CN210370898U - 一种用于发电机组的分体式主副散热结构 - Google Patents

一种用于发电机组的分体式主副散热结构 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种用于发电机组的分体式主副散热结构,包括有主散热器和副散热器,发电机组分别装有进水分流岐管和出水分流岐管;副散热器包括有至少两组,每一组副散热器的散热模块分别通过进水口钢丝软管及出水口钢丝软管与发电机组的进水分流岐管及出水分流岐管连接;在出水口钢丝软管上设置有用于控制该循环结构开启或关断的高温电动阀。本实用新型可在不拆除和更换原装主散热器的条件下直接加装新的副散热器模块,加装时只需通过在发电机组的进水口和排水口处安装相应的进水分流岐管和出水分流岐管即可与副散热器连接,如此既可以节约成本,又可以充分利用发电机组内部的多余空间进行安装,避免造成发电机组的体积变大。

Description

一种用于发电机组的分体式主副散热结构
技术领域
本实用新型涉及发电机设备技术领域,具体涉及对于发电机组的散热结构。
背景技术
发电机组作为能源的一种,常用于基础建设、通讯站点、抢险救灾等领域。发电机组具有使用简单、利用效率高等优点。散热器是发电机组的重要组成部件,在发电机组工作时通过散热器内的冷却水循环达到对发电机组的冷却。为了满足发电机组在40℃环境温度以上散热器模块标准化,会根据环境温度增加散热模块数量来确保发电机组长期、稳定、高效运行,或更换大容量主散热模块、扩大安装架及防音罩,甚至同时加大风扇对发电机组冷却,这种方式虽能有效降低发动机的热负荷,但是无形中增大了散热器的体积、功耗、防音罩尺寸、噪音水平、运输难度,并且还增加了额外加大散热器的成本。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种实现结构简单、冷却散热效果好、可避免因需要提高散热效果而需将发电机组体积做得更大、可根据实际散热需求将副散热器独立叠加加装的分体式主副散热结构,该散热结构非常适合用于40℃环境以上应用柴油发电机的水冷却系统改装。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:一种用于发电机组的分体式主副散热结构,包括有主散热器和副散热器,两者均与发电机组连接成液体循环冷却的散热结构,并且两者均连接控制系统以控制主散热器及副散热器的启动与关停,副散热器包括有散热模块和散热风扇,散热风扇安装在散热模块上,散热模块具有入水口、出水口和排污口,其特征在于:在发电机组的进水口位置设置有至少具有两个入口的进水分流岐管,在发电机组的排水口位置设置有至少具有两个出口的出水分流岐管;所述副散热器包括有至少两组,每一组副散热器的散热模块均通过进水口钢丝软管将其出水口与发电机组的进水分流岐管连接,以及通过出水口钢丝软管将散热模块的进水口与发电机组的出水分流岐管连接,形成冷却液的循环结构;在出水口钢丝软管上设置有用于控制该循环结构开启或关断的高温电动阀,高温电动阀由控制系统控制。
进一步地,所述副散热器的进水口位于其散热模块的上部,而出水口位于其散热模块的下部,形成上进下出的冷却液循环结构,并且进水口及出水口均远离排污口,便于保养使用。
进一步地,所述高温电动阀安装在出水口钢丝软管靠近发电机组的排水口位置,该高温电动阀为可耐100℃的电动阀。
优选地,所述副散热器包括有两组,第一组副散热器的启动点为主散热器温度达到85℃,第二组副散热器的启动点为主散热器温度达到89℃。通过控制系统监测主散热器的温度,当主散热器温度高于85℃时,第一组副散热器的散热风扇启动,并打开其相应的电动阀;当主散热器温度低于85℃其散热风扇停止、电动阀关闭;主散热器温度高于89℃时,第二组副散热器的散热风扇启动,并打开其相应的电动阀;主散热器温度低于89℃时其散热风扇停止、电动阀关闭;副散热器通过其正面吸入冷气,然后由发电机组侧面出风散热。可以理解,这种通过温控来控制散热器启动或停止的技术是现有技术,具体实现过程在此不做赘述。
进一步地,在散热模块的左右两各设有固定耳,固定耳上设有两个减震固定孔,分别通过减震垫与发电机组的安装支架螺栓固定,以降低发电机组运行时对副散热器造成的震动。
进一步地,所述散热风扇为温控式低噪音直流电子风扇,在副散热器的外围设有防护网对其形成防护结构,防止异物进入副散热器对其造成损害。
本实用新型通过将副散热器做成模块化结构,可根据不同的环境温度进行合理的选配,在不拆除和更换原装主散热器的条件下,直接加装新的副散热器模块,加装时只需通过在发电机组的进水口和排水口处安装相应的进水分流岐管和出水分流岐管即可与副散热器连接,并且原装主散热器亦可通过进水分流岐管及出水分流岐管来连接,如此既可以节约成本,达到更高的性价比,又可以充分利用发电机组内部的多余空间进行安装,避免因改装主散热器及风扇造成发电机组的体积变大。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图中,1为散热模块,2为散热风扇,3为进水口钢丝软管,4为出水口钢丝软管,5为高温电动阀,6为散热模块,7为散热风扇,8为进水口钢丝软管,9为出水口钢丝软管,10为高温电动阀,11为主散热器,12为发电机组。
具体实施方式
本实施例中,参照图1,所述用于发电机组的分体式主副散热结构,包括有主散热器11和副散热器,两者均与发电机组12连接成液体循环冷却的散热结构,并且两者均连接控制系统以控制主散热器11及副散热器的启动与关停,副散热器包括有散热模块1和散热风扇2,散热风扇2安装在散热模块1上,散热模块1具有入水口、出水口和排污口(均未标示);在发电机组12的进水口位置设置有至少具有两个入口的进水分流岐管(未标示,就是可以接多根进水管的多合一接头),在发电机组12的排水口位置设置有至少具有两个出口的出水分流岐管(未标示,就是可以接多根出水管的一分多接头);所述副散热器包括有至少两组,每一组副散热器的散热模块1、6均通过进水口钢丝软管3、8将其出水口与发电机组12的进水分流岐管连接,以及通过出水口钢丝软管4、9将散热模块1、6的进水口与发电机组12的出水分流岐管连接,形成冷却液的循环结构;在出水口钢丝软管4、9上分别设置有用于控制该循环结构开启或关断的高温电动阀5、10,高温电动阀5、10由控制系统控制。
所述副散热器的进水口位于其散热模块1、6的上部,而出水口位于其散热模块1、6的下部,并且为一左一右的方式,形成上进下出的冷却液循环结构,进水口及出水口均远离排污口,便于保养使用。
所述高温电动阀5、10安装在出水口钢丝软管4、9靠近发电机组12的排水口位置,该高温电动阀5、10为可耐100℃的电动阀。
所述副散热器包括有两组,第一组副散热器的启动点为主散热器温度达到85℃,第二组副散热器的启动点为主散热器温度达到89℃。通过控制系统监测主散热器的温度,当主散热器温度高于85℃时,第一组副散热器的散热风扇2启动,并打开其相应的高温电动阀5;当主散热器温度低于85℃其散热风扇2停止、高温电动阀5关闭;主散热器温度高于89℃时,第二组副散热器的散热风扇7启动,并打开其相应的高温电动阀10;主散热器温度低于89℃时其散热风扇7停止、高温电动阀10关闭;副散热器通过其正面吸入冷气,然后由发电机组12侧面出风散热。可以理解,这种通过温控来控制散热器启动或停止的技术是现有技术,具体实现过程在此不做赘述。
在散热模块1、6的左右两各设有固定耳(未标示),固定耳上设有两个减震固定孔,分别通过减震垫与发电机组的安装支架螺栓固定,以降低发电机组12运行时对副散热器造成的震动。
所述散热风扇2、7为温控式低噪音直流电子风扇,在副散热器的外围设有防护网(未图示)对其形成防护结构,防止异物进入副散热器对其造成损害。
以上已将本实用新型做一详细说明,以上所述,仅为本实用新型之较佳实施例而已,当不能限定本实用新型实施范围,即凡依本申请范围所作均等变化与修饰,皆应仍属本实用新型涵盖范围内。

Claims (6)

1.一种用于发电机组的分体式主副散热结构,包括有主散热器和副散热器,两者均与发电机组连接成液体循环冷却的散热结构,并且两者均连接控制系统以控制主散热器及副散热器的启动与关停,副散热器包括有散热模块和散热风扇,散热风扇安装在散热模块上,散热模块具有入水口、出水口和排污口,其特征在于:在发电机组的进水口位置设置有至少具有两个入口的进水分流岐管,在发电机组的排水口位置设置有至少具有两个出口的出水分流岐管;所述副散热器包括有至少两组,每一组副散热器的散热模块均通过进水口钢丝软管将其出水口与发电机组的进水分流岐管连接,以及通过出水口钢丝软管将散热模块的进水口与发电机组的出水分流岐管连接,形成冷却液的循环结构;在出水口钢丝软管上设置有用于控制该循环结构开启或关断的高温电动阀,高温电动阀由控制系统控制。
2.根据权利要求1所述的用于发电机组的分体式主副散热结构,其特征在于:所述副散热器的进水口位于其散热模块的上部,而出水口位于其散热模块的下部,形成上进下出的冷却液循环结构,并且进水口及出水口均远离排污口。
3.根据权利要求1所述的用于发电机组的分体式主副散热结构,其特征在于:所述高温电动阀安装在出水口钢丝软管靠近发电机组的排水口位置,该高温电动阀为可耐100℃的电动阀。
4.根据权利要求1所述的用于发电机组的分体式主副散热结构,其特征在于:所述副散热器包括有两组,第一组副散热器的启动点为主散热器温度达到85℃,第二组副散热器的启动点为主散热器温度达到89℃。
5.根据权利要求1所述的用于发电机组的分体式主副散热结构,其特征在于:在散热模块的左右两各设有固定耳,固定耳上设有两个减震固定孔,分别通过减震垫与发电机组的安装支架螺栓固定。
6.根据权利要求1所述的用于发电机组的分体式主副散热结构,其特征在于:所述散热风扇为温控式低噪音直流电子风扇,在副散热器的外围设有防护网对其形成防护结构。
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