CN205049017U - 一种加热体组件的蒸汽热能收集装置 - Google Patents
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Abstract
一种加热体组件的蒸汽热能收集装置,包括电热管、进水管、散热外壳、气液分离器,散热外壳上设置有加热腔、进水腔和蒸汽管,气液分离器设置电热管的上方,所述蒸汽管设置在进水腔的内部,蒸汽管的外壁和进水腔的内壁共同组成进水通道。所述散热外壳的加热腔有两个,对称分布在进水腔两侧。本结构中,冷水外部吸收加热管辐射向散热外壳的热量,冷水内部吸收蒸汽管传递出的热量,有效增大了冷水与热源的接触面积,吸热效率更高。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种加热体组件,特别是一种加热体组件的蒸汽热能收集装置。
背景技术
现有专利CN201420506284.7“回收水蒸汽余热的余热式电热器”中,如图2所示,它包括加热管、进水管、出水口、散热外壳,加热管为电热膜石英加热管,加热管安装在散热外壳内,散热外壳包括加热腔和预热腔,加热管固定在散热外壳的加热腔内,预热腔的进水口与进水管相通,预热腔的出水口与加热管相通,其特征在于:所述加热管的顶端设置有气液分离器,气液分离器的蒸汽管与设置在散热外壳上的冷凝腔相连,冷凝腔的出口与电热器的废液槽相连。
它将蒸汽回流管道设置在发热体外壳的外侧,由于蒸汽热量较高,上述结构结构设计上决定了蒸汽不能充分被冷却,冷却水对余热不能充分吸收。而预热腔的内部中心的冷水不能吸收散热外壳传递的热量,加热效率不高。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种对蒸汽热能吸收效率更高的加热体组件的蒸汽热能收集装置。
本发明解决上述问题所采用的技术方案为:一种加热体组件的蒸汽热能收集装置,包括电热管、进水管、散热外壳、气液分离器,散热外壳上设置有加热腔、进水腔和蒸汽管,气液分离器设置电热管的上方,其特征在于:所述蒸汽管设置在进水腔的内部,蒸汽管的外壁和进水腔的内壁共同组成进水通道。
所述散热外壳的加热腔有两个或多个,对称分布在进水腔外侧。
所述散热外壳为铝合金制作。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:冷水进入进水腔时,温度最低,它内部与蒸汽管传出的热量接触,外部与散热外壳接触,散热外壳将加热管发散出来的热量传递给冷水。因此,冷水与热源接触面积更大,蒸汽的热量可以更好地被冷水吸收,加热效率更高。
附图说明
图1为本实用新型散热外壳的俯视图。
图2为现有技术中散热外壳的俯视图。
图3为本实用新型的结构示意图。
图4为图3中A-A剖视图。
其中1.散热外壳2.蒸汽管3.进水腔4.蒸汽5.电热管6.气液分离器7.冷凝水出口8.进水口。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型进行详细说明:
一种回收水蒸气余热的预热式电热器,包括电热管、进水管、蒸汽、散热外壳,加热管为电热膜石英加热管,加热管安装在散热外壳内,散热外壳包括加热腔和进水腔,加热管固定在散热外壳的加热腔内,进水腔的进水口设置在散热外壳的侧壁上,冷水在进水腔内自上而下运动,经过底部的连接管与电热管相通,在电热管内部向上流动并被电热管加热。
所述电热管的顶端设置有气液分离器,热水向左流动到达出水口;由于出水口在加热时被热水封闭,所产生的水蒸气则向上运动进入蒸汽管内,蒸汽管设置在散热外壳上的进水腔内部,蒸汽从上向下运动,和进水腔的水流方向一致。
图中,所述散热外壳的加热腔有两个,对称分布在进水腔两侧,加热管有两根。
将蒸汽管设置在进水腔后,蒸汽管和进水腔形成一个套筒结构,内部为蒸汽通道,套筒的夹层为冷水通道,因此冷水外部吸收加热管辐射向散热外壳的热量,冷水内部吸收蒸汽管传递出的热量,有效增大了冷水与热源的接触面积,吸热效率更高,将蒸汽管和加热管的余热充分利用。
同时,由于蒸汽管直接与冷水的中心处接触,热量被充分吸收,冷凝效率也更好,可以将原来蒸汽管的长度缩短,进而可以缩短整个加热体组件的总长度,在保证加热效果和冷凝效果的基础上,缩小总体积,更加节约安装空间。
Claims (3)
1.一种加热体组件的蒸汽热能收集装置,包括电热管、进水管、散热外壳、气液分离器,散热外壳上设置有加热腔、进水腔和蒸汽管,气液分离器设置电热管的上方,其特征在于:所述蒸汽管设置在进水腔的内部,蒸汽管的外壁和进水腔的内壁共同组成进水通道。
2.根据权利要求1所述的加热体组件的蒸汽热能收集装置,其特征在于:所述散热外壳的加热腔有两个或多个,对称分布在进水腔外侧。
3.根据权利要求1所述的加热体组件的蒸汽热能收集装置,其特征在于:所述散热外壳为铝合金制作。
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