一种防冻型套管换热器
技术领域
本实用新型涉及换热器技术领域,具体为一种防冻型套管换热器。
背景技术
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位,其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用广泛。
但现有的防冻型套管换热器的防冻方式比较单一,从而降低了现有换热器的防冻性能,且现有的换热器的换热的效率比较单一,不能够充分将热媒的温度置换出来,从而降低了现有换热器的实用性,为此我们提出一种防冻型套管换热器。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种防冻型套管换热器,以解决上述背景技术中提出换热器防冻性能比较差且换热能力比较低的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种防冻型套管换热器,包括外壳,所述外壳的顶部分别固定设置有出水管、电池盒和注水管,所述电池盒的顶部嵌入有电池盖,所述外壳的一侧贯穿有热媒进口,所述外壳的另一侧贯穿有热媒出口,所述外壳的底部分别固定设置有调节杆和进水管,所述调节杆的底部活动连接有套管,所述套管的底部焊接有安装板,所述套管的一侧活动连接有固定栓,所述外壳的正面嵌入有检修板,所述外壳的内部分别嵌入有泡沫保温层和内箱体。
所述内箱体的内壁分别固定安装有加热片和温度传感器,所述内箱体的内部嵌入有水箱,所述水箱的内部嵌入有热媒管。
所述电池盒的顶部固定安装有电量指示灯,所述电池盒的内壁固定设置有密封胶垫,所述电池盒的内部嵌入有锂电池。
进一步优选的,所述固定栓设置有两个,所述固定栓位于调节杆和套管交接的位置,所述固定栓整体呈T形,所述固定栓与套管活动连接。
进一步优选的,所述水箱分别与进水管和出水管相连接,所述水箱整体呈矩形,所述水箱嵌入于内箱体内。
进一步优选的,所述热媒管的两端分别与热媒进口和热媒出口相连接,所述热媒管整体呈螺旋状,所述热媒管嵌入于水箱内。
进一步优选的,所述泡沫保温层位于外壳和内箱体之间的位置,所述泡沫保温层的厚度等于外壳和内箱体之间的间距,所述泡沫保温层嵌入于外壳内。
进一步优选的,所述密封胶垫位于电池盒和锂电池之间的位置,所述密封胶垫的内径尺寸等于锂电池的外径尺寸,所述密封胶垫与电池盒固定连接。
(三)有益效果
本实用新型提供了一种防冻型套管换热器,具备以下有益效果:
(1)该种防冻型套管换热器,通过设置的锂电池、加热片、温度传感器和泡沫保温层解决了换热器防冻性能比较低的问题,在该换热器正常使用的过程中,温度传感器会时刻对内箱体内部水体的温度进行测量,当水体温度过低时,温度传感器就会将该信息传递给换热器的主板,此时主板就会控制加热片开始工作,将锂电池提供的电能转化成热能,对内箱体内部的水体进行加热,从而提高换热器内部的温度,降低由于温度过低导致换热器被冻坏的几率,在此过程中,由于泡沫保温层位于内箱体外侧,且泡沫保温层的内部层蜂窝状,具有良好的隔热保温性能,从而能够降低内箱体内部温度散失的速率,同时,外壳设置在泡沫保温层的外侧,能够和内箱体形成一个双层复合结构,该双层复合结构能够降低内箱体内部温度散失的速率,有利于提高该换热器的保温性能,多个结构共同作用,有利于降低温度过低对换热器的影响,从而提高该换热器的防冻性能。
(2)该种防冻型套管换热器,通过设置的泡沫保温层、水箱和热媒管解决了该换热器换热能力比较低的问题,该装置正常使用时,外界水体会通过换热器底部的进水管进入水箱内部,由于出水管位于水箱的顶部,从而能够增加水体停留在水箱内部的时间,热媒管位于水箱内部,当热媒通过热媒进口进入热媒管内部时,热媒会将自身的温度传递给热媒管的管壁,从而通过管壁对水箱内部的水体进行加热,由于热媒管呈螺旋状,能够提高热媒在热媒管内部停留的时间,从而能够充分将热媒的热量传递给水体,热媒管和水箱相互配合,能够增加热媒和水体的接触时间,从而有利于提高该换热器的换热能力,泡沫保温层能够通过蜂窝状的结构降低水箱内部水体热量的散失速率,有利于提高该换热器的保温能力,从而提高对热媒热量的利用率。
附图说明
图1为本实用新型换热器的整体结构示意图;
图2为本实用新型换热器的结构剖视图;
图3为本实用新型电池盒的结构剖视图。
图中:1、外壳;101、泡沫保温层;102、内箱体;103、加热片;104、温度传感器;105、水箱;106、热媒管;2、注水管;3、电池盖;4、电池盒;401、电量指示灯;402、密封胶垫;403、锂电池;5、出水管;6、热媒进口;7、检修板;8、调节杆;9、固定栓;10、套管;11、安装板;12、进水管;13、热媒出口。
本实用新型中的仪器均可通过市场购买和私人定制获得:
锂电池:18650;
温度传感器:pt100;
加热片:DRT-X。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种防冻型套管换热器,包括外壳1,外壳1的顶部分别固定设置有出水管5、电池盒4和注水管2,电池盒4的顶部嵌入有电池盖3,外壳1的一侧贯穿有热媒进口6,外壳1的另一侧贯穿有热媒出口13,外壳1的底部分别固定设置有调节杆8和进水管12,调节杆8的底部活动连接有套管10,套管10的底部焊接有安装板11,套管10的一侧活动连接有固定栓9,外壳1的正面嵌入有检修板7,外壳1的内部分别嵌入有泡沫保温层101和内箱体102。
内箱体102的内壁分别固定安装有加热片103和温度传感器104,内箱体102的内部嵌入有水箱105,水箱105的内部嵌入有热媒管106。
电池盒4的顶部固定安装有电量指示灯401,电池盒4的内壁固定设置有密封胶垫402,电池盒4的内部嵌入有锂电池403。
本实施例中,具体的,固定栓9设置有两个,固定栓9位于调节杆8和套管10交接的位置,固定栓9整体呈T形,固定栓9与套管10活动连接,通过固定栓9能够将调节杆8和套管10固定在一起,从而增加两者之间的稳定性。
本实施例中,具体的,水箱105分别与进水管12和出水管5相连接,水箱105整体呈矩形,水箱105嵌入于内箱体102内,通过进水管12能够将水加热水箱105内部,由于出水管5位于水箱105的顶部,从而能够增加水体停留在水箱105内部的时间。
本实施例中,具体的,热媒管106的两端分别与热媒进口6和热媒出口13相连接,热媒管106整体呈螺旋状,热媒管106嵌入于水箱105内,热媒管106能够通过螺旋状的管道来提高热媒停留的时间,从而能够充分将热媒的热量传递给水体。
本实施例中,具体的,泡沫保温层101位于外壳1和内箱体102之间的位置,泡沫保温层101的厚度等于外壳1和内箱体102之间的间距,泡沫保温层101嵌入于外壳1内,泡沫保温层101能够通过蜂窝状的结构降低水箱105内部水体热量的散失速率,有利于提高该换热器的保温能力。
本实施例中,具体的,密封胶垫402位于电池盒4和锂电池403之间的位置,密封胶垫402的内径尺寸等于锂电池403的外径尺寸,密封胶垫402与电池盒4固定连接,通过密封胶垫402能够提高电池盒4的密封性能,从而降低外界水体进入电池盒4内部的几率,从而提高对锂电池403保护性。
工作原理:本实用新型安装好过后,首先检查本实用新型的安装固定以及安全防护,该装置正常使用时,外界水体会通过换热器底部的进水管12进入水箱105内部,由于出水管5位于水箱105的顶部,从而能够增加水体停留在水箱105内部的时间,热媒管106位于水箱105内部,当热媒通过热媒进口6进入热媒管106内部时,热媒会将自身的温度传递给热媒管106的管壁,从而通过管壁对水箱105内部的水体进行加热,在该换热器正常使用的过程中,温度传感器104会时刻对内箱体102内部水体的温度进行测量,当水体温度过低时,温度传感器104就会将该信息传递给换热器的主板,此时主板就会控制加热片103开始工作,将锂电池403提供的电能转化成热能,对内箱体102内部的水体进行加热,从而提高换热器内部的温度,降低由于温度过低导致换热器被冻坏的几率,由于泡沫保温层101位于内箱体102外侧,且泡沫保温层101的内部层蜂窝状,具有良好的隔热保温性能,从而能够降低内箱体102内部温度散失的速率,这样就完成了对本实用新型的使用过程,本实用新型结构简单,使用安全方便。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。