一种换热机组的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及气体处理调节技术领域,具体涉及一种换热机组。
【背景技术】
[0002]常用的处理气体的换热机组,通常采用翅片套管式换热器,虽然这种结构的换热器具备一定的换热能力,但是存在直接换热面积小、体积大、气体一侧阻力偏高等问题,随着对机组换热量和换热温差要求的加大,这种不足会更加显著。此外,上述结构的换热器由于间接参与换热的翅片强度低、间距小,往往容易造成换热器脏堵积灰又不便于清洗,给换热机组的日常运行维护造成了困难。
【发明内容】
[0003]本发明所要解决的是现有换热器存在热交换效率低和气体侧阻力大等问题,提供一种换热机组,其具有热交换效率高、气体侧阻力小且结构紧凑的特点。
[0004]为解决上述问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
[0005]一种换热机组,由箱体、风机和换热器组成;箱体的相对两侧分别开设有气体入口和气体出口 ;风机安装在箱体的外侧,且风机的出口与箱体的气体入口相连通;换热器安装于箱体的内腔中,且位于箱体的气体入口和气体出口之间;风机产生的气体从气体入口进入到箱体密闭的内腔中,并经过换热器后从气体出口排出箱体外;换热器包括至少一个封闭通道和至少一个敞开通道;封闭通道和敞开通道相互间隔设置,即每个封闭通道的两侧均为敞开通道;封闭通道和敞开通道相贴的板片为封闭通道的基本换热面;所有的封闭通道和敞开通道并行排布,在箱体的内腔中,封闭通道和敞开通道的并行排布方向与气体入口和气体出口的连线方向相垂直;所有的封闭通道的内腔通过进出总管相连通,流体从进出总管的入口流入到各个封闭通道的内腔中,并从进出总管的入口流出封闭通道的内腔。
[0006]所述基本换热面的表面为凹凸表面。
[0007]在并行排布方向上,封闭通道的宽度小于敞开通道的宽度。
[0008]所述流体为制冷工质、热泵工质、载冷介质或载热介质。
[0009]所述气体为空气。
[0010]所述风机是轴流风机或离心风机。
[0011]与现有技术相比,本发明采用使用板片形成的敞开通道来对气体进行处理,这样能够通过增加换热器的直接换热面积提高传热效率,使得换热器更为紧凑并且能有效降低气体侧的流通阻力,便于对气体进行大流量、大温差的加热或冷却处理。此外,由于直接传热的板片强度高,在运行管理中更容易实现清洗维护。本换热机组可以应用于供冷供热以及热回收领域。
【附图说明】
[0012]图1为本发明换热机组的一个实施例的结构示意图。
[0013]图2为本实施例换热器的简化示意图。
[0014]图中标号:1、箱体;2、换热器;3、进出总管;4、风机;5、气体入口 ;6、气体出口 ;7、封闭通道;8、敞开通道;9、板片。
【具体实施方式】
[0015]一种换热机组,如图1所示,其主要由箱体1、风机4和换热器2组成。箱体I的相对两侧分别开设有气体入口 5和气体出口 6。风机4安装在箱体I的外侧,且风机4的出口与箱体I的气体入口 5相连通。换热器2安装于箱体I的内腔中,且位于箱体I的气体入口 5和气体出口 6之间,并保证一定的距离。
[0016]所述换热器2为本发明的核心改进点,其结构如图2所示,其是有多列板片9分隔形成的至少一个封闭通道7和至少一个敞开通道8。封闭通道7和敞开通道8相互间隔设置,即每个封闭通道7的两侧均为敞开通道8。封闭通道7和敞开通道8相贴的板片9为封闭通道7的基本换热面。所有的封闭通道7和敞开通道8并行排布,在箱体I的内腔中,封闭通道7和敞开通道8的并行排布方向与气体入口 5和气体出口 6的连线方向即气体流向相垂直。在并行排布方向上,封闭通道7的宽度小于敞开通道8的宽度。所有的封闭通道7的内腔通过进出总管3相连通,流体从进出总管3的入口流入到各个封闭通道7的内腔中,并从进出总管3的入口流出封闭通道7的内腔。多路封闭通道7内有流体流动,多路敞开通道8内有气体流动,流体和气体由板片9隔开并通过板片9进行热交换。
[0017]所述换热器2的多列板片9,垂直方向的尺寸可以大于水平方向的尺寸,也可以是垂直方向的尺寸小于水平方向的尺寸。基本换热面的表面可以为光滑表面,但为了强化传热,在本发明优选实施例中,基本换热面为凹凸表面。
[0018]为了保证热交换效率,并减小气体阻力,在并行排布方向上,封闭通道7的宽度小于敞开通道8的宽度。换热器2内的多路封闭通道7互相连通,为了控制和使用方便,多路流体通道入口采用一条总管道流入,多路流体通道出口汇成一条总管道流出。进、出总管道的位置,可以相互垂直布置,也可以对角布置。
[0019]为了节约成本和提高效率,在实际构成上,封闭通道7与敞开通道8共用一列板片9,处于换热器2的最外侧的两列板片9,可以共用箱体I的侧壁板,这样就相当于直接在箱体I的内腔中,并排设置多个封闭通道7,且这多个的排布方向与气体流向相垂直。
[0020]本发明的工作过程如下:风机4产生的气体从箱体I的气体入口 5进入到箱体I密闭的内腔中,并进入热交换器中。在热交换器中,气体从多路敞开通道8中流过的同时与封闭通道7内的流体发生热交换后,使气体发生温度改变。发生温度改变的气体从箱体I的气体出口 6排出箱体I外。由于本发明是采用板片9作为基本换热面直接参与换热,因而热交换效率高;由于没有管束对气体流动形成阻挡,因而气体测流动阻力比翅片套管式换热器2要显著降低。
【主权项】
1.一种换热机组,其特征在于:由箱体(I)、风机(4)和换热器(2)组成;箱体(I)的相对两侧分别开设有气体入口(5)和气体出口(6);风机(4)安装在箱体⑴的外侧,且风机(4)的出口与箱体(I)的气体入口(5)相连通;换热器(2)安装于箱体(I)的内腔中,且位于箱体⑴的气体入口(5)和气体出口(6)之间;风机(4)产生的气体从气体入口(5)进入到箱体(I)密闭的内腔中,并经过换热器(2)后从气体出口(6)排出箱体(I)外;换热器(2)包括至少一个封闭通道(7)和至少一个敞开通道⑶;封闭通道(7)和敞开通道⑶相互间隔设置,即每个封闭通道(7)的两侧均为敞开通道(8);封闭通道(7)和敞开通道(8)相贴的板片(9)为封闭通道(7)的基本换热面;所有的封闭通道(7)和敞开通道⑶并行排布,在箱体⑴的内腔中,封闭通道⑵和敞开通道⑶的并行排布方向与气体入口(5)和气体出口(6)的连线方向相垂直;所有的封闭通道(7)的内腔通过进出总管(3)相连通,流体从进出总管⑶的入口流入到各个封闭通道(7)的内腔中,并从进出总管(3)的入口流出封闭通道(7)的内腔。
2.根据权利要求1所述的一种换热机组,其特征在于:基本换热面的表面为凹凸表面。
3.根据权利要求1所述的一种换热机组,其特征在于:在并行排布方向上,封闭通道(7)的宽度小于敞开通道(8)的宽度。
4.根据权利要求1所述的一种换热机组,其特征在于:所述流体为制冷工质、热泵工质、载冷介质或载热介质。
5.根据权利要求1所述的一种换热机组,其特征在于:所述气体为空气。
6.根据权利要求1所述的一种换热机组,其特征在于:所述风机(4)是轴流风机或离心风机。
【专利摘要】本发明公开一种换热机组,由箱体、风机和换热器组成;换热器包括至少一个封闭通道和至少一个敞开通道;封闭通道和敞开通道相互间隔设置,即每个封闭通道的两侧均为敞开通道;封闭通道和敞开通道相贴的板片面为封闭通道的基本换热面;所有的封闭通道和敞开通道并行排布,在箱体的内腔中,封闭通道和敞开通道的并行排布方向与气体入口和气体出口的连线方向相垂直;所有的封闭通道的内腔通过进出总管相连通,流体从进出总管的入口流入到各个封闭通道的内腔中,并从进出总管的入口流出封闭通道的内腔。本发明具有热交换效率高、气体侧阻力小且结构紧凑的特点。
【IPC分类】F28D9-00
【公开号】CN104729333
【申请号】CN201510147886
【发明人】杨伟华, 李宁, 周庆云
【申请人】桂林航天工业学院
【公开日】2015年6月24日
【申请日】2015年3月31日