CN208704491U - 一种换热盘管 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种换热盘管,包括螺旋盘管,所述螺旋盘管为管道沿着螺旋渐开线,由中心向边缘逐渐展开,形成管间无隙的水平环形盘面,且螺旋盘管的进水口和出水口位于水平环形盘面的切线处。本实用新型的换热盘管采用水平环形盘面结构,在螺旋盘管中冷热流体相互逆流,有利于冷水与热水通过管壁进行热交换,提高换热效率,结构紧凑,可实现体积最小化;该换热盘管能够利用电磁感应加热技术,实现对冷水进行加热,实现水电分离,且接收磁能信号时较为安全,不会产生火花或静电。
Description
技术领域
本实用新型涉及换热设备技术领域,具体涉及一种换热盘管。
背景技术
换热器又称热交换器,是一种能够将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,广泛应用于化工、石油、热水器和取暖设备中。盘管通常用于换热器中,用来对容器加热或冷却,其中螺旋盘管是换热器的常用换热元件,采用类似多头螺旋的形式,将多根钢管盘制成圆筒状、圆锥状或阶梯状螺旋的换热元件,但这些螺旋盘管体积较大,极大增加了换热器的体积。此外,目前也有采用方形的水平螺旋盘管,但管路间隙较大,换热效率较低,且容易增加流体在管内的流动阻力。因此,有必要研究一种结构简单,体积紧凑,换热效率高的换热盘管。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足之处而提供一种换热盘管,解决目前换热盘管体积较大,换热效率低,水流在管内的流动阻力较大的问题。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案如下:
一种换热盘管,包括螺旋盘管,所述螺旋盘管为管道沿着螺旋渐开线,由中心向边缘逐渐展开,形成管间无隙的水平环形盘面,且螺旋盘管的进水口和出水口位于水平环形盘面的切线处。
本实用新型的工作过程:进行换热的冷水从进水口进入,并在各自的螺旋盘管通道中通过电磁加热,加热后生产热水并经出水口流出,在螺旋盘管中冷热流体相互逆流,且管内无缝隙,有利于冷水与热水通过管壁进行热交换,提高换热效率。该换热盘管为水平环形盘面结构,与目前的圆筒状的螺旋盘管相比,结构紧凑,在换热器中占用体积较小,且增加了管路的长度,充分提高了换热效率,与方形螺旋盘管相比,水流更顺畅,阻力小。
进一步地,所述螺旋盘管还包括进水管道和出水管道,螺旋盘管的进水口与进水管道相通,螺旋盘管的出水口与出水管道相通。
进一步地,所述出水管道采用万向可调节弯管。
进一步地,所述螺旋盘管的两侧设有电磁加热组件,用于对螺旋盘管中的水流进行加热。
进一步地,所述进水管道与螺旋盘管的进水口焊接,或进水管道与螺旋盘管通过可拆卸接头连接。
进一步地,所述出水管道与螺旋盘管的出水口焊接,或出水管道与螺旋盘管通过可拆卸接头连接。
进一步地,所述进水管道的一端安装有过滤网或安装有过滤孔。
通过安装过滤网或过滤孔,能够有效过滤自来水中的杂质和有害物质,起到净化水质的作用,防止形成水垢,堵塞螺旋盘管通道,有利于延长使用寿命。
进一步地,所述螺旋盘管的内壁还涂覆有亲水膜。
所述亲水膜的主要成分为常用的纳米亲水树脂材料,减小水与螺旋盘管内壁的接触角,防止水垢形成。
进一步地,所述螺旋盘管的内壁还涂覆有导热涂层。
所述导热涂层采用常规的传热材料,如含金属锌的熔融液,有效提高碳钢等管材的导热性能,提高导热系数,改善传热效果,同时也有利于提高管道的换热效率。
进一步地,所述螺旋盘管采用的材质为导磁材料。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
1)本实用新型的换热盘管采用管间无缝隙的水平环形盘面结构,在螺旋盘管中冷热流体相互逆流,有利于冷水与热水通过管壁进行热交换,提高换热效率,结构紧凑,可实现体积最小化。
2)本实用新型的换热盘管能够利用电磁感应加热技术,实现对冷水进行加热,实现水电分离,且接收磁能信号时较为安全,不会产生火花或静电。
附图说明
图1为实施例1所述的换热盘管的结构示意图;
图2为实施例2所述的换热盘管的结构示意图;
图中,1为螺旋盘管,101为螺旋盘管的进水口,102为螺旋盘管的出水口;2为可拆卸接头;3为进水管道;4为出水管道。
具体实施方式
为更好地说明本实用新型的目的、技术方案和优点,下面将结合具体实施例对本实用新型进一步说明。本领域技术人员应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例中,所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法,所用的材料等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。
实施例1
如图1所示,一种换热盘管,包括螺旋盘管1,所述螺旋盘管为管道沿着螺旋渐开线,由中心向边缘逐渐展开,形成管间无隙的水平环形盘面,且螺旋盘管的进水口101和出水口102位于水平环形盘面的切线处。
本实用新型的工作过程:进行换热的冷水从进水口进入,并在各自的螺旋盘管通道中通过电磁加热,加热后生产热水并经出水口流出,在螺旋盘管中冷热流体相互逆流,且管内无缝隙,有利于冷水与热水通过管壁进行热交换,实现热能最大化利用。一方面,该换热盘管为水平环形盘面结构,与目前的圆筒状、圆锥状或阶梯状的螺旋盘管相比,结构更紧凑,可以减小换热器的体积,且增加了管路的长度,延长了水在螺旋盘管内的流动时间,使得水体加热更加充分,提高了换热效率;另一方面,本实用新型在通过电磁加热实现水电分离,接收磁能信号时更安全,不会产生火花或静电。
实施例2
如图2所示,一种换热盘管,包括螺旋盘管1、进水管道3和出水管道4,所述螺旋盘管为管道沿着螺旋渐开线,由中心向边缘逐渐展开,形成管间无隙的水平环形盘面,且螺旋盘管的进水口和出水口位于水平环形盘面的切线处,螺旋盘管的进水口与进水管道相通,螺旋盘管的出水口与出水管道相通。其中,进水管道用于通入冷水,出水管道用于流出热水。
进一步地,所述进水管道直接与螺旋盘管的进水口焊接,出水管道直接与螺旋盘管的出水口焊接。
进一步地,所述进水管道和螺旋盘管通过可拆卸接头2连接,便于进水管道的拆装。
进一步地,所述出水管道和螺旋盘管通过可拆卸接头2连接,便于出水管道的拆装。
进一步地,所述螺旋盘管的进水口与进水管道连接,螺旋盘管的出水口与出水管道连接,所述出水管道采用万向可调节弯管,便于调节出水管道的高度和方向,无需可拆卸接头。
进一步地,本实用新型所述螺旋盘管的管道两侧设置有电磁加热组件,用于对螺旋盘管中的水流进行加热,实现水电分离,将其应用在热水器中能够有效提高热水器的使用安全性能。
为使本实用新型的换热盘管能够利用电磁感应加热技术,实现对冷水进行加热,本实用新型的螺旋盘管采用导磁材料,更进一步地,所述螺旋盘管采用的材质为不锈钢,提高加热效率和热利用率。
进一步地,所述进水管道的一端安装有过滤网或安装有过滤孔。
通过安装过滤网或过滤孔,能够有效过滤自来水中的杂质和有害物质,起到净化水质的作用,防止长时间使用后形成水垢,堵塞螺旋盘管通道,有利于延长使用寿命。
进一步地,所述螺旋盘管的内壁还涂覆有亲水膜。
所述亲水膜的主要成分为常规的纳米亲水树脂材料,减小水与螺旋盘管内壁的接触角,防止水垢形成。
进一步地,所述螺旋盘管的内壁还涂覆有导热涂层。
所述导热涂层采用常规的传热材料,如含金属锌的熔融液,有效提高碳钢等管材的导热性能,提高导热系数,改善传热效果,从而实现快速加热。
最后所应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。
Claims (10)
1.一种换热盘管,其特征在于,包括螺旋盘管,所述螺旋盘管为管道沿着螺旋渐开线,由中心向边缘逐渐展开,形成管间无隙的水平环形盘面,且螺旋盘管的进水口和出水口位于水平环形盘面的切线处。
2.根据权利要求1所述的换热盘管,其特征在于,所述螺旋盘管还包括进水管道和出水管道,螺旋盘管的进水口与进水管道相通,螺旋盘管的出水口与出水管道相通。
3.根据权利要求2所述的换热盘管,其特征在于,所述出水管道采用万向可调节弯管。
4.根据权利要求2所述的换热盘管,其特征在于,所述螺旋盘管的两侧设有电磁加热组件,用于对螺旋盘管中的水流进行加热。
5.根据权利要求2所述的换热盘管,其特征在于,所述进水管道与螺旋盘管的进水口焊接,或进水管道与螺旋盘管通过可拆卸接头连接。
6.根据权利要求2或5所述的换热盘管,其特征在于,所述出水管道与螺旋盘管的出水口焊接,或出水管道与螺旋盘管通过可拆卸接头连接。
7.根据权利要求2所述的换热盘管,其特征在于,所述进水管道的一端安装有过滤网或安装有过滤孔。
8.根据权利要求1所述的换热盘管,其特征在于,所述螺旋盘管的内壁涂覆有亲水膜。
9.根据权利要求1或8所述的换热盘管,其特征在于,所述螺旋盘管的内壁还涂覆有导热涂层。
10.根据权利要求1所述的换热盘管,其特征在于,所述螺旋盘管采用的材质为导磁材料。
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