CN204554982U - 微通道强化换热建筑采暖用轻质多流程散热器 - Google Patents

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罗会龙
王霜
吴帧芬
钟毅
林辩启
王浩
田盼雨
寇宏侨
刘黎飞
常乐
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Abstract

本实用新型公开了一种微通道强化换热建筑采暖用轻质多流程散热器,其包括上端盖、下端盖、长直微通道薄壁铝板,其中长直微通道薄壁铝板为带有微通道的铝板,长直微通道薄壁铝板上端固定在上端盖上,长直微通道薄壁铝板下端固定在下端盖上,长直微通道薄壁铝板的微通道两端开口分别与上端盖、下端盖的内腔连通,一块以上的隔板设置在上端盖或/和下端盖中,热水入口或/和热水出口设置在上端盖或下端盖上;本实用新型可有效强化热水与散热器内壁面的对流换热性能,并减少散热器的传热热阻,节材、轻质,具有很强的实用性,可广泛适用于各种建筑热水采暖系统。

Description

微通道强化换热建筑采暖用轻质多流程散热器
技术领域
本实用新型涉及一种微通道强化换热建筑采暖用轻质多流程散热器,属于采暖用散热器技术领域。
背景技术
采暖用散热器是一种重要的建筑设备。随着人们生活水平的提高及建筑业的发展,对采暖用散热器的需求日益增大。合理利用轻质材料与结构,同时提高散热器的热工性能,可有效减少散热器的面积及用材,并提高采暖热能的利用率,对节能减排具有重要意义。目前应用的采暖用散热器主要包括铸铁散热器、钢制散热器、铝制散热器与铜铝复合散热器。铸铁散热器结构简单、防腐性能好、性能稳定,但热力性能较差,生产时铸铁消耗量大且环境污染严重。钢制散热器机械强度高、耐压能力强、散热较快,但耐腐蚀能力差,使用寿命短。铝制散热器。铝制散热器具有升温迅速、外型美观、节材等优点,但现行的铝制柱翼型、扁管型及铸铝柱翼型热力性能及材料利用率尚需进一步提高。铜铝复合散热器以铜为过水部件,耐腐蚀能力强,但主要借助对流散热,仅适用于高温热水采暖,且需消耗一定量价格较高的铜材。
与常规的管内及空腔内流体对流换热相比,微通道内流体的对流换热系数显著增加。对于微通道换热器,采用合理的结构与材料,在提高换热性能的同时,还可实现结构轻量化,并降低其自身热容。铝具有耐腐蚀、密度小、导热性能好等优点。因此,铝制微通道散热器用于采暖可有效降原材料的消耗,并提高换热性能。
发明内容
本实用新型的目的在于强化采暖热水在散热器内的对流换热,以提高建筑采暖用散热器的热力性能,从而有效减少采暖用散热器的换热面积、重量及原材料的消耗。
本实用新型微通道强化换热建筑采暖用轻质多流程散热器包括上端盖3、下端盖5、长直微通道薄壁铝板6,其中长直微通道薄壁铝板6为带有微通道7的铝板,长直微通道薄壁铝板6上端固定在上端盖3上,长直微通道薄壁铝板6下端固定在下端盖5上,长直微通道薄壁铝板6的微通道7两端开口分别与上端盖3、下端盖5的内腔连通,一块以上的隔板2设置在上端盖3或/和下端盖5中,热水入口1或/和热水出口4设置在上端盖3或下端盖5上。
所述长直微通道薄壁铝板6为带有微通道7的铝板,每个微通道7的截面长为0.5~5mm,宽为0.5~5mm,其壁厚为0.27~1mm。
上端盖3、下端盖5为中空密封盖板。
本实用新型采用轻质、耐腐蚀的长直微通道薄壁铝板作为散热器的换热部件,长直微通道薄壁铝板内的微通道作为采暖用热水的通道,热水流经微通道时与微通道薄壁铝板均匀地充分接触,以减少传热热阻及强化热水在散热器内的对流换热,从而提高散热器的热力性能。设置上端盖、下端盖,将多块长直微通道薄壁铝板布置成多流程的换热器结构形式,使各通道内的流量分配均匀,并增加微通道内热水流速,从而进一步提高散热器的热力性能。
微通道强化换热建筑采暖用轻质多流程散热器的流程数为2~6(流程指的是热水流进散热器后、在流出来前,在散热器来回流动的次数)。根据散热器的流程数,在上端盖、下端盖中焊接(钎焊或铝焊)相应数量的隔板。通过设置在端盖内的隔板,在散热器内形成多个热水流程。当流程数为2时,只需在一个端盖内设置1个隔板;当流程数为3时,在两个端盖内各设置1个隔板;当流程数为4时,在一个端盖内设置1个隔板,另一个端盖内设置2个隔板;当流程数为5时,在两个端盖内各设置2个隔板;当流程数为6时,在一个端盖内设置2个隔板,另一个端盖内设置3个隔板,以此类推。
本实用新型的技术方案中,当流程数为奇数(3或5)时,热水入口1焊接(钎焊或铝焊)于一个端盖的一侧,热水出口焊接(钎焊或铝焊)于另一个端盖的另一侧,此时散热器的热水连接方式为异侧上进下出或异侧下进上出。当流程数为偶数(2、4或6)时,热水入口与热水出口分别焊接(钎焊或铝焊)于同一端盖的两侧,此时散热器的热水连接方式为异侧上进上出或异侧下进下出。
微通道强化换热建筑采暖用轻质多流程散热器的工作原理为:采暖热水从热水入口1流进散热器,依次流经各流程中长直微通道薄壁铝板内的微通道,通过对流换热将热水中的热量传递给长直微通道薄壁铝板微通道的内壁;然后通过热传导,将热量传递至长直微通道薄壁铝板的外壁;长直微通道薄壁铝板的外壁再通过对流及热辐射,将热量传给室内的空气及建筑内围护结构,用于建筑采暖。
本实用新型可有效强化热水与散热器内壁面的对流换热性能,并减少散热器的传热热阻,节材、轻质,具有很强的实用性,可广泛适用于各种建筑热水采暖系统。
附图说明
图1是本实用新型装置的结构示意图;
图2是本实用新型下端盖部分的剖面结构示意图;
图中:1-热水入口,2-隔板,3-上端盖,4-热水出口,5-下端盖,6-长直微通道薄壁铝板,7-微通道。
具体实施方式
下面通过附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明,但本实用新型的保护范围不局限于所述内容。
实施例1:如图1、2所示,本微通道强化换热建筑采暖用轻质多流程散热器包括上端盖3、下端盖5、长直微通道薄壁铝板6,其中长直微通道薄壁铝板6为带有微通道7的铝板,长直微通道薄壁铝板6上端焊接在上端盖3上,长直微通道薄壁铝板6下端焊接在下端盖5上,长直微通道薄壁铝板6的微通道7两端开口分别与上端盖3、下端盖5的内腔连通,2块隔板2分别设置在上端盖3、下端盖5中(流程数为3),热水入口1钎焊于上端盖3的左侧,热水出口4钎焊于下端盖5的右侧;每个微通道截面长为3mm,宽为3mm,壁厚为0.5mm。
将热水入口1与建筑采暖热水的供水管相连,热水出口4与建筑采暖热水的回水管相连,便构成一个异侧上进下出的微通道强化换热建筑采暖用轻质多流程散热器。
 实施例2:本实施例装置结构同实施例1,不同在于流程数为4,热水入口1和热水出口4均设置在上端盖3上,在上端盖3内四分之一和四分之三的位置处各设置1个隔板,在下端盖5内二分之一位置处设置1个隔板。
 实施例3:本实施例装置结构同实施例1,不同在于流程数为5,在设置有热水入口1的上端盖3内五分之一和五分之三的位置处各设置1个隔板2,在设置有热水出口4的下端盖内五分之二和五分之四的位置各设置1个隔板。

Claims (2)

1.一种微通道强化换热建筑采暖用轻质多流程散热器,其特征在于:包括上端盖(3)、下端盖(5)、长直微通道薄壁铝板(6),其中长直微通道薄壁铝板(6)为带有微通道(7)的铝板,长直微通道薄壁铝板(6)上端固定在上端盖(3)上,长直微通道薄壁铝板(6)下端固定在下端盖(5)上,长直微通道薄壁铝板(6)的微通道(7)两端开口分别与上端盖(3)、下端盖(5)的内腔连通,一块以上的隔板(2)设置在上端盖(3)或/和下端盖(5)中,热水入口(1)或/和热水出口(4)设置在上端盖(3)或下端盖(5)上。
2.根据权利要求1所述的微通道强化换热建筑采暖用轻质多流程散热器,其特征在于:每个微通道(7)的截面长为0.5~5mm,宽为0.5~5mm。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619957C2 (ru) * 2015-11-02 2017-05-22 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эффективные Тепловые Системы" Вакуумный радиатор

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