CN209054983U - 一种改性的高效热回收交换器 - Google Patents

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袁恒飞
韩娜
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Abstract

本实用新型涉及热交换器领域,尤其是一种改性的高效热回收交换器。包括一两端开放设置的筒体,在筒体的外侧罩设有一壳体,筒体的右端与壳体右内壁间隔设置,左端密封伸出壳体的外侧并与外界进风管道相连,壳体的左端与外界排风管道连通设置;在所述筒体的侧壁上沿其圆周方向间隔开设有若干个与筒体平行设置的通孔,各所述通孔的左端与一第一连接管件相连,右端分别与一换热管的右端相连,各换热管的左端穿出壳体的外侧并与一第二连接管件相连,它结构巧妙,设计合理,不仅能够提高换热效率,高效利用冷媒介质,可以做到高效热回收,还可对新入空气进行彻底的温度调节,还便于优化尺寸,一举多得。显然,本实用新型能够有效满足人们的需求。

Description

一种改性的高效热回收交换器
技术领域:
本实用新型涉及热交换器领域,尤其是一种改性的高效热回收交换器。
背景技术:
热回收交换器是空调等调温部件中的重要结构,现有的交换器多为板式交换器,其包括分开设置的换热管,空气在经过换热管之间时进行热量交换。为了提高空气温度调节的效果,充分彻底的对空气进行温度调节,防止空气未经充分调节便被排出,现有的交换器多尽可能的增加空气与交换器之间的接触长度,即增大换热器的尺寸。但是,采用该种方法不仅增大了交换器的整体尺寸,不仅占用过多的安装空间,使得安装、维修难度较高;并且,部分换热管内的介质未与空气进行充分热量交换便回流出去,使得整个交换器的换热效率降低。显然,现有的交换器,难以在外形尺寸、空气调节的质量、换热效率上取得同步优化,已经无法有效的满足人们的需求。
实用新型内容:
本实用新型提供了一种改性的高效热回收交换器,它结构巧妙,设计合理,不仅能够提高换热效率,高效利用冷媒介质,可以做到高效热回收,还可对新入空气进行彻底的温度调节,还便于优化尺寸,一举多得。显然,本实用新型能够有效满足人们的需求。
本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种改性的高效热回收交换器,包括一两端开放设置的筒体,在筒体的外侧罩设有一壳体,筒体的右端与壳体右内壁间隔设置,左端密封伸出壳体的外侧并与外界进风管道相连,壳体的左端与外界排风管道连通设置;在所述筒体的侧壁上沿其圆周方向间隔开设有若干个与筒体平行设置的通孔,各所述通孔的左端与一第一连接管件相连,右端分别与一换热管的右端相连,各换热管的左端穿出壳体的外侧并与一第二连接管件相连。
进一步的,所述通孔位置处的筒体外壁上设有隔热层。
进一步的,所述通孔位置处的筒体内壁向内侧弯曲并形成一曲面。
进一步的,在所述通孔位置处的筒体内壁上设有内翅片。
进一步的,所述内翅片上间隔设有若干个螺旋凸起部。
进一步的,在所述筒体内设有一导流柱,所述导流柱的左端呈圆锥形。
进一步的,所述导流柱的右端伸出筒体外侧并与壳体相连,筒体右侧的导流柱呈圆台形设置。
进一步的,所述换热管呈螺旋状设置。
进一步的,所述换热管上间隔设置有若干个与筒体平行设置的外翅片。
本实用新型的有益效果在于,它结构巧妙,设计合理,不仅能够提高换热效率,高效利用冷媒介质,可以做到高效热回收,还可对新入空气进行彻底的温度调节,还便于优化尺寸,一举多得。显然,本实用新型能够有效满足人们的需求。
附图说明:
图1为本实用新型的内部结构示意图;
图2为图1中A-A向的剖视结构示意图;
图3为图1的左式结构示意图;
图4为本实用新型中通孔的形状示意图;
图中,1、筒体;2、壳体;3、通孔;4、换热管;5、内翅片;6、螺旋凸起部;7、导流柱。
具体实施方式:
为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本实用新型进行详细阐述。
本实用新型的实施方式如图1-4所示,一种改性的高效热回收交换器,包括一两端开放设置的筒体1,在筒体1的外侧罩设有一壳体2,筒体1的右端与壳体2右内壁间隔设置,左端密封伸出壳体2的外侧并与外界进风管道相连,壳体2的左端与外界排风管道连通设置;在所述筒体1的侧壁上沿其圆周方向间隔开设有若干个与筒体1平行设置的通孔3,各所述通孔3的左端与一第一连接管件相连,右端分别与一换热管4的右端相连,各换热管4的左端穿出壳体2 的外侧并与一第二连接管件相连。
本实用新型的交换器在使用时,新风通过外界进风管道进入筒体1内,并向右移动,并移动至筒体1右侧后,进入筒体1外壁与壳体2内壁之间的空间,改为向左移动,最后经由外界排风管道排出;其中,外界冷媒介质经由第二连接管件进入换热管4,并向右移动,在筒体1右侧进入通孔3中,再改为在通孔 3中向左移动,最后经由第一连接管件流回冷媒介质源中。其中外界新入空气在筒体1内流动时,通孔3中的冷媒源对筒体1内的空气进行初步的温度调节,新入空气与通孔3中的冷媒介质完成热交换,经初步调节后的新入空气在换热管4处,再与换热管4中的冷媒介质进行再次热量交换,完成进一步的温度调节。
在本实用新型中,新通入的冷媒介质通过散热管与经过初步温度调节后的新入空气进行热量交换,相较于直接与常温下的新入空气进行热量交换,可有效的缩短温度调节的时间、提高温度调节效率;
并且,新入空气在筒体1内流动、在换热管4处流动时,新入空气可充分的与筒体1和换热管4接触,可提高新入空气温度调节的彻底性,提高温度调节质量;
重要的是,在本实用新型中,利用通孔3中的冷媒介质的余热对新入空气进行初步温度调节,可以提高冷媒介质的利用率,提高了换热效率;
另外,在本实用新型中,新入空气的流动方向与冷媒介质的流动方向相反,可以进一步的提高换热效率,并且使得待排出新鲜空气与换热管4中刚刚通入的冷媒进行热量交换,可以进一步的保证温度调节质量,通孔3最左端的冷媒介质与刚刚通入的新空气进行热量交换,可以充分的利用冷媒介质,提高热交换效率。
本实用新型通过壳体2套设筒体1的方式,将新入空气的初步温度调节和再次温度调节共线设置,有效的降低了整机长度,便于优化尺寸。
综上所述,本实用新型不仅能够提高换热效率,高效利用冷媒介质,可以做到高效热回收,还可对新入空气进行彻底的温度调节,还便于优化尺寸,一举多得。
在本实施方式中,外界进风管道可以插入筒体1左端内,在筒体1外侧的壳体2的左端设有多个与壳体2内连通的排气管,各排气管与外界排风管道相连;第一连接管件和第二连接管件可与外界热源相连,具体可为与地源热泵相连,第一连接管件和第二连接管件此部分为接头部件,可选用空调连接管上的常用接头,在此不再赘述。
所述通孔3位置处的筒体1外壁上设有隔热层。由此可以防止通孔3处的冷媒介质对换热管4处的新入空气造成影响。
所述通孔3位置处的筒体1内壁向内侧弯曲并形成一曲面。由此可以增加筒体1内单位体积空气与筒体1内壁之间的接触面积,提高换热效率,还可利于排出冷凝水。
进一步的优化之处在于,在所述通孔3位置处的筒体1内壁上设有内翅片5。由此可以提高筒体1内空气的换热面积。
进一步的,所述内翅片5上间隔设有若干个螺旋凸起部6。由此可以有效防止筒体1内气体出现层流,使得筒体1内空气在筒体1的径向上流动,提高换热的彻底性。
进一步的,在所述筒体1内设有一导流柱7,所述导流柱7的左端呈圆锥形。由此可以缩短筒体1内空气与筒体1内壁、内翅片5之间的距离。
进一步的,所述导流柱7的右端伸出筒体1外侧并与壳体2相连,筒体1 右侧的导流柱7呈圆台形设置。
所述换热管4呈螺旋状设置,由此可以增加换热管4的长度,提高换热管4 的换热效率,并且,螺旋状的换热管4还可使得新入空气的流动具有一定的螺旋性,增加了新入空气与换热管4之间的接触面积,提高了换热效率。
在一些优选的实施例中,所述换热管4上间隔设置有若干个与筒体1平行设置的外翅片。由此可以进一步的增大换热管4处的换热面积,还可通过与筒体1平行设置的外翅片,使得新入空气在流动时,外翅片还可对新入空气起到导流作用,进一步的防止新入空气出现层流现象。
上述具体实施方式不能作为对本实用新型保护范围的限制,对于本技术领域的技术人员来说,对本实用新型实施方式所做出的任何替代改进或变换均落在本实用新型的保护范围内。
本实用新型未详述之处,均为本技术领域技术人员的公知技术。

Claims (9)

1.一种改性的高效热回收交换器,其特征在于,包括一两端开放设置的筒体,在筒体的外侧罩设有一壳体,筒体的右端与壳体右内壁间隔设置,左端密封伸出壳体的外侧并与外界进风管道相连,壳体的左端与外界排风管道连通设置;在所述筒体的侧壁上沿其圆周方向间隔开设有若干个与筒体平行设置的通孔,各所述通孔的左端与一第一连接管件相连,右端分别与一换热管的右端相连,各换热管的左端穿出壳体的外侧并与一第二连接管件相连。
2.根据权利要求1所述的一种改性的高效热回收交换器,其特征在于:所述通孔位置处的筒体外壁上设有隔热层。
3.根据权利要求2所述的一种改性的高效热回收交换器,其特征在于:所述通孔位置处的筒体内壁向内侧弯曲并形成一曲面。
4.根据权利要求3所述的一种改性的高效热回收交换器,其特征在于:在所述通孔位置处的筒体内壁上设有内翅片。
5.根据权利要求4所述的一种改性的高效热回收交换器,其特征在于:所述内翅片上间隔设有若干个螺旋凸起部。
6.根据权利要求1所述的一种改性的高效热回收交换器,其特征在于:在所述筒体内设有一导流柱,所述导流柱的左端呈圆锥形。
7.根据权利要求6所述的一种改性的高效热回收交换器,其特征在于:所述导流柱的右端伸出筒体外侧并与壳体相连,筒体右侧的导流柱呈圆台形设置。
8.根据权利要求1所述的一种改性的高效热回收交换器,其特征在于:所述换热管呈螺旋状设置。
9.根据权利要求8所述的一种改性的高效热回收交换器,其特征在于:所述换热管上间隔设置有若干个与筒体平行设置的外翅片。
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