CN106641582B - 管道防冻保护装置及液体蓄能罐的管道防冻保护装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种管道防冻保护装置及液体蓄能罐的管道防冻保护装置,管道防冻保护装置包括用于吸收管道内介质热量并可将所述热量传递至所述管道管壁的微通道换热器、对所述管道进行保温的保温层;所述微通道换热器设置在所述管道的内周面上,所述保温层设置在所述管道的外周面上,所述微通道换热器和所述保温层在所述管道内外两侧上相对设置,将所述管道的管壁围覆于其中。本发明通过微通道换热器吸收管道内介质蓄存的热量,并利用微通道换热器快速传递热量的特点,将热量传递给管道,可以有效克服管道结冰或冻坏的问题,不需要额外的热源和辅助设备;使用方法简便、防冻效果好。

Description

管道防冻保护装置及液体蓄能罐的管道防冻保护装置
技术领域
本发明涉及管件防冻技术领域,尤其涉及一种管道防冻保护装置及液体蓄能罐的管道防冻保护装置。
背景技术
蓄能技术利用峰谷电价差,在低谷电价时段将冷量/热量存储在介质中,在白天用电高峰时段使用储存的冷/热介质提供空调用冷/用热。蓄能罐初期投资少、系统简单、维修方便,具有广阔的发展空间和应用前景,其社会效益体现在可以平衡电网负荷,减少电厂投资,净化环境。蓄能罐使用量逐年递增,北方寒冷地区也高速发展。
由于蓄能罐体积较大,一般安装在室外,这样蓄能罐管路不可避免的暴露在室外。在冬季寒冷地区,由于室外空气温度比较低,蓄能罐在静止不运行的时候,即使蓄能罐附属管道增加外保温层,管路仍然有冻结或冻坏的现象,使蓄能罐无法正常使用,维修麻烦、成本昂贵。
目前蓄能罐管道防冻的常用解决办法是使用电伴热,通过伴热媒体散发热量直接或间接的热交换补充管道的热量损失,以达到保温防冻的目的。但是使用电伴热需要额外的配电设备,耗费电能,且安装电热丝寿命短,易于出现断路的情况,维修困难。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,提供一种不需要额外的热源和辅助设备、防冻效果好的管道防冻保护装置及液体蓄能罐的管道防冻保护装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种管道防冻保护装置,包括用于吸收管道内介质热量并可将所述热量传递至所述管道管壁的微通道换热器、对所述管道进行保温的保温层;所述微通道换热器设置在所述管道的内周面上,所述保温层设置在所述管道的外周面上,所述微通道换热器和所述保温层在所述管道内外两侧上相对设置,将所述管道的管壁围覆于其中。
优选地,所述微通道换热器呈环形,紧密配合在所述管道的内周面上。
优选地,所述保温层为橡塑海绵层、超细玻璃棉层、岩棉层或聚氨酯泡沫层。
优选地,所述管道防冻保护装置还包括包覆在所述保温层上的保护层。
优选地,所述保护层为铝板或彩钢板。
本发明还提供一种液体蓄能罐的管道防冻保护装置,包括用于吸收蓄能罐的管道内介质热量并可将所述热量传递至所述管道管壁的微通道换热器、对所述管道进行保温的保温层;所述微通道换热器设置在所述管道的内周面上,所述保温层设置在所述管道的外周面上,所述微通道换热器和所述保温层在所述管道内外两侧上相对设置,将所述管道的管壁围覆于其中。
优选地,所述微通道换热器呈环形,紧密配合在所述管道的内周面上。
优选地,所述保温层为橡塑海绵层、超细玻璃棉层、岩棉层或聚氨酯泡沫层。
优选地,所述管道防冻保护装置还包括包覆在所述保温层上的保护层。
优选地,所述保护层为铝板或彩钢板。
本发明的有益效果:通过微通道换热器吸收管道内介质蓄存的热量,并利用微通道换热器快速传递热量的特点,将热量传递给管道,可以有效克服管道结冰或冻坏的问题,不需要额外的热源和辅助设备;使用方法简便、防冻效果好,适用于液体蓄能罐。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明一实施例的管道防冻保护装置在蓄能罐管道上的轴向剖面结构示意图;
图2是本发明一实施例的管道防冻保护装置在蓄能罐管道上的径向剖面结构示意图;
图3是图2中部分结构的放大结构示意图。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。
如图1-3所示,本发明一实施例的管道防冻保护装置,包括相对设置的微通道换热器10和保温层20;微通道换热器10设置在管道11的内周面上,用于吸收管道11内介质热量并可将热量传递至管道11的管壁,对管道11起到防冻作用;保温层20设置在管道11的外周面上,对管道11进行保温。
微通道换热器10和保温层20在管道11内外两侧上相对设置,将管道11的管壁围覆于其中。
微通道换热器10呈环形,紧密配合在管道11的内周面上,两者之间不留缝隙,以保证微通道换热器10能够更好将吸收的热量传递至管道11的管壁。
作为选择,微通道换热器10在管道11内的固定可通过焊接方式进行固定,或者通过过盈方式紧配合在管道11内,或者前述两种相结合。
微通道换热器10优选内衬在管道11所需防冻的整个内周面上。微通道换热器10可为一整体的环形结构,或者由多个弧形结构相接形成。
微通道换热器10可以为镍、铜、不锈钢、陶瓷、硅或铝等材料制成;其可采用现有技术的微通道换热器实现。
保温层20采用具抗老化、阻燃、导热系数低的保温材料制成,例如可以为橡塑海绵层、超细玻璃棉层、岩棉层或聚氨酯泡沫层。并且,保温层20不限为一层,根据需要可以多层叠置。对于多层的保温层20,其可为橡塑海绵层、超细玻璃棉层、岩棉层和聚氨酯泡沫层中的至少一种叠置形成。
保温层20紧密配合在管道11的外周面上,可通过粘胶等固定在管道11上。
对应微通道换热器10,保温层20优选包覆在管道11所需防冻的整个外周面上。
进一步地,管道防冻保护装置还包括保护层30,包覆在保温层20上,将保温层20的整个外表面包覆起来,对其起到保护作用。
作为选择,保护层30可以为铝板或彩钢板等。
又如图1所示,本实施例中,管道11为蓄能罐1上连接的管道,特别对于液体蓄能罐。该管道防冻保护装置用于液体蓄能罐,从而本实施例管道防冻保护装置作为液体蓄能罐的管道防冻保护装置,对其管道起到防冻保护的作用。
当室外温度较低时,微通道换热器10吸收蓄能罐1内介质的热量(包括流通至管道11内的介质热量),将热量传递给管道11的管壁,对管道11的管壁进行升温或保温,有效起到防冻作用,防止管道11结冰或冻坏。
特别地,本发明的管道防冻保护装置,主要用于介质处于静止状态(静水状态)时的保温防冻,例如用于蓄能罐不运行的状态。
综上可知,本发明的管道防冻保护装置,在不需要额外的热源和辅助设备的情况下,利用管道内介质热量对其进行防冻保护,简单方便、防冻效果好。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种管道防冻保护装置,其特征在于,包括用于吸收管道内介质热量并可将所述热量传递至所述管道管壁的微通道换热器、对所述管道进行保温的保温层;所述微通道换热器设置在所述管道的内周面上,所述保温层设置在所述管道的外周面上,所述微通道换热器和所述保温层在所述管道内外两侧上相对设置,将所述管道的管壁围覆于其中。
2.根据权利要求1所述的管道防冻保护装置,其特征在于,所述微通道换热器呈环形,紧密配合在所述管道的内周面上。
3.根据权利要求1所述的管道防冻保护装置,其特征在于,所述保温层为橡塑海绵层、超细玻璃棉层、岩棉层或聚氨酯泡沫层。
4.根据权利要求1-3任一项所述的管道防冻保护装置,其特征在于,所述管道防冻保护装置还包括包覆在所述保温层上的保护层。
5.根据权利要求4所述的管道防冻保护装置,其特征在于,所述保护层为铝板或彩钢板。
6.一种液体蓄能罐的管道防冻保护装置,其特征在于,包括用于吸收蓄能罐的管道内介质热量并可将所述热量传递至所述管道管壁的微通道换热器、对所述管道进行保温的保温层;所述微通道换热器设置在所述管道的内周面上,所述保温层设置在所述管道的外周面上,所述微通道换热器和所述保温层在所述管道内外两侧上相对设置,将所述管道的管壁围覆于其中。
7.根据权利要求6所述的管道防冻保护装置,其特征在于,所述微通道换热器呈环形,紧密配合在所述管道的内周面上。
8.根据权利要求6所述的管道防冻保护装置,其特征在于,所述保温层为橡塑海绵层、超细玻璃棉层、岩棉层或聚氨酯泡沫层。
9.根据权利要求6-8任一项所述的管道防冻保护装置,其特征在于,所述管道防冻保护装置还包括包覆在所述保温层上的保护层。
10.根据权利要求9所述的管道防冻保护装置,其特征在于,所述保护层为铝板或彩钢板。
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