CN216588544U - 一种防冻型井口加热器 - Google Patents

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孙俊彪
孙宁志
黄德祥
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Abstract

本实用新型一种防冻型井口加热器,属于防冻型井口加热器技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种防冻型井口加热器结构的改进;解决上述技术问题采用的技术方案为:包括箱体,所述箱体的两侧分别为进风口和出风口,进风口处设置有可调节风阀,所述箱体内部位于可调节风阀内侧依次设置有绕片式加热器、一级换热器、二级换热器、防爆型电加热器、均流板,所述均流板的内侧设置有防爆轴流风机,所述出风口侧设置有防尘过滤网;所述箱体的另一侧还设置有防爆接线盒,所述防爆接线盒设置有与防爆轴流风机、防爆型电加热器相连的线缆;本实用新型应用于煤矿井口加热室内。

Description

一种防冻型井口加热器
技术领域
本实用新型一种防冻型井口加热器,属于防冻型井口加热器技术领域。
背景技术
井口加热器是煤矿井口防冻的重要设备,传统的井口加热器采用蒸汽作为热器,内部的换热设备采用蒸汽管式加热器或绕片管加热器。近年来,随着清洁能源的应用,逐步采用热泵系统替代锅炉系统或采用电热风炉。
现在的井口加热采用原有结构时,因为热源的温度较低,换热量不能满足加热量的要求。如采用建筑采暖用的组合式空调器,因为采用表冷器作为核心部件,传统的表冷器为水平结构,换热铜管水平穿铝翅片,流程为逆向迎风,下进上出。在遇到低温极端气温时,第一排和第二排铜管经常出现冻裂现象。另外机组停止供暖时,因为排水不能完全彻底,也会造成铜管冻裂,造成换热器漏水。
特别在北方的气温环境中,经常因为新风温度较低,易造成换热器冻裂。因为热泵的出水温度越高,热泵机组的COP值越低,同时出水温度也受到热泵技术的限制,因此需要对井口加热器进行改型,否则会限制煤矿余热的综合利用。
实用新型内容
本实用新型为了克服现有技术中存在的不足,所要解决的技术问题为:提供一种防冻型井口加热器结构的改进。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种防冻型井口加热器,包括箱体,所述箱体的两侧分别为进风口和出风口,进风口处设置有可调节风阀,所述箱体内部位于可调节风阀内侧依次设置有绕片式加热器、一级换热器、二级换热器、防爆型电加热器、均流板,所述均流板的内侧设置有防爆轴流风机,所述出风口侧设置有防尘过滤网;
所述箱体的另一侧还设置有防爆接线盒,所述防爆接线盒设置有与防爆轴流风机、防爆型电加热器相连的线缆。
所述箱体的底部还设置有底座,所述箱体通过螺栓固定在底座上。
所述一级换热器、二级换热器具体采用铜管套翅片式换热器,铜管的方向是垂直上下方向,流程为单流程,换热器排数设置有多排,进出水方式为下进上出。
所述绕片式加热器采用不锈钢管套翅片式换热器,钢管的方向为垂直上下方向,进出水方式为下进上出。
所述防爆型电加热器具体采用防爆型风管道辅助电加热器或防爆型PTC电加热器。
本实用新型相对于现有技术具备的有益效果为:本实用新型提供的防冻型井口加热器通过设置一级换热和二级换热,可以在不同环境下,选择不同的换热方式,充分利用回风中的热能,提高了回风源热泵系统的整体效率,节能环保,以满足客户的使用要求。
附图说明
下面结合附图对本实用新型做进一步说明:
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的左视图;
图中:1为出风口、2为防尘过滤网、3为箱体、4为防爆轴流风机、5为均流板、6为防爆型电加热器、7为二级换热器、8为一级换热器、9为绕片式加热器、10为可调节风阀、11为进风口、12为防爆接线盒、13为底座。
具体实施方式
如图1和图2所示,本实用新型一种防冻型井口加热器,包括箱体3,所述箱体的两侧分别为进风口11和出风口1,进风口11处设置有可调节风阀10,所述箱体3内部位于可调节风阀10内侧依次设置有绕片式加热器9、一级换热器8、二级换热器7、防爆型电加热器6、均流板5,所述均流板5的内侧设置有防爆轴流风机4,所述出风口1侧设置有防尘过滤网2;
所述箱体3的另一侧还设置有防爆接线盒12,所述防爆接线盒12设置有与防爆轴流风机4、防爆型电加热器6相连的线缆。
所述箱体3的底部还设置有底座13,所述箱体3通过螺栓固定在底座13上。
所述一级换热器8、二级换热器7具体采用铜管套翅片式换热器,铜管的方向是垂直上下方向,流程为单流程,换热器排数设置有多排,进出水方式为下进上出。
所述绕片式加热器9采用不锈钢管套翅片式换热器,钢管的方向为垂直上下方向,进出水方式为下进上出。
所述防爆型电加热器6具体采用防爆型风管道辅助电加热器或防爆型PTC电加热器。
本实用新型提供的一种防冻型井口加热器,包括了箱体3及底座13,从进风侧依次是进风口11、可调节风阀10、绕片式加热器9、一级换热器8、二级换热器7、防爆型电加热器6、均流板5、防爆轴流风机4、防尘过滤网2和出风口1等部分,在进风侧设置有可调风阀10,在检修或不使用时,可以关闭进风。还包括设置于箱体2外侧的防爆接线盒14,内部接线与防爆轴流风机4和防爆型电加热器6相连通。
本实用新型的一级换热器8和二级换热器7,采用的是高效铜管套翅片式换热器,铜管的方向是垂直上下方向,流程为单流程,换热器排数是根据需要设置的若干排,进出水方式为下进上出。绕片式加热器9的换热近材质为不锈钢,外套不锈钢绕片,钢管的方向为垂直上下方向,进出水方式仍然为下进上出。本实用新型的防爆型电加热器6可以是根据需要设置的若干根防爆型风管道辅助电加热器,也可以是防爆型PTC电加热器。
本实用新型的一级换热器8、二级换热器7内可以根据不同的使用温度,采用不同的载冷剂,可以是水,也可以乙二醇水溶液,也可以无机盐类配方的水溶液(如氯化钙、氯化镁的水溶液)。
本实用新型的防爆轴流风机4的数量可以是根据风量设置的2台、4台或6台。
本实用新型的工作原理为:当冷风通过进风口11和进风侧设置的可调风阀10,首先被绕片式加热器9进行预热,同时因为采用绕片式加热器9换热量较小,因此加热器内部载冷剂不会降低到冰点以下。被预热后的新风再次进行一级换热器8和二级换热器7,将新风加热到20℃以上,与来自室外的新风进行混风,将混风后的温度达到20℃以上。如果新风混风后的温度不够时,还可以开启防爆型电加热器6对新风再次加热,因为防爆型电加热器6可以分为若干组,可以依次开启,直至混风满足防冻要求。
本实用新型的一种防冻型井口加热器可完全可以避免直接蒸发式防冻型井口加热器的受到制冷剂分配与回油限制可以实现减碳减排,可有效减少对环境的污染,可以用于煤矿的回风余热的深度利用。
本实用新型的防冻型井口加热器,可以设置于煤矿井口加热室内,作为煤矿进风的加热设备,可以在北方极端低温环境中,利用热泵的低温热水对冷空气进行加热,可有效避免井口加热器内换热器冻结。本防冻型井口加热器在进风口设有风阀以调节风量,本防冻型井口加热器,其目的在于提供一种能可靠防冻型的,适用于由热泵提供热源的井口加热器,同时可以对新风进行分级换热。杜绝了换热器的冻结现象,同时因为设置了防尘过滤网,可以防止因为反风造成的换热器表面结灰。本设备作为煤矿回风余热热泵系统的放热部分,可以替代燃煤锅炉,实现煤矿减煤减排,节省运行费用与,降低环境污染,有效利用回风余热资源,节能环保,具有很好的实用性。
关于本实用新型具体结构需要说明的是,本实用新型采用的各部件模块相互之间的连接关系是确定的、可实现的,除实施例中特殊说明的以外,其特定的连接关系可以带来相应的技术效果,并基于不依赖相应软件程序执行的前提下,解决本实用新型提出的技术问题,本实用新型中出现的部件、模块、具体元器件的型号、连接方式除具体说明的以外,均属于本领域技术人员在申请日前可以获取到的已公开专利、已公开的期刊论文、或公知常识等现有技术,无需赘述,使得本案提供的技术方案是清楚、完整、可实现的,并能根据该技术手段重现或获得相应的实体产品。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

Claims (5)

1.一种防冻型井口加热器,包括箱体(3),其特征在于:所述箱体的两侧分别为进风口(11)和出风口(1),进风口(11)处设置有可调节风阀(10),所述箱体(3)内部位于可调节风阀(10)内侧依次设置有绕片式加热器(9)、一级换热器(8)、二级换热器(7)、防爆型电加热器(6)、均流板(5),所述均流板(5)的内侧设置有防爆轴流风机(4),所述出风口(1)侧设置有防尘过滤网(2);
所述箱体(3)的另一侧还设置有防爆接线盒(12),所述防爆接线盒(12)设置有与防爆轴流风机(4)、防爆型电加热器(6)相连的线缆。
2.根据权利要求1所述的一种防冻型井口加热器,其特征在于:所述箱体(3)的底部还设置有底座(13),所述箱体(3)通过螺栓固定在底座(13)上。
3.根据权利要求1所述的一种防冻型井口加热器,其特征在于:所述一级换热器(8)、二级换热器(7)具体采用铜管套翅片式换热器,铜管的方向是垂直上下方向,流程为单流程,换热器排数设置有多排,进出水方式为下进上出。
4.根据权利要求1所述的一种防冻型井口加热器,其特征在于:所述绕片式加热器(9)采用不锈钢管套翅片式换热器,钢管的方向为垂直上下方向,进出水方式为下进上出。
5.根据权利要求1所述的一种防冻型井口加热器,其特征在于:所述防爆型电加热器(6)具体采用防爆型风管道辅助电加热器或防爆型PTC电加热器。
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