CN214223455U - 直通式内置蒸发器 - Google Patents

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王磊
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Beijing Zhongli Chuangye Mechanical Electronical Equipment Co ltd
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Shandong Province Binzhou Huonuniao New Energy Technology Co ltd
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Abstract

直通式内置蒸发器涉及水源热泵利用工程领域,具体涉及一种能够内置到井内的热交换器。由壳体和交换芯组成,其特征是:壳体呈圆柱状,上端是固定法兰,固定法兰上面预留固定孔、进水口、介质进口、介质出口、泄压备用孔,壳体下端预留出水口;交换芯由盘管绕制或焊制而成,一端连接介质导入管,一端连接介质导出管;交换芯装配于壳体内,介质导入管由介质进口导出壳体,介质导出管由介质出口导出壳体。该实用新型能够固定在回水井上端,深置地下,完成热量交换的过程中不易冻赌,再则,有缓流板的设置,不易产生流蚀现象。

Description

直通式内置蒸发器
技术领域
该实用新型涉及水源热泵利用工程领域,具体涉及一种能够内置到井内的热交换器。
背景技术
现今,水源热泵系统由于其高效节能,冬季能制热,夏季可制冷的功能逐渐取代了空调系统,特别是水源热泵的节能效果更加明显,也逐渐成为家居、学校、医院、写字楼等高密度建筑群的标准配置。水源热泵需要汲取地下水做基础温度介质,进行温度交换;因为地下水基础温度恒定,冬季置换地下水的热量导入室内用以取暖;夏季,置换地下水的冷量导入室内用以制冷。
现行的地下水源井一般是利用一个取水井,一个回水井;把取水井中的水提出后,经过水源热泵压缩机交换后所产生的冷水或热水再导入回水井回灌,或者导入下水道。由于水源热泵机组整体在地上运行,冬季管道保温措施处理不当容易冻堵,造成整个系统瘫痪。譬如冬季突然停电,对于水源热泵系统往往是灾难性的,解冻系统瘫痪,管路冻裂的情况多有发生。所以,针对此类问题,公司自行设计了一种内置蒸发器回水井组合。
一种内置蒸发器回水井组合,需要把水源热泵机组的蒸发器改型装配到回水井中,这样可以有效规避循环水冬季冻堵的弊端,因此,设计新型的可内置于回水井中的蒸发器组合尤为必要。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于:针对以上所需,提供直通式内置蒸发器,把水源热泵机组的蒸发器移出机体,设置到回水井的井体中,并能够与回水井上端口紧密结合。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:直通式内置蒸发器,由壳体和交换芯组成,其特征是:壳体呈圆柱状,上端是固定法兰,固定法兰上面预留固定孔、进水口、介质进口、介质出口、泄压备用孔,壳体下端预留出水口;交换芯由盘管绕制或焊制而成,一端连接介质导入管,一端连接介质导出管;交换芯装配于壳体内,介质导入管由介质进口导出壳体,介质导出管由介质出口导出壳体。
如上所述,交换芯能够选择性装配半月状导流板。
如上所述,壳体两端内侧设置缓流板,缓流板是密布小孔的圆形板。
如上所述,蒸发器的固定法兰能够与回水井法兰紧密结合。
该实用新型的有益效果是:该实用新型能够固定在回水井上端,深置地下,完成热量交换的过程中不易冻赌,再则,有缓流板的设置,不易产生流蚀现象。
附图说明
下面结合附图对该实用新型进一步说明
附图1是该实用新型中蒸发器的正视图。
附图2是该实用新型中蒸发器的俯视图。
附图3是该实用新型实际应用结构示意图。
附图4是该实用新型的半月状导流板正视图。
附图5是该实用新型的缓流板的正视图。
图中 1 壳体 11 固定法兰 111 固定孔 112 进水口 113 介质进口 114介质出口 115 泄压备用孔 12 出水口 13 缓流板 2 交换芯 21 盘管 22 介质导入管 23 介质导出管 24 导流板 3 回水井。
具体实施方式
现结合附图,对本实用新型的较佳实施例做详细说明。
如图1、图2所示,本实施例的直通式内置蒸发器,由壳体1和交换芯2组成,其特征是:壳体1呈圆柱状,上端是固定法兰11,固定法兰11上面预留固定孔111、进水口112、介质进口113、介质出口114、泄压备用孔115,壳体1下端预留出水口12;交换芯2由盘管21绕制或焊制而成,一端连接介质导入管22,一端连接介质导出管23;交换芯2装配于壳体1内,介质导入管22由介质进口113导出壳体1,介质导出管23由介质出口114导出壳体1。
循环水由进水口112进入壳体1,再由出水口12流出;水源热泵机组的循环介质由介质导入管22流入交换芯2,再由介质导出管23流出交换芯2,返回水源热泵机组。循环介质透过盘管壁吸收循环水中的热量或冷量,完成热量交换。
如图3所示,本实施例的直通式内置蒸发器,直通式内置蒸发器的固定法兰11能够与回水井法兰紧密结合。回水井3上端预置法兰,法兰周边预留固定孔或固定螺孔;用于密封固定直通式内置蒸发器蒸发器。
直通式内置蒸发器通过固定法兰11与回水井3的井口法兰紧密结合,出水口12置于回水井3中,出水口12排出的循环水直接排入回水井3中;因为直通式内置蒸发器与井口紧密结合,所以回水井3里的水不存在溢出的机会,只能由下部水系回渗。
如图4所示,本实施例的直通式内置蒸发器,交换芯2能够选择性装配半月状导流板24。半月状导流板24固定在盘管21上,左右间隔对装。
半月状导流板24的作用是左右更换水流方向,使循环水与盘管21均匀接触,提高换热效率。
如图5所示,本实施例的直通式内置蒸发器,壳体1两端内侧设置缓流板13,缓流板13是密布小孔的圆形板。
缓流板13的作用是缓解进水口112水流的冲击力,减少高速水流对盘管21强力冲击,造成局部破损,也就是平时所说的流蚀现象。
应当理解的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制,对本领域技术人员来说,可以对上述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而所有这些修改和替换,都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

Claims (4)

1.直通式内置蒸发器,由壳体和交换芯组成,其特征是:壳体呈圆柱状,上端是固定法兰,固定法兰上面预留固定孔、进水口、介质进口、介质出口、泄压备用孔,壳体下端预留出水口;交换芯由盘管绕制或焊制而成,一端连接介质导入管,一端连接介质导出管;交换芯装配于壳体内,介质导入管由介质进口导出壳体,介质导出管由介质出口导出壳体。
2.根据权利要求1所述的直通式内置蒸发器,其特征是:交换芯能够选择性装配半月状导流板。
3.根据权利要求1所述的直通式内置蒸发器,其特征是:壳体两端内侧设置缓流板,缓流板是密布小孔的圆形板。
4.根据权利要求1所述的直通式内置蒸发器,其特征是:蒸发器的固定法兰能够与回水井法兰紧密结合。
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