水盒、两用型热交换器及壁挂炉的制作方法

文档序号:11404204阅读:509来源:国知局
水盒、两用型热交换器及壁挂炉的制造方法与工艺

本实用新型涉及一种水盒、两用型热交换器及壁挂炉。



背景技术:

冬季采暖一般采用以下几种方式取暖:①集中供暖。热源供给的主体是热力公司、能源公司及片区锅炉房等,供暖系统绝大多数是以燃煤、燃气、燃油锅炉作为热源,通过系统管网,与室内系统相连或用中央空调系统,污染环境,热效率低,供热的冷暖无法调节。②分户采暖。主要方式有空调和烧炕。空调采暖耗电量大、空气干燥、浮尘增多、舒适度差。烧炕污染太大、舒适度差、强度大。

申请人曾于2013年申请了专利(CN 202993918 U),公开了一种壁挂炉换热器,该换热器采用双通水盒结构,可以实现分户采暖,集供暖和生活用水为一体,安装在壁挂炉上,环境污染小,广受客户喜爱,但当内管采用圆管时,热效率却不尽人意。

名词解释

本实用新型中,两用型指采暖和热水两用。

本实用新型中,内管横截面可以为椭圆型、圆形或异形,外管可以为椭圆型、圆形或菱形。



技术实现要素:

本实用新型的目的之一就在于提供一种水盒,该热交换器热效率提高了3%。

技术方案是:一种水盒,由第一流体出口盒和第一流体入口盒组成,第一流体出口盒和第一流体入口盒之间相互隔离,第一流体出口盒和第一流体入口盒上各自均开有带内管的外管穿过的孔,第一流体出口盒上开有第一流体出口孔,第一流体入口盒上开有第一流体入口孔,带内管的外管穿过的孔为2个以上,带内管的外管穿过的孔中心连成一带内管的外管穿过的孔中心线,所述第一流体入口孔的孔中心、第一流体出口孔的孔中心与所述带内管的外管穿过的孔中心线不在一条直线上。

作为优选,所述第一流体入口孔的孔中心位于带内管的外管穿过的孔中心线上方或下方。

作为优选,所述第一流体入口孔的孔中心到带内管的外管穿过的孔中心线之间的距离为5-10mm。

作为优选,所述第一流体出口孔的孔中心位于带内管的外管穿过的孔中心线上方或下方。

作为优选,所述第一流体出口孔的孔中心到带内管的外管穿过的孔中心线之间的距离为5-10mm。

作为优选,所述水盒的形状为上曲面形。

本实用新型的目的之二就在于提供一种两用型热交换器。

技术方案是:一种两用型热交换器,包括吸热片、左水盒、右水盒、平行设置的2根以上内管和与内管一一对应的外管,内管穿过外管,每根外管一端与左水盒相连通,另一端与右水盒相连通,左水盒为整体连通的水盒,所述右水盒为上述的水盒。

本实用新型的目的之三就在于提供一种一种壁挂炉。

技术方案是:一种壁挂炉,包括壁挂炉体,该壁挂炉体内装有燃烧器和换热器,燃烧器位于换热器下方,所述换热器为权利要求上述的两用型热交换器。

本实用新型的发明原理:经研发发现,现有技术中造成热效率欠缺的原因在于换热器两边的最边缘的管内水流量极小,近乎于死水,从而造成热效率无法提高。

本实用新型的有益效果在于:

采用本实用新型的水盒后,换热器两边的最边缘的管内的水由死水变为活水,且每根取暖用水水管中的水流量基本相同,热效率提高了3%。

附图说明

图1是本实用新型水盒结构示意图;

图2是实用新型水盒另一结构示意图;

图3是本实用新型热交换器主视图示意图;

图4是图3A向视图示意图;

图5是图3B向视图示意图;

图6是本实用新型热交换器俯视图示意图;

图7是本实用新型壁挂炉结构示意图。

具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

实施例1

如图1,一种水盒,该水盒由第一流体出口盒1和第一流体入口盒2组成,第一流体出口盒1和第一流体入口盒2之间相互隔离,第一流体出口盒1和第一流体入口盒2上各自均开有带内管的外管穿过的孔3,第一流体出口盒1上开有第一流体出口孔4,第一流体入口盒2上开有第一流体入口孔5,第一流体出口孔安装取暖系统出水管,第一流体入口孔5用于安装取暖系统进水管。

带内管的外管穿过的孔3为2个以上,带内管的外管穿过的孔3中心连成一带内管的外管穿过的孔中心线7。

第一流体入口孔5的孔中心6、第一流体出口孔4的孔中心8与带内管的外管穿过的孔中心线7不在一条直线上。

第一流体入口孔5的孔中心6可以位于带内管的外管穿过的孔中心线7上方,也可以位于下方。第一流体出口孔4的孔中心8可以位于带内管的外管穿过的孔中心线7上方,也可以位于下方。

为便于安装,第一流体入口孔5的孔中心6和第一流体出口孔4的孔中心8均设置在带内管的外管穿过的孔中心线7上方。

当第一流体入口孔5的孔中心6到带内管的外管穿过的孔中心线7之间的距离为5-10mm,第一流体出口孔4的孔中心8到带内管的外管穿过的孔中心线7之间的距离为5-10mm时,可以达到较好的换热效率。

为节省材料,水盒的形状也可以设置为如图2的上曲面形。

实施例2

如图2-6,一种两用型热交换器,包括吸热片6、左水盒2、右水盒1、平行设置的2根以上内管5和与内管一一对应的外管3,内管5穿过外管3,每根外管3一端与左水盒2相连通,另一端与右水盒1相连通。左水盒2设置为整体连通的水盒,右水盒为实施例1中的水盒。

吸热片6在外管3上满设置,并与左水盒2和右水盒1接触,图1中部为了清楚表示外管3,吸热片6没有全部表示。

内管5两端分别穿过左水盒2和右水盒1并通过弯管4连通形成流体单向流动的生活用水通道。第二流体经生活用水通道吸收热量后用于生活用水。

第一流体从换热器外进入右水盒1后进入外管3吸收热量后再回到左水盒2后输出供取暖用。

吸热片6吸收燃烧的热量,并传给外管3,外管3内流道通入冷水或使用液态工作介质吸收热量,使外管3内的冷水或循环的液态工作介质的温度上升,到达了热交换的目的,循环的液态工作介质温度可达60℃~95℃,将外管3内的热工作介质通过管道接入室内的吸热片,以供取暖用。外管3内的循环热工作介质与内管5内工作介质充分接触,实现热交换,将内管5内的工作介质加热,通过管道引出作为生活用水。

实施3

如图7,一种壁挂炉,包括壁挂炉体1,该壁挂炉体1内装有燃烧器3和换热器2,燃烧器3位于换热器2下方,换热器2为实施例2中的换热器。

实施例4

将实施例2中的换热器用于热效率实验。其中右水盒采用图2的水盒。对比试验右水盒采用现有技术中的水盒。

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