CN208580945U - 一种激光器用双温双水箱冷水机 - Google Patents

一种激光器用双温双水箱冷水机 Download PDF

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Abstract

本实用新型提供了一种激光器用双温双水箱冷水机,其能解决第一冷却水回路和第二冷却水回路需分别配制冷却系统,导致整体结构复杂、成本较大的技术问题。一种激光器用双温双水箱冷水机,其包括第一水箱和第二水箱,光学部件与第一水箱之间形成有第一冷却水回路,激光发生器与第二水箱之间形成有第二冷却水回路,经第二冷却水回路换热升温后的冷却水通过制冷回路进行降温,其特征在于:第一水箱的上部和第二水箱的上部通过第一接管连通,第一接管伸入至第二水箱的液面下方,第一水箱的下部和第二水箱的下部通过第二接管连通,第一冷却水回路与光学部件的冷却水出口连接的第一换热回流水路通过旁通支路、第一旁通阀与冷却水箱连通。

Description

一种激光器用双温双水箱冷水机
技术领域
本实用新型涉及冷却设备,尤其涉及激光器用冷却设备,具体为一种激光器用双温双水箱冷水机。
背景技术
激光加热设备中,主要的发热部件为激光发生器和光学部件,由于激光发生器和光学部件的冷却需求不同,其冷水机需要配制两路冷却水回路,其中一个为第一冷却水回路,也称为常温回路,用于光学部件的冷却,另一个为第二冷却水回路,也称为低温回路,用于激光发生器的冷却。现有冷水机的第一冷却水回路和第二冷却水回路分别配制冷却系统,整体结构复杂,成本较大。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型提供了一种激光器用双温双水箱冷水机,其能解决第一冷却水回路和第二冷却水回路需分别配制冷却系统,导致整体结构复杂、成本较大的技术问题。
其技术方案是这样的,一种激光器用双温双水箱冷水机,其包括第一水箱和第二水箱,光学部件与所述第一水箱之间形成有第一冷却水回路,激光发生器与所述第二水箱之间形成有第二冷却水回路,经所述第二冷却水回路换热升温后的冷却水通过制冷回路进行降温,其特征在于:所述第一水箱的上部和所述第二水箱的上部通过第一接管连通,所述第一接管伸入至所述第二水箱的液面下方,所述第一水箱的下部和所述第二水箱的下部通过第二接管连通,所述第一冷却水回路与光学部件的冷却水出口连接的第一换热回流水路通过旁通支路、第一旁通阀与所述第一水箱连通。
进一步的,所述第一冷却水回路包括换第一换热输出水路、第一换热回流水路,所述第一换热输出水路连接所述第一水箱的出水口和光学部件的冷却水入口,所述第一换热回流水路连接所述第一水箱的入水口和光学部件的冷却水出口,所述第二冷却水回路包括换第二换热输出水路、第二换热回流水路,所述第二换热输出水路连接所述第二水箱的出水口和激光发生器的冷却水入口,所述第二换热回流水路连接所述第二水箱的入水口和激光发生器的冷却水出口,所述第二换热输出水路和所述第二换热回流水路通过第二支路连通,所述第二支路安装有第二截止阀。
进一步的,所述第一换热输出水路沿冷却水流动方向依次安装有第一球阀、第一水泵、第一水压表和第一球阀,所述第一换热回流水路沿冷却水流动方向依次安装有第一球阀、第一截止阀,所述第二换热输出水路沿冷却水流动方向依次安装有第二球阀、第二水泵、第二水过滤器、第二水压表和第二球阀,所述第二换热回流水路沿冷却水流动方向依次安装有第二球阀、流量开关,所述第二换热回流水路位于球阀和流量开关之间的管道与制冷回路的蒸发器的制冷对象通道连通。
进一步的,所述第一水箱和所述第二水箱内分别安装有加热管。
进一步的,所述第一换热输出水路位于所述第一水泵和所述第一水压表之间通过第一支路与所述第一水箱底部连通,所述第一支路沿冷却水流动方向依次安装有第一水过滤器、第一离子罐和第一截止阀。
进一步的,所述制冷回路包括压缩机、冷凝器、干燥过滤器、膨胀阀和省能热交换器,所述省能热交换器的外桶体上的输入管与冷凝器的输出管连接,外桶体上的输出管与干燥过滤器、膨胀阀、蒸发器的制冷剂输入管连接,所述省能热交换器的内桶体的输入管与蒸发器的制冷剂输出管连接,内桶体的输出管与压缩机的输入管连接,所述压缩机的输出管与所述冷凝器的输入管连接,所述压缩机和所述冷凝器连通的管路与所述膨胀阀和所述蒸发器连通的管路通过第三支路连通,所述第三支路上安装有第三旁通阀。
本实用新型通过第一接管和第二接管的设置,将第一水箱、第二水箱形成连通结构,当旁通支路的旁通阀打开时,第一水箱内的高温冷却水经第一冷却水回路、旁通支路流入至第二水箱内,第二水箱内的水量增加后会自动流入至第一水箱内,第二冷却水和高温冷却水于第一水箱内混合,形成第一冷却水,进而减少一套制冷却系统的设置,整体结构更加简单、成本降低;同时,第一接管伸入至第二水箱的液面下方,进而使得第一水箱和第二水箱内的压力能够实现快速平衡,第二接管的管径也无需设置很粗,进一步降低了成本;此外,双水箱的设置,在一般情况下,可以最大程度避免两种水温的水互相传热,保证水温控制的精确性。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,一种激光器用双温双水箱冷水机,其包括:
第一水箱1,为全密闭水箱并用于储存第一冷却水,第一冷却水一般为30℃,用于冷却光学部件;
第二水箱2,为全密闭水箱并用于储存第二冷却水,第二冷却水用于冷却激光发生器,第二冷却水与第一冷却水的温差为10℃,第二冷却水一般为20℃;
第一冷却水回路,形成于光学部件3与第一水箱1之间;第一冷却水回路包括换第一换热输出水路5、第一换热回流水路6,第一换热输出水路5连接第一水箱1的出水口和光学部件3的冷却水入口,第一换热回流水路6连接第一水箱1的入水口和光学部件3的冷却水出口;第一换热输出水路5沿冷却水流动方向依次安装有第一球阀11、第一水泵12、第一水压表13和第一球阀11,第一换热回流水路6沿冷却水流动方向依次安装有第一球阀11、第一截止阀14,以实现水路稳压;第一换热输出水路5位于第一水泵12和水压表之间通过第一支路与第一水箱1底部连通,第一支路沿冷却水流动方向依次安装有第一水过滤器15、第一离子罐16和第一截止阀14,以对冷却水进行过滤;
第二冷却水回路,形成于激光发生器4与第二水箱2之间;第二冷却水回路包括换第二换热输出水路17、第二换热回流水路18,第二换热输出水路17连接第二水箱2的出水口和激光发生器4的冷却水入口,第二换热回流水路18连接第二水箱2的入水口和激光发生器4的冷却水出口,第二换热输出水路17和第二换热回流水路18通过第二支路19连通,第二支路19安装有第二截止阀20,以实现水路稳压;第二换热输出水路17沿冷却水流动方向依次安装有第二球阀21、第二水泵22、第二水过滤器23、第二水压表24和第二球阀21,第二换热回流水路18沿冷却水流动方向依次安装有第二球阀21、流量开关25,第二换热回流水路18位于球阀和流量开关之间的管道与制冷回路的蒸发器26的制冷对象通道连通;
制冷回路,用于对经第二冷却水回路换热升温后的冷却水进行降温;制冷回路包括压缩机27、冷凝器28、干燥过滤器29、膨胀阀30和省能热交换器31,省能热交换器31的外桶体上的输入管与冷凝器28的输出管连接,外桶体上的输出管与干燥过滤器29、膨胀阀30、蒸发器26的制冷剂输入管连接,省能热交换器31的内桶体的输入管与蒸发器26的制冷剂输出管连接,内桶体的输出管与压缩机27的输入管连接,压缩机27的输出管与冷凝器28的输入管连接,压缩机27和冷凝器28连通的管路与膨胀阀30和蒸发器26连通的管路通过第三支路32连通,第三支路32上安装有第三旁通阀33,各部件和设备均为市购设备,其中省能热交换器的结构、原理可考专利CN89207493.0,通过省能热交换器31的设置,可以增加冷凝后的液态制冷剂过冷度以及蒸发后的气态制冷剂过热度,能提高整个制冷系统的制冷能力,降低制冷系统的功率消耗;
第一水箱1的上部和第二水箱2的上部通过第一接管7连通,第一接管7伸入至第二水箱2的液面下方,第一水箱1的下部和第二水箱2的下部通过第二接管8连通,第一换热回流水路6通过旁通支路9、第一旁通阀10与第一水箱1连通;通过第一接管和第二接管的设置,将第一水箱、第二水箱形成连通结构,当旁通支路的旁通阀打开时,第一水箱内的高温冷却水经第一冷却水回路、旁通支路流入至第二水箱内,第二水箱内的水量增加后会自动流入至第一水箱内,第二冷却水和高温冷却水于第一水箱内混合,形成第一冷却水,进而减少一套制冷却系统的设置,整体结构更加简单、成本降低。
第一水箱1和第二水箱2内分别安装有加热管,分别将第一水箱和第二水箱的冷却水温度维持恒定。

Claims (6)

1.一种激光器用双温双水箱冷水机,其包括第一水箱和第二水箱,光学部件与所述第一水箱之间形成有第一冷却水回路,激光发生器与所述第二水箱之间形成有第二冷却水回路,经所述第二冷却水回路换热升温后的冷却水通过制冷回路进行降温,其特征在于:所述第一水箱的上部和所述第二水箱的上部通过第一接管连通,所述第一接管伸入至所述第二水箱的液面下方,所述第一水箱的下部和所述第二水箱的下部通过第二接管连通,所述第一冷却水回路与光学部件的冷却水出口连接的第一换热回流水路通过旁通支路、第一旁通阀与所述第一水箱连通。
2.根据权要求1所述的一种激光器用双温双水箱冷水机,其特征在于:所述第一冷却水回路包括换第一换热输出水路、第一换热回流水路,所述第一换热输出水路连接所述第一水箱的出水口和光学部件的冷却水入口,所述第一换热回流水路连接所述第一水箱的入水口和光学部件的冷却水出口,所述第二冷却水回路包括换第二换热输出水路、第二换热回流水路,所述第二换热输出水路连接所述第二水箱的出水口和激光发生器的冷却水入口,所述第二换热回流水路连接所述第二水箱的入水口和激光发生器的冷却水出口,所述第二换热输出水路和所述第二换热回流水路通过第二支路连通,所述第二支路安装有第二截止阀。
3.根据权要求2所述的一种激光器用双温双水箱冷水机,其特征在于:所述第一换热输出水路沿冷却水流动方向依次安装有第一球阀、第一水泵、第一水压表和第一球阀,所述第一换热回流水路沿冷却水流动方向依次安装有第一球阀、第一截止阀,所述第二换热输出水路沿冷却水流动方向依次安装有第二球阀、第二水泵、第二水过滤器、第二水压表和第二球阀,所述第二换热回流水路沿冷却水流动方向依次安装有第二球阀、流量开关,所述第二换热回流水路位于球阀和流量开关之间的管道与制冷回路的蒸发器的制冷对象通道连通。
4.根据权要求3所述的一种激光器用双温双水箱冷水机,其特征在于:所述第一水箱和所述第二水箱内分别安装有加热管。
5.根据权要求3所述的一种激光器用双温双水箱冷水机,其特征在于:所述第一换热输出水路位于所述第一水泵和所述第一水压表之间通过第一支路与所述第一水箱底部连通,所述第一支路沿冷却水流动方向依次安装有第一水过滤器、第一离子罐和第一截止阀。
6.根据权要求1所述的一种激光器用双温双水箱冷水机,其特征在于:所述制冷回路包括压缩机、冷凝器、干燥过滤器、膨胀阀和省能热交换器,所述省能热交换器的外桶体上的输入管与冷凝器的输出管连接,外桶体上的输出管与干燥过滤器、膨胀阀、蒸发器的制冷剂输入管连接,所述省能热交换器的内桶体的输入管与蒸发器的制冷剂输出管连接,内桶体的输出管与压缩机的输入管连接,所述压缩机的输出管与所述冷凝器的输入管连接,所述压缩机和所述冷凝器连通的管路与所述膨胀阀和所述蒸发器连通的管路通过第三支路连通,所述第三支路上安装有第三旁通阀。
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