CN207180437U - 逆流式板式全热换热器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及换热器技术领域,具体涉及一种逆流式板式全热换热器,包括多组芯体,芯体的侧面设置侧板,两端均设置芯体盖,芯体包括框架,框架的下表面为平面,框架的下平面上固定换热层,框架上设置多组隔断,隔断之间形成风道,隔断与框架的上表面在同一平面上,框架的两端分别设置进风口和出风口;本实用新型结构新颖,使用效果较好,使用高分子石墨烯换热层作为传热介质,其导热性能几乎不会随着时间的推移而发生变化,材料本身也不会滋生霉菌,而且可水洗,不需要定期更换,所以可以长时间使用;框架上、下表面均设计为平面,没有错层,两片之间没有间隙,漏风率控制在了1%以下,增加了定位板后,便于安装、固定,减少了漏风。
Description
技术领域
本实用新型涉及换热器技术领域,具体涉及一种逆流式板式全热换热器。
背景技术
目前,大部分换热器一般使用传热纸来作为导热介质。传热纸的导热性能、防霉变性能、抗菌性能受本身材料的限制,性能较差,均不能长时间使用,不可清洗,所以需要定期更换。
另外,现有的换热器使用的塑料框架,多为A、B两片交叉重合,组成一个单元。这类设计构造复杂,片与片之间容易产生错层、间隙,漏风率较高,难以做到国标要求的10%以内,并且磨具加工难度大,造价高,周期长。
实用新型内容
为了解决上述技术问题中的不足,本实用新型的目的在于:提供一种逆流式板式全热换热器,便于安装固定,漏风率低,导热介质不会发生霉变。
本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案为:
所述逆流式板式全热换热器,包括多组芯体,芯体的侧面设置侧板,两端均设置芯体盖,芯体包括框架,框架的下表面为平面,框架的下平面上固定换热层,框架上设置多组隔断,隔断之间形成风道,隔断与框架的上表面在同一平面上,框架的两端分别设置进风口和出风口。
使用时,相邻的芯体之间分别进风和排风,进风和排风时分别由相邻芯体上的进风口进风,出风口出风,两股气流隔绝而又逆向流动,当存在温度和湿度差时,就会发生热或湿的传递,从而实现能量的回收、交换。
进一步优选,进风口和出风口处框架的上端设置支撑筋,支撑筋主要对换热层起到支撑、定位的作用,防止换热层发生变形、褶皱,进而阻塞风道。
进一步优选,芯体的侧边角处设置定位板,定位板上设置定位孔,定位板的设定,方便了换热器的固定。
进一步优选,框架为六边形框架,换热效果更好。
进一步优选,换热层为石墨烯换热层,不会滋生霉菌,不易发生霉变,可水洗。
进一步优选,侧板的边缘处设置包边,进一步加强固定,避免漏气。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型结构新颖,使用效果较好,使用高分子石墨烯换热层作为传热介质,其导热性能几乎不会随着时间的推移而发生变化,材料本身也不会滋生霉菌,而且可水洗,不需要定期更换,所以可以长时间使用;框架上、下表面均设计为平面,没有错层,制作成型后,两片之间没有间隙,漏风率控制在了1%以下,增加了定位板后,便于安装、固定,减少了漏风。
附图说明
图1本实用新型结构立体图;
图2本实用新型结构主视图;
图3本实用新型结构侧视图;
图4本实用新型芯体结构立体图;
图5本实用新型芯体结构主视图。
图中:1、芯体盖;2、芯体;3、定位板;4、侧板;5、定位孔;6、框架;7、出风口;8、隔断;9、支撑筋;10、进风口;11、风道。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型实施例做进一步描述:
实施例1
图1-5所示,本实用新型所述逆流式板式全热换热器,包括多组芯体2,芯体2的侧面设置侧板4,两端均设置芯体盖1,芯体2分为A、B两种,这两种芯体2相邻设置,结构相同,互为镜像设置,芯体2包括框架6,框架6为六边形框架,换热效果更好,框架6的下表面为平面,框架6的下平面上固定换热层,具体可采用粘接的方式,框架6上设置多组隔断8,隔断8的相接处设置为弧形,可以减少阻力,隔断8之间形成风道11,隔断8与框架6的上表面在同一平面上,框架6的两端分别设置进风口10和出风口7,进风口10和出风口7处框架6的上端设置支撑筋9,支撑筋9主要对换热层起到支撑、定位的作用,防止换热层发生变形、褶皱,进而阻塞风道11。
其中,芯体2的侧边角处设置定位板3,定位板3为两个,对称设置,定位板3固定设置在芯体2的拐角处,定位板3上设置定位孔5,定位板3的设定,方便了换热器的固定;侧板4的边缘处设置包边,进一步加强固定,避免漏气。
另外,换热层为石墨烯换热层,不会滋生霉菌,不易发生霉变,可水洗。
组装时,多组A、B芯体2依次上下排列,芯体2之间粘接石墨烯换热层,侧板4、芯体2板以及定位板3直接采用强力胶粘接在芯体2上,整体固定使用即可。
本实用新型的具体使用情况:
使用时,相邻的芯体2之间分别进风和排风,进风和排风时分别由相邻芯体2上的进风口10进风,出风口7出风,两股气流隔绝而又逆向流动,当存在温度和湿度差时,就会发生热或湿的传递,从而实现能量的回收、交换。
Claims (6)
1.一种逆流式板式全热换热器,包括多组芯体(2),芯体(2)的侧面设置侧板(4),两端均设置芯体盖(1),其特征在于,芯体(2)包括框架(6),框架(6)的下表面为平面,框架(6)的下平面上固定换热层,框架(6)上设置多组隔断(8),隔断(8)之间形成风道(11),隔断(8)与框架(6)的上表面在同一平面上,框架(6)的两端分别设置进风口(10)和出风口(7)。
2.根据权利要求1所述的逆流式板式全热换热器,其特征在于,进风口(10)和出风口(7)处框架(6)的上端设置支撑筋(9)。
3.根据权利要求1所述的逆流式板式全热换热器,其特征在于,芯体(2)的侧边角处设置定位板(3),定位板(3)上设置定位孔(5)。
4.根据权利要求1所述的逆流式板式全热换热器,其特征在于,框架(6)为六边形框架。
5.根据权利要求1所述的逆流式板式全热换热器,其特征在于,换热层为石墨烯换热层。
6.根据权利要求1所述的逆流式板式全热换热器,其特征在于,侧板(4)的边缘处设置包边。
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Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110006278A (zh) * | 2019-05-08 | 2019-07-12 | 科林贝思(深圳)科技有限公司 | 一种全热换热器 |
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US20220010981A1 (en) * | 2020-01-13 | 2022-01-13 | The Regents Of The University Of California | Low-drag, high-efficiency microchannel polymer heat exchangers |
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2017
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