一种组合式铝合金换热器及其系统的制作方法_2

文档序号:10460925阅读:来源:国知局
流至清水前联箱(7)后再折流,往复流动与污水进行换热至第N层后,由清水出水口(9)流出。
[0042]3、如图1、图2、图3、图7所示,污水折流管箱(20)外侧设有污水检修门(4),污水检修门(4)开启后可对污水换热通道(12)进行维护;清水前联箱(7)、清水后联箱(3)与主体由法兰连接,开启后可对清水换热通道(13)进行维护。
[0043]4、如图10、图12、图13、图14、图15、图16所示,支架3(27)作为竖向支撑时,立面侧设有支架豁口(14),支架I(25)、支架2(26)、支架4(28)、支架5(29)同支架3(27)相同,也设有支架豁口(14),主要作用为使同层由支架相隔的污水换热通道(12)相通,与污水折流管箱(20)相临的支架豁口( 14)称为污水折流口( 23);换热板片(22)与支架I (25)、支架2 (26)、支架3 (27),支架4 (28),支架5 (29)采用卡槽连接方式,换热板片(22)上的耦合卡扣(24)与支架1(25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)进行耦合,支架1(25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)、耦合卡扣(24)相互耦合,换热板片(22)与支架1(25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)组合成单层污水换热通道(12)为四通道的换热器。
[0044]5、如图17所示,换热板片(22)与支架I (25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)采用卡槽连接方式,换热板片(22)上的耦合卡扣(24)与支架I (25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)进行耦合,支架1(25)、支架2(26)、支架3
(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)、耦合卡扣(24)相互耦合,换热板片(22)与支架1(25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5 (29)组合成单层污水换热通道(12)为两通道的换热器。
[0045]6、如图18所示,换热板片(22)与支架I (25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)采用卡槽连接方式,换热板片(22)上的耦合卡扣(24)与支架I (25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)进行耦合,支架1(25)、支架2(26)、支架3
(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)、耦合卡扣(24)相互耦合,换热板片(22)与支架1(25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)组合成单层污水换热通道(12)为一通道的换热器。
[0046]7、如图19所示,一种污水源热栗空调系统,由粗过滤网(32)、自吸污水栗(33)、污水供水管(34)、组合式铝合金换热器(35)、污水退水管(36)、清水循环栗(37)、清水供水管
(38)、清水回水管(39)、热栗机组(40)、末端供水管(41)、末端系统(42)、末端循环栗(43)、末端回水管(44)组成,原生污水经粗过滤网(32)拦截其含有较大颗粒的污物后,由自吸污水栗(33)经污水供水管(34)输送至组合式铝合金换热器(35),在组合式铝合金换热器(35)内与清水进行换热,换热后由污水退水管(36)排至污水干渠下游;清水由清水回水管(39)进入组合式铝合金换热器(35),经与污水进行换热后,由清水循环栗(37)经清水供水管
(38)进入热栗机组(40),与工质换热后,由清水回水管(39)进入组合式铝合金换热器(35)循环换热;末端水由末端循环栗(43)经末端回水管(44)进入热栗机组(40),与工质进行换热,换热后由末端供水管(41)进入末端系统(42)进行换热,换热后再由末端循环栗(43)经末端回水管(44)进入热栗机组(40)循环换热。
【主权项】
1.本实用新型组合式铝合金换热器,其特征在于由壳体(I)、污水进水口(2)、清水后联箱(3)、污水检修门(4)、支撑肋(5)、底座(6)、清水前联箱(7)、清水进水口( 8)、清水出水口(9)、污水进水联箱(10)、污水出水口( 11)、污水换热通道(12)、清水换热通道(13)、支架豁口(14)、清水折流板(15)、端面平板(16)、污水出水联箱(17)、污水折流板(18)、密封垫片(19)、污水折流管箱(20)、吊环(21)、换热板片(22)、污水折流口(23)、换热板片安装槽(31)组成,N片换热板片(22)间由支架水平耦合连接形成单层换热体,每相临两层换热体之间间隙形成污水换热通道(12),相临两层换热体与换热体之间间距为3-6cm;端面平板(16)开有N个换热板片安装槽(31),换热板片(22)两端分别伸入端面平板(16)中的换热板片安装槽(31),并进行铝焊连接,清水后联箱(3)与端面平板(16)、清水前联箱(7)与端面平板(16)通过法兰联接密封封闭,清水前联箱(7)、清水后联箱(3)和换热板片(22)中的清水换热通道(13)形成封闭的清水换热空间,清水前联箱(7)、清水后联箱(3)内的清水折流板(15)将清水换热通道(13)分隔成N个换热流程。2.根据权利要求1所述的组合式铝合金换热器,其特征在于原生污水与清水换热流程为:原生污水换热流程:原生污水由污水进水口(2)进入污水进水联箱(10),由污水进水联箱(10)分流至其两侧的污水折流管箱(20),污水折流管箱(20)内的污水折流板(18)将污水换热通道(12)分成N个流程,进入两侧污水折流管箱(20)的原生污水,经污水折流管箱(20)折流后进入污水换热通道(12)第一层,沿污水换热通道(12)长度方向流动,流到另一端时,由另一端的两侧污水折流管箱(20)折流流向第二层,并沿第二层污水换热通道(12)长度方向回流,到达污水换热通道(12)端头时,由这一端两侧污水折流管箱(20)再折流流向第三层,并再沿折流后的污水换热通道(12)长度方向流动,往复折流与清水进行换热至第N层后,汇集于污水出水联箱(I7),由污水出水口(II)流出;清水换热流程:清水由清水进水口(8)进入清水前联箱(7),清水折流板(15)将清水换热通道(13)分隔成N个流程,清水最先沿底层的清水换热通道(13)长度方向流动,到达清水后联箱(3)后,折流流入上一流程,沿清水换热通道(13)长度方向流动,流至清水前联箱(7)后再折流,往复流动与污水进行换热至第N层后,由清水出水口(9)流出。3.根据权利要求1所述的组合式铝合金换热器,其特征在于污水折流管箱(20)外侧设有污水检修门(4),污水检修门(4)开启后可对污水换热通道(12)进行维护;清水前联箱(7)、清水后联箱(3)与主体由法兰连接,开启后可对清水换热通道(13)进行维护。4.根据权利要求1所述的组合式铝合金换热器,其特征在于支架3(27)作为竖向支撑时,立面侧设有支架豁口(14),支架1(25)、支架2(26)、支架4(28)、支架5(29)同支架3(27)相同,也设有支架豁口(14),主要作用为使同层由支架相隔的污水换热通道(12)相通,与污水折流管箱(20)相临的支架豁口( 14)称为污水折流口( 23);换热板片(22)与支架I (25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)采用卡槽连接方式,换热板片(22)上的耦合卡扣(24)与支架1(25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)进行耦合,支架1(25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)、耦合卡扣(24)相互耦合,换热板片(22)与支架1(25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)组合成单层污水换热通道(12)为四通道的换热器。5.本实用新型组合式铝合金换热器另一种组合形式,其特征在于换热板片(22)与支架I (25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)采用卡槽连接方式,换热板片(22)上的耦合卡扣(24)与支架1(25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)进行耦合,支架I (25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)、耦合卡扣(24)相互耦合,换热板片(22)与支架I (25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)组合成单层污水换热通道(12)为两通道的换热器。6.本实用新型组合式铝合金换热器另一种组合形式,其特征在于换热板片(22)与支架I (25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)采用卡槽连接方式,换热板片(22)上的耦合卡扣(24)与支架1(25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)进行耦合,支架I (25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)上的耦合卡槽(30)、耦合卡扣(24)相互耦合,换热板片(22)与支架I (25)、支架2(26)、支架3(27)、支架4(28)、支架5(29)组合成单层污水换热通道(12)为一通道的换热器。7.—种污水源热栗空调系统,其特征在于包含权利要求1-6所述的组合式铝合金换热器,由粗过滤网(32)、自吸污水栗(33)、污水供水管(34)、组合式铝合金换热器(35)、污水退水管(36)、清水循环栗(37)、清水供水管(38)、清水回水管(39)、热栗机组(40)、末端供水管(41)、末端系统(42)、末端循环栗(43)、末端回水管(44)组成,原生污水经粗过滤网(32)拦截其含有较大颗粒的污物后,由自吸污水栗(33)经污水供水管(34)输送至组合式铝合金换热器(35),在组合式铝合金换热器(35)内与清水进行换热,换热后由污水退水管(36)排至污水干渠下游;清水由清水回水管(39)进入组合式铝合金换热器(35),经与污水进行换热后,由清水循环栗(37)经清水供水管(38)进入热栗机组(40),与工质换热后,由清水回水管(39)进入组合式铝合金换热器(35)循环换热;末端水由末端循环栗(43)经末端回水管(44)进入热栗机组(40),与工质进行换热,换热后由末端供水管(41)进入末端系统(42)进行换热,换热后再由末端循环栗(43)经末端回水管(44)进入热栗机组(40)循环换热。
【专利摘要】本实用新型涉及一种组合式铝合金换热器及其系统,该装置应用于与原生污水进行热交换,将原生污水中的冷热量传递给热泵的一种高效能换热器,是污水源热泵系统对建筑物进行供暖、供冷的主要设备,由壳体、污水进水口、清水后联箱、污水检修门、支撑肋、底座、清水前联箱、清水进水口、清水出水口、污水进水联箱、污水出水口、污水换热通道、清水换热通道、支架豁口、清水折流板、端面平板、污水出水联箱、污水折流板、密封垫片、污水折流管箱、吊环、换热板片、污水折流口、换热板片安装槽组成。
【IPC分类】F25B39/00, F28F9/00, F24F5/00
【公开号】CN205373154
【申请号】CN201620032200
【发明人】杨胜东
【申请人】北京瑞宝利热能科技有限公司, 杨胜东
【公开日】2016年7月6日
【申请日】2016年1月14日
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