KR930003503Y1 - 가스보일러의 열교환기 방열핀 - Google Patents

가스보일러의 열교환기 방열핀 Download PDF

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KR930003503Y1 KR2019910009578U KR910009578U KR930003503Y1 KR 930003503 Y1 KR930003503 Y1 KR 930003503Y1 KR 2019910009578 U KR2019910009578 U KR 2019910009578U KR 910009578 U KR910009578 U KR 910009578U KR 930003503 Y1 KR930003503 Y1 KR 930003503Y1
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최창선
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    • F28F9/001Casings in the form of plate-like arrangements; Frames enclosing a heat exchange core
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Abstract

내용 없음.

Description

가스보일러의 열교환기 방열핀
제1도는 본 고안의 요부 절개 정단면도.
제2도는 제1도의 A-A선 평면도.
제3도는 종래의 열교환기에 설치된 방열핀을 설명하기 위한 요부절개 정단면도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 버너 2 : 배기닥트
3 : 열교환기 몸체 4,4′,4″: 방열핀
5 : 코일판 6 : 송풍팬
41,42 : 경사면
본 고안은 강제 배기방식의 가스보일러에 설치된 열교환기내의 방열판에 관한 것으로, 특히 열교환기내 다수개로 설치된 방열핀중 양쪽 가장자리에 설치된 방열핀의 상단부가 열교환기의 양측면에 각각 접속되도록 구부려 열교환기의 양측면부 쪽으로 고열의 연소가스가 지나가지 않도록 측면온도가 고온으로 상승하게 되는 것을 방지할 수 있도록 한 가스보일러의 열교환기 방열핀에 관한 것이다.
종래의 강제 배기식 가스보일러에 설치된 열교환기내 방열핀은 제3도에 나타낸 바와 같이 하부의 버너(31)와 상부의 배기닥트(32)사이에 결합된 열교환기 몸체(33)내에 소정간격을 두고 다수개의 방열핀(34)이 설치되고, 코일판(35)은 상기 열교환기 몸체(33)을 양측면과 방열핀(34)을 연이어 관통시켜 지그자그로 설치된 것이었다.
따라서, 버너(31)에서 연소된 고열의 연소가스가 하부의 송풍팬(36)에 의해 상부의 열교환기 몸체(33)내로 이동되어 방열핀(34)들을 가열하므로써 가열된 열이 방열핀(34)을 관통하는 코일판(35)에 전도되어 코일관내를 흐르는물이 뜨겁게 데워졌던 것이다.
이러한 연소작용을 이루고난 뒤 연소가스(폐가스)는 방열핀(34) 사이에 형성된 공간사이를 통해 상부의 배기닥트(32)를 거쳐 외부로 빠져 나가게 되는데, 이때 열교환기 몸체(33)의 양측벽과 양쪽 가장자리에 설치된 방열핀(34) 사이에 형성된 공간을 통해서도 고열의 연소가스가 되므로, 이곳을 통과하는 고온의 연소가스가 배기닥트(32)의 양측벽 상부 모서리에 직접 가해지게 되어 양측면의 온도가 약 250∼300℃ 상승하게 되므로 금속재로 된 배기닥트(32)의 온도가 전체적으로 균일하지 못하고 양측면으로 집중됨에 따라 열화현상이 발생되어 변형이 발생되는 문제점이 있었다.
본 고안은 이와 같은 종래의 문제점을 해소시키기 위하여 안출한 것으로, 기존의 열교환기 몸체내에 설치된 다수개의 방열핀중 양쪽 가장자리에 위치한 방열핀의 상단부만을 양쪽측벽을 향하여 구부려 열교환기 몸체의 양측면과 접속되는 구성을 제공하므로서,열교환기의 내측면과 양쪽 가장자리에 위치된 방열핀 사이에 형성된 공간이 배기닥트로 이어지는 것을 차단하여 배기닥트 양측면의 온도가 고온으로 상승하는 것을 방지할 수 있게 되어 열화현상에 의한 변형을 사전에 방지시킬 수 있는 것으로, 이를 첨부된 도면과 함께 상세히 설명하면 다음과 같다.
제1도에 나타낸 바와같이 본 고안의 구성은 하부의 버너(1)와 상부의 배기닥트(2) 사이에 결합된 열교환기몸체(3)내에 다수개의 방열핀(4)을 소정의 간격으로 조밀하게 설치하되 코일판(5)은 상기 열교환기 몸체(3)와 방열핀(4)을 직각 방향으로 관통되게 설치하여서 되는 구성에 있어서, 상기 방열핀(4)중 양측 가장자리에 설치된 방열핀I(4′)(4″)의 상단을 열교환기 측벽쪽으로 구부려 방열핀(4′)(4″)의 상단이 열교환기 몸체(3)의 양측 내벽면에 각각 접속되는 경사면(41)(42′)을 형성하여서 된 것으로 미설명부호 6은 송풍팬이다.
이와같이 구성된 본 고안의 작용효과를 설명하면 다음과 같다. 먼저, 송풍팬(6)이 구동되는 상태에서 가스의 연소작용이 버너(1)에 의해 이루어지게 되면, 고온의 연소가스가 송풍팬(6)에 의해 버너(1)의 상부에 결합된 열교환기 몸체(3)내로 대류되므로 방열핀(4)들이 상기에서의 연소가스에 의해 가열되어 이를 직각방향으로 관통하는 코일관(5)에 방열핀(4)의 열이 전도되어 코일관(5)내를 흐르고 있는 물이 전도되는 열에 의해 가열된다.
이후 연소가스는 방열핀(4) 사이에 형성된 공간을 통해 상부로 올라가 배기닥트에 보이게 되고, 이로써 배기닥트내의 압력이 상승되어 한계 압력보다 배기닥트내의 압력이 클 때, 댐퍼가 열려 외부로 배기가스는 배출된다. 이때, 열교환기 몸체(3)의 양측면과 방열핀(4′)(4″)사이에 형성된 공간부의 상측부는 방열핀(4′)(4″)의 상부에 의해 막혀진 상태이므로, 이 공간부를 통해서는 연소가스의 대류가 이루어지지않는 작용을 이룬다.
상기의 작용은 첫째, 배기닥트(2)의 양측면에 직접인가되던 기존의 연소가스가 차단되고, 둘째, 열교환기몸체(3)의 양측벽과 가장자리의 방열핀(4′)(4″)사이의 공간에서 연소열이 정체되므로 이곳에 위치한 코일관(5)을 더욱 가열하게 되는데, 이는 외기와 접축되는 열교환기 몸체의 열을 평균적으로 유지하게 된다.
다시 말해서, 열교환기 몸체(3)의 양측면과 방열핀(4′)(4″)사이에 형성된 공간부를 통해서는 고온의 연소가스가 대류되지 않게 되므로, 배기닥트(2)의 양측면에 인가되는 연소가스의 온도가 배기닥트(2)내에서 평균화된 상태를 인가되므로, 종래와 같이 고온으로 상승하지 않고 소정온도(실험치에 의하면 약 100℃정도임) 이내로 저하되어 열화에 의한 변형을 사전에 방지시킬 수 있고, 연소열이 정체되므로써 외기에 의해 열을 빼앗기는 열교환기 몸체(5) 주변의 온도가 상승되는 효과로써 열교환기의 열효율이 경제적으로 유지되는 것이다.
이상에서 설명한 바와같이 본 고안에 의하면 열교환기 몸체내에 소정간격을 두고 설치된 다수개의 방열핀중앙 가장자리에 위치한 방열핀의 상부를 열교환기의 양측면에 접속되도록 구부려 주므로서, 배기닥트의 양측면에 직접 인가되는 고열의 연소가스를 차단시킬 수 있게 되어 열화에 의한 배기닥트의 변형을 사전에 방지시킬 수 있는 실용적인 고안인 것이다.

Claims (1)

  1. 버너(1)와 배기닥트(2) 사이에 결합된 열교환기 몸체(3)내에 다수개의 방열핀(4)을 소정간격을 두고 설치하여서 된 가스보일러의 열교환기에 있어서, 방열핀(4′)(4″)의 상부를 각각 구부려 열교환기 몸체(3)의 양측벽 내면에 각각 접속되는 경사면(41,42)을 형성하고 이를 경사면이 없는 방열핀(4)의 양측 가장자리에 설치하는 것을 특징으로 하는 가스 보일러의 열교환기 방열핀.
KR2019910009578U 1991-06-26 1991-06-26 가스보일러의 열교환기 방열핀 KR930003503Y1 (ko)

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