想应运而生。所谓可持续发展,就是既要考虑当前发展的需要,又要考虑未来发展的需要,不要以牺牲后代人的利益为代价来满足当代人的利益。当前我们所能做的就是改进现有的电器工具,使其耗电量减少的同时提高其电能转化率,使资源得到充分利用,达到节能减排可持续发展的目的。
[0003] 以白炽灯为例,灯泡是根据电流的热效应原理制成的。灯泡接上额定的电压后,电流通过灯丝而被加热到白炽状态(2000℃以上),因而发热发光.从而在工作时,将电能转化为内能和光能。白炽灯里的灯丝是由一根极细长的钨金属丝构成的。在一个典型的60瓦的灯泡中,钨灯丝大约有2米长,但是只有0.0254毫米粗。为了全部都能放进一个很小的空间中,钨丝被排列成一个双绕线圈。也就是说,钨丝被缠成一个线圈,然后这个线圈再被缠成一个更大的线圈,增加了灯丝局部的温度,增加发光效率。在一个60瓦的灯泡中,线圈的长度还不到2.5厘米。螺旋状的灯丝通电后会有电感,阻抗增加,以便于得到更高的温度,使发光效果更好。普通白炽灯在通过电能发光的同时也在散发大量的热,这使得电能转化为光能的效率低下,大部分的电能转化为热能而耗散,真正转化为光能的电能不超过15%。白炽灯的这一弊端使其在新型节能灯的出现后面临着被淘汰的命运。
[0004] 为节约电能,延长灯具的使用寿命,目前很多学者致力于开发新型节能灯而未有在现有普通白炽灯的基础上以提高灯具电能转化为光能的效率进行改进的。
[0005] 同理的,生产生活中还有很多设备,一方面需要工作环境达到一定温度要求,另一方面又会因为在工作过程中产生大量废热而降低工作效率,对于很多设备,控制热量和温度都是其作业中的一大问题。

发明内容

[0006] 为了解决上述技术问题,本发明通过下述技术方案得以解决:
[0007] 本发明实施例一提供了一种保温装置,利用真空环境降低热能的散失,提高对温度有要求的装置的工作效率。
[0008] 一种保温装置,其特征在于,包括外层壳体和内层壳体,以及若干导热棒;外层壳体包覆在内层壳体的外侧,外层壳体和内层壳体之间形成真空层;内层壳体的内侧围成一定空间,用于放置需要保持温度的设备或装置。本发明利用真空环境能够降低热能散失的作用,将对温度有一定要求的设备或装置放置在一个温度相对稳定的环境内,持续在较高的温度环境中,从而降低热损失,提高发光效率。
[0009] 进一步的,所述导热棒穿过外层壳体、真空层以及内层壳体,导热棒的一端连接内层壳体的内部空间,另一端连接到外层壳体的外部空间。导热棒可将超过内层壳体以及设备温度承受限度的部分热量快速导出,增加白炽灯的寿命,提高电能转化为光能的转化率。
[0010] 进一步的,所述导热棒为密封的中空棒状结构,导热棒内部注有冷却液。导热棒是在导热管内装入冷却液后密封制成的,它适合在狭窄区域使用,具有良好的导热性,其稳定性高,冷却性能好的特点,用于灯泡导热。
[0011] 进一步的,真空层连接排气管,排气管用于排出真空层内的气体,使外层壳体和内层壳体之间形成真空。
[0012] 本发明实施例二提供了一种带有保温装置的节能白炽灯,利用真空环境降低热能的散失,提高白炽灯的工作效率。
[0013] 一种带有保温装置的节能白炽灯,包括:发光装置、螺纹触点、接电脚触点、绝缘层、灯泡连接螺纹,其特征在于,还包括外层壳体和内层壳体,以及若干导热棒;外层壳体包覆在内层壳体的外侧,外层壳体和内层壳体之间形成真空层;内层壳体的内侧围成一定空间,用于放置白炽灯的发光装置。本发明利用真空环境能够降低热能散失的作用,将白炽灯的发光装置放置在一个温度相对稳定的环境内,持续在较高的温度环境中,从而降低热损失,提高白炽灯发光效率。
[0014] 进一步的,所述导热棒穿过外层壳体、真空层以及内层壳体,导热棒的一端连接内层壳体的内部空间,另一端连接到外层壳体的外部空间;若干导热棒均匀的分布在所述节能白炽灯上。导热棒可将超过内层壳体以及灯芯温度承受限度的部分热量快速导出,增加白炽灯的寿命,提高电能转化为光能的转化率。
[0015] 进一步的,所述导热棒为密封的中空棒状结构,外部为玻璃壳体,内部注有冷却液。导热棒是在导热管内装入冷却液后密封制成的,它适合在狭窄区域使用,具有良好的导热性,其稳定性高,冷却性能好的特点,用于灯泡导热。
[0016] 进一步的,排气管设置在外层壳体和内层壳体围成的空间之外;排气管的一端连接真空层,另一端连接到灯泡连接螺纹,排气管用于排出真空层内的气体,使外层壳体和内层壳体之间形成真空。
[0017] 进一步的,所述外层壳体和内层壳体为抗压玻璃结构。抗压玻璃是以高强度的石英加厚制造的,抗压玻璃壳可在外层壳体和内层壳体之间抽成真空的条件下保持稳定,防止大气压强将外壳压破。
[0018] 进一步的,发光装置一端连接螺纹触点,另一端连接接电脚触点;内层壳体的内侧围成的空间中充满氩气。在灯丝(钨丝)因通电而使其原子获得内能的同时,钨丝原子也会因此而发生升华,而内层玻璃罩内填充的氩气是惰性气体,其原子不与任何物质反应,当钨丝原子升华时,会与氩气原子发生碰撞,因而阻挡了灯丝的升华,增加了灯丝的寿命,使灯罩不会随着使用时间的增加而变黑。
[0019] 本发明具有以下有益效果:
[0020] 本发明通过利用真空环境降低热能的散失,提高了电能转化为光能的转化率,同时也提高了电能的利用率。本装置结构简单、对电能的利用率高、符合可持续发展目标,对环境的保护以及能源的充分利用具有重大意义。

附图说明

[0021] 图1为本发明实施例示意图;
[0022] 其中:1-外层壳体,2-导热棒,3-内层壳体,4-排气管,5-真空层,6-氩气,7-螺纹触点,8-接电脚触点,9-绝缘层,10-灯泡连接螺纹。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述:
[0024] 实施例1:
[0025] 一种保温装置,包括外层壳体1和内层壳体3,以及若干导热棒2;外层壳体1包覆在内层壳体3的外侧,外层壳体1和内层壳体3之间形成真空层5;内层壳体3的内侧围成一定空间,用于放置需要保持温度的设备或装置。
[0026] 所述导热棒2穿过外层壳体1、真空层5以及内层壳体3,导热棒2的一端连接内层壳体3的内部空间,另一端连接到外层壳体1的外部空间。导热棒2可将超过内层壳体3以及设备温度承受限度的部分热量快速导出。
[0027] 所述导热棒2为密封的中空棒状结构,导热棒2内部注有冷却液。
[0028] 真空层5连接排气管4,排气管4用于排出真空层5内的气体,使外层壳体1和内层壳体3之间形成真空。
[0029] 实施例2:
[0030] 一种带有保温装置的节能白炽灯,包括:发光装置、螺纹触点7、接电脚触点8、绝缘层9、灯泡连接螺纹10,还包括外层壳体1和内层壳体3,以及若干导热棒2;外层壳体1包覆在内层壳体3的外侧,外层壳体1和内层壳体3之间形成真空层5;内层壳体3的内侧围成一定空间,用于放置白炽灯的发光装置。
[0031] 所述外层壳体1和内层壳体3为抗压玻璃结构。抗压玻璃是以高强度的石英加厚制造的,抗压玻璃壳可在外层壳体1和内层壳体3之间抽成真空的条件下保持稳定,防止大气压强将外壳压破。
[0032] 所述导热棒2穿过外层壳体1、真空层5以及内层壳体3,导热棒2的一端连接内层壳体3的内部空间,另一端连接到外层壳体1的外部空间;若干导热棒2均匀的分布在所述节能白炽灯上。所述导热棒2为密封的中空棒状结构,外部为玻璃壳体,内部注有冷却液。
[0033] 导热棒2可将超过内层壳体3以及灯芯温度承受限度的部分热量快速导出,增加白炽灯的寿命,提高电能转化为光能的转化率。导热棒2是在导热管内装入冷却液后密封制成的,它适合在狭窄区域使用,具有良好的导热性,其稳定性高,冷却性能好的特点,用于灯泡导热。
[0034] 排气管4设置在外层壳体1和内层壳体3围成的空间之外;排气管4的一端连接真空层5,另一端连接到灯泡连接螺纹10,排气管4用于排出真空层5内的气体,使外层壳体1和内层壳体3之间形成真空。
[0035] 发光装置一端连接螺纹触点7,另一端连接接电脚触点8;内层壳体3的内侧围成的空间中充满氩气6。在灯丝(钨丝)因通电而使其原子获得内能的同时,钨丝原子也会因此而发生升华,而内层壳体3内填充的氩气6是惰性气体,其原子不与任何物质反应,当钨丝原子升华时,会与氩气原子发生碰撞,因而阻挡了灯丝的升华,增加了灯丝的寿命,使内层壳体3不会随着使用时间的增加而变黑。
[0036] 本发明通过利用真空环境降低热能的散失,提高了电能转化为光能的转化率,同时也提高了电能的利用率。本装置结构简单、对电能的利用率高、符合可持续发展目标,对环境的保护以及能源的充分利用具有重大意义。
[0037] 以上所述乃是本发明的具体实施例及所运用的技术手段,根据本文的揭露或教导可衍生推导出许多的变更与修正,若依本发明的构想所作的等效改变,其所产生的作用仍未超出说明书及图式所涵盖的实质精神时,均应视为在本发明的技术范畴之内。