CN203454846U - 空气水雾换热装置 - Google Patents

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孟国营
庞志明
黄剑
林善清
李勇
王新忠
张毅
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Abstract

本实用新型提供一种空气水雾换热装置,包括换热箱体,换热箱体上设有进水管、出水管、进风管和出风管,进水管伸入换热箱体内部,位于换热箱体内部的进水管上设置有多个竖向排列的分水管,每个分水管端部均安装有水雾喷头。本实用新型提供的空气水雾换热装置结构简单,组装维修方便,换热过程简单快速,空气与水雾对流接触实现热量的传导。换热后的空气从出风口排出,换热后的水透过渗水隔离层从出水口排出。出风口和出水口温度传感器可检测换热后的空气和水的温度,电气控制器分析检测空气和水的温度数值,分析计算后发出指令调整进风口风量调节阀和出风口风量调节阀的开启量,从而实现空气和水的充分热量交换,使换热装置的效能达到最优。

Description

空气水雾换热装置
技术领域
[0001] 本实用新型属于节能环保领域,尤其涉及一种空气水雾换热装置。
背景技术
[0002] 在现有技术中,换热装置多种多样,尤其水与空气的换热装置是最近几年在我国推广应用的新型节能环保设备,从其结构和功能特点来看,就是空气与水的充分对流换热。然而现有的水与空气的换热装置大多结构复杂,在组装和维修过程中相当麻烦,如申请号为201110294855.6的专利申请公开了一种换热装置,其包括换热单元和风扇单元等等结构,从其说明中公开的内容及附图看,其结构之复杂显而易见。
实用新型内容
[0003] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种结构简单,便于组装和维修的空气水雾换热装置。
[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供一种空气水雾换热装置,包括换热箱体,所述换热箱体上设有进水管、出水管、进风管和出风管,所述进水管伸入所述换热箱体内部,位于所述换热箱体内部的进水管上设置有多个竖向排列的分水管,每个所述分水管端部均安装有水雾喷头。
[0005] 优选地,在所述换热箱体内底面铺设有渗水隔离层,所述出水管设置在对应渗水隔离层的所述换热箱体的侧壁上,所述进水管对应设置在所述渗水隔离层上方,在所述出水管上设置有出水口温度传感器。
[0006] 优选地,每个所述分水管在所述换热水箱内呈多层分布,所述水喷雾头为旋转水喷雾头。
[0007] 优选地,所述出风管设置在所述换热箱体上方,在所述出风管上设置有出风口风量调节阀和出风口温度传感器。
[0008] 优选地,所述进风管上设置有进风口风量调节阀。
[0009] 优选地,还包括电气控制器,所述电气控制器分别与所述出水口温度传感器、所述出风口温度传感器、出风口风量调节阀和所述进风口风量调节阀通信连接。
[0010] 优选地,所述分水管为3-6个,所述分水管呈3层分布,当分水管为6个时,每层分别分布2个分水管。
[0011] 本实用新型提供的空气水雾换热装置结构简单,组装维修方便,换热过程简单快速,换热箱体内充满水雾,从进风口通入空气后,穿过换热箱体,空气与水雾充分对流接触,实现热量的传导。充分换热后的空气从换热箱体上部的出风口排出,充分换热后的水透过渗水隔离层从出水口排出。出风口和出水口温度传感器可检测换热后的空气和水的温度,电气控制器分析检测到的空气和水的温度数值,分析计算后发出指令调整进风口风量调节阀和出风口风量调节阀的开启量,从而实现空气和水的充分热量交换,使换热装置的效能达到最优。附图说明
[0012] 图1为本实用新型空气水雾换热装置的结构示意图。
[0013] 图中:1-换热箱体,2-进风管,3-进风口风量调节阀,4-进水管,5-旋转水雾喷头,6-渗水隔离层,7-出水管,8-出水口温度传感器,9-出风口风量调节阀,10-出风口温度传感器,H-电气控制器。
具体实施方式
[0014] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明:
[0015] 请参考图1,图1为本实用新型空气水雾换热装置的结构示意图。
[0016] 在一种具体实施方式中,本实用新型提供的一种空气水雾换热装置,包括换热箱体1,所述换热箱体I上设有进水管4、出水管7、进风管2和出风管,所述进水管4伸入所述换热箱体I内部,位于所述换热箱体I内部的进水管4上设置有多个竖向排列的分水管,每个所述分水管端部均安装有水雾喷头。
[0017] 在所述换热箱体I内底面铺设有渗水隔离层6,所述出水管7设置在对应渗水隔离层6的所述换热箱体I的侧壁上,所述进水管4对应设置在所述渗水隔离层6上方,在所述出水管7上设置有出水口温度传感器8。渗水隔离层6可以为砂砾,且砂砾可以根据粒径多层分布;当然也可以为其他吸附性物质,材质选用并不唯一。经渗透净化后的水从出水管内排出,排出去的水可供其他车间供应热能。
[0018] 每个所述分水管在所述换热水箱内呈多层分布,所述水喷雾头为旋转水喷雾头。旋转水雾喷头5在喷出水雾的同时可实现在任意设定角度内的循环或往复转动,在应用中,旋转水雾喷头5的循环往复角度范围基本设定在0° -180°之间的范围,且其往复轨迹不会通过其轨迹所在圆的最高点,这样设置的目的在于防止旋转水雾喷头5发生堵塞的问题。
[0019] 所述出风管设置在所述换热箱体I上方,在所述出风管上设置有出风口风量调节阀9和出风口温度传感器10。
[0020] 所述进风管2上设置有进风口风量调节阀3。
[0021] 还包括电气控制器11,所述电气控制器11分别与所述出水口温度传感器8、所述出风口温度传感器10、出风口风量调节阀9和所述进风口风量调节阀3通信连接。
[0022] 所述分水管为3个,所述分水管呈3层分布。在现实应用中,分水管的数量和分层并不唯一,可以根据换热箱体I的大小进行适当调节,每层分水管分布尽量均衡,或由低层到高层递增排列也可。
[0023] 空气水雾换热装置的工作过程基本分为3个阶段:
[0024] 第一阶段:向进水管4通入压力清水并分流至各分水管,旋转水雾喷头5喷出水雾同时开始旋转,多个高度分层的旋转水雾喷头5喷出的水雾充满换热箱体1,落到渗水隔离层6内的水滴从出水管7流出,电气控制器11记录出水口温度传感器8检测到的水温。
[0025] 第二阶段:出风口风量调节阀9调到最小开度,进风口风量调节阀3开启,与此时换热箱体I内的清水温度不同的空气从进风管2穿过进风口风量调节阀3通入换热箱体1,空气与水雾充分接触对流进行热传导过程。电气控制器11记录出风口温度传感器10检测到的出口空气温度。
[0026] 第三阶段:电气控制器11分析对比出水口水温和出风口空气温度,根据温度差设定值发出指令调整调整进风口风量调节阀3和出风口风量调节阀9的开启量,从而最大限度的实现空气和水的热量交换。
[0027] 上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型创造所作的举例,而并非对本实用新型创造具体实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所引伸出的任何显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造权利要求的保护范围之中。

Claims (7)

1.一种空气水雾换热装置,其特征在于,包括换热箱体,所述换热箱体上设有进水管、出水管、进风管和出风管,所述进水管伸入所述换热箱体内部,位于所述换热箱体内部的进水管上设置有多个竖向排列的分水管,每个所述分水管端部均安装有水雾喷头。
2.根据权利要求1所述的空气水雾换热装置,其特征在于,在所述换热箱体内底面铺设有渗水隔离层,所述出水管设置在对应渗水隔离层的所述换热箱体的侧壁上,所述进水管对应设置在所述渗水隔离层上方,在所述出水管上设置有出水口温度传感器。
3.根据权利要求1所述的空气水雾换热装置,其特征在于,每个所述分水管在所述换热水箱内呈多层分布,所述水喷雾头为旋转水喷雾头。
4.根据权利要求2所述的空气水雾换热装置,其特征在于,所述出风管设置在所述换热箱体上方,在所述出风管上设置有出风口风量调节阀和出风口温度传感器。
5.根据权利要求4所述的空气水雾换热装置,其特征在于,所述进风管上设置有进风口风量调节阀。
6.根据权利要求5所述的空气水雾换热装置,其特征在于,还包括电气控制器,所述电气控制器分别与所述出水口温度传感器、所述出风口温度传感器、出风口风量调节阀和所述进风口风量调节阀通信连接。
7.根据权利要求1-6任一所述的空气水雾换热装置,其特征在于,所述分水管为3-6个,所述分水管呈3层分布。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN104567462A (zh) * 2014-12-31 2015-04-29 魏永阳 一种超重力热交换工艺

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