一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片的制作方法

文档序号:27044847发布日期:2021-10-24 07:13阅读:60来源:国知局
一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片的制作方法

1.本实用新型属于空调与制冷工程技术领域,具体地说,涉及的是一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片。


背景技术:

2.空气源热泵中的换热器主要由若干片翅片和胀接在翅片上的若干铜管所构成。因而空气源热泵上换热器的翅片结构型式设计是非常重要的,它会直接影响对流换热的效率,从而影响换热量的高低。空气源热泵换热器翅片的结构形式有多种多样,从最初的平板翅片、波纹翅片,到后来发展的百叶窗翅片和开缝翅片等。但是,现有的翅片结构仍存在着未臻完善之处,主要是在进风与翅片的接触面积方面的设计尚显不足,与进风接触面积小,导致换热器的换热效率还不够高,空气源热泵的能效比同样也会受到影响。
3.因此市面上出现了一种进风接触面积大,换热效率够高的翅片,但是其具有较为复杂的外形,在除霜工作中,霜液化成的水珠不易自然滑落,导致换热器的换热效率低,也会影响到空气源热泵的能效比。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:
6.一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片,包括多个平行且间隔布设的翅片,翅片上靠近其中间位置处设置有翅片基面,翅片基面的两侧各设置有一个翅片弧面,翅片基面的两侧的翅片弧面为对称设置,翅片上设置有多个圆形的铜管孔。
7.以下是本实用新型对上述技术方案的进一步优化:
8.翅片的整体形状呈矩形,且翅片的厚度为0.09

0.15mm。
9.进一步优化:翅片基面的长度与翅片的长边长度相同,且翅片基面的前后两面为平面设置。
10.进一步优化:翅片弧面的横截面形状呈弧形板状。
11.进一步优化:翅片弧面在远离翅片基面的一侧设置有翅片过渡面,翅片过渡面与翅片基面设置在同一平面上,且翅片过渡面与翅片基面的厚度相同。
12.进一步优化:翅片基面与翅片弧面、翅片过渡面为一体压模制成。
13.进一步优化:铜管孔内设置有铜管,铜管的整横截面形状为圆形,且铜管的外径与铜管孔的直径相同。
14.本实用新型采用上述技术方案,构思巧妙,结构简单,铝制换热片的耐腐蚀性能相对较好,并且强度和延伸率等机械性能较高,而且铝制换热片的造价成本也相对较低,因此翅片采用铝合金材料不紧可以满足正常的工作需要,使用寿命和制造成本也相对较低。
15.翅片基面除了起到良好的支撑作用,其平面的设计可以有效减少对风的阻力,使
翅片与翅片内侧的换热器风场强度增大,以此来提高翅片与换热器的换热效率,使空气源热泵的性能提高,翅片基面可以起到气流平稳、降低气流扰动,易于加工和减少废品率等作用。
16.翅片弧面表面的弧度设计,能够有效增加翅片的表面积,增大翅片的换热效率,并且翅片弧面的上下方向的表面为光滑面,可以将除霜过程中产生的水珠迅速滑落,不会因为翅片表面残存水珠而导致换热率低,使翅片的整体换热率得到有效提升。
17.下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
附图说明
18.图1为本实用新型的主视图;
19.图2为本实用新型的俯视图;
20.图3为本实用新型的侧视图。
21.图中:1

铜管孔;2

翅片基面;3

翅片弧面;4

翅片过渡面;5

铜管;6

翅片。
具体实施方式
22.实施例:如图1

3所示,一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片,包括多个平行且间隔布设的翅片6,翅片6上靠近其中间位置处设置有翅片基面2,翅片基面2的两侧各设置有一个翅片弧面3,翅片基面2的两侧的翅片弧面3为对称设置,翅片6上设置有多个圆形的铜管孔1。
23.所述翅片6的整体形状呈矩形,且翅片6的厚度为0.09mm

0.15mm,材料取用铝合金。
24.这样设计,铝制换热片的耐腐蚀性能相对较好,并且强度和延伸率等机械性能较高,而且铝制换热片的造价成本也相对较低,因此翅片6采用铝合金材料不仅可以满足正常的工作需要,其使用寿命和制造成本也相对较低。
25.所述翅片基面2的长度与翅片6的长边长度相同,且翅片基面2的前后两面为平面设置。
26.这样设计,翅片基面2除了起到良好的支撑作用,其平面的设计可以有效减少对风的阻力,使翅片6与翅片6内侧的换热器风场强度增大,以此来提高翅片6与换热器的换热效率,使空气源热泵的性能提高,翅片基面2可以起到气流平稳、增加气流扰动的效果,易于加工和减少废品率等作用。
27.所述翅片弧面3在每片翅片6上共设置有两个,且两个翅片弧面3分别对称分布在翅片基面2的两侧,所述翅片弧面3的具有一定的弧度。
28.这样设计,翅片弧面3表面的弧度设计,能够有效增加翅片6的表面积,增大翅片6的换热效率,并且翅片弧面3的上下方向的表面为光滑面,可以将除霜过程中产生的水珠迅速滑落,不会因为翅片6表面残存水珠而导致换热率低,使翅片6的整体换热率得到有效提升。
29.所述翅片弧面3在远离翅片基面2的一侧设置有翅片过渡面4,翅片过渡面4与翅片基面2设置在同一平面上,且翅片过渡面4与翅片基面2的厚度相同。
30.所述翅片基面2与翅片弧面3、翅片过渡面4为一体压模制成。
31.所述铜管孔1内设置有铜管5,铜管5的整横截面形状为圆形,且铜管5的外径与铜管孔1的直径相同。
32.对于本领域的普通技术人员而言,根据本实用新型的教导,在不脱离本实用新型的原理与精神的情况下,对实施方式所进行的改变、修改、替换和变型仍落入本实用新型的保护范围之内。


技术特征:
1.一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片,包括多个平行且间隔布设的翅片(6),其特征在于:翅片(6)上靠近其中间位置处设置有翅片基面(2),翅片基面(2)的两侧各设置有一个翅片弧面(3),翅片基面(2)的两侧的翅片弧面(3)为对称设置,翅片(6)上设置有多个圆形的铜管孔(1)。2.根据权利要求1所述的一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片,其特征在于:翅片(6)的整体形状呈矩形,且翅片(6)的厚度为0.09

0.15mm。3.根据权利要求2所述的一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片,其特征在于:翅片基面(2)的长度与翅片(6)的长边长度相同,且翅片基面(2)的前后两面为平面设置。4.根据权利要求3所述的一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片,其特征在于:翅片弧面(3)的横截面形状呈弧形板状。5.根据权利要求4所述的一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片,其特征在于:翅片弧面(3)在远离翅片基面(2)的一侧设置有翅片过渡面(4),翅片过渡面(4)与翅片基面(2)设置在同一平面上,且翅片过渡面(4)与翅片基面(2)的厚度相同。6.根据权利要求5所述的一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片,其特征在于:翅片基面(2)与翅片弧面(3)、翅片过渡面(4)为一体压模制成。7.根据权利要求6所述的一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片,其特征在于:铜管孔(1)内设置有铜管(5),铜管(5)的整横截面形状为圆形,且铜管(5)的外径与铜管孔(1)的直径相同。

技术总结
本实用新型公开了一种低温空气源热泵专用高效正弦波翅片,包括多个平行且间隔布设的翅片,翅片上靠近其中间位置处设置有翅片基面,翅片基面的两侧各设置有一个翅片弧面,翅片基面的两侧的翅片弧面为对称设置,翅片上设置有多个圆形的铜管孔,本实用新型采用上述技术方案,构思巧妙,结构简单,铝制换热片的耐腐蚀性能相对较好,并且强度和延伸率等机械性能较高,提高了翅片与换热器的换热效率,使空气源热泵的性能提高,避免了翅片表面残存水珠而导致换热率低,使翅片的整体换热率得到有效提升。升。升。


技术研发人员:姚立民 胡纯青 冯新卫 郑舒锴 孙龙波
受保护的技术使用者:山东亿润新能源科技有限公司
技术研发日:2021.02.25
技术公布日:2021/10/23
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