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      太陽能熱水器分離熱管換熱裝置的制作方法

      文檔序號:4615267閱讀:387來源:國知局
      專利名稱:太陽能熱水器分離熱管換熱裝置的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實(shí)用新型是一種熱能轉(zhuǎn)換裝置,即一種太陽能熱水器分離熱管換熱裝置。
      背景技術(shù)
      熱管換熱技術(shù)應(yīng)用于太陽能熱水器已有多年的歷史,目前常見的太陽能熱 水器,其熱管上端直接插入水箱,熱管外面套有雙層真空玻璃管,構(gòu)成與水箱 上下連接的的集熱器。隨著太陽能技術(shù)的發(fā)展,集熱器與水箱已經(jīng)能夠拉開距 離,分置兩處,制成水箱在室內(nèi),而集熱器的在室外的分離式太陽能熱水器。 目前,這種分離式太陽能熱水器的集熱器是一根反復(fù)盤繞的集熱管,裝在一個(gè) 真空玻璃罩內(nèi)或多個(gè)真空玻璃管內(nèi),管的上端為送熱管,下端為回流管,構(gòu)成 循環(huán)回路??墒?,在實(shí)踐中人們發(fā)現(xiàn),送熱管內(nèi)常有氣液混流的現(xiàn)象,即在上 行的氣體中往往裹挾著一些液體。這些液體既要吸收一部分熱量,又會堵塞管 路,阻礙循環(huán),降低換熱效率。為了解決這個(gè)問題,本人曾把送熱管和回流管 中部連通一個(gè)豎立的瓶狀氣液分離器,目的是使送熱管中的液體分離出來,再 隨回流進(jìn)入集熱器的另一端。這樣雖然解決了氣液混送的問題,可是,卻使得 整個(gè)回路的循環(huán)動力有所降低,同時(shí),由于送熱管分離出來的液體壓力往往高 于回流液體的壓力,時(shí)有阻礙回流或出現(xiàn)逆流的情況發(fā)生。 發(fā)明內(nèi)容
      本實(shí)用新型的目的是提供一種既能夠較好的分離送熱管中的液體,又能夠 保證回路流動通暢,換熱效率更高的太陽能熱水器分離熱管換熱裝置。
      上述目的是由以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的研制一種太陽能熱水器分離熱管換熱 裝置,是由水箱和集熱器構(gòu)成,水箱與集熱器之間由送熱管和回流管構(gòu)成回路, 送熱管上接有氣液分離器,其特點(diǎn)是所說的集熱器有多支盤繞的熱管,各熱 管的上端均接入氣液分離器的上部,至少有一支熱管的下端接在氣液分離器的 下端。
      所說的集熱器有兩支盤繞的熱管,各熱管的上端均接入氣液分離器的上部, 一支熱管的下端接在氣液分離器到回流管之間的管路上。
      所說的回流管與氣液分離器之間,且在氣液分離器與熱管的接點(diǎn)之后裝有 回流泵。
      所說的回流管與氣液分離器之間,且在氣液分離器與熱管的接點(diǎn)之后裝有 止回閥。
      所說的回流管與氣液分離器之間,且在氣液分離器與熱管的接點(diǎn)之后裝有 回流泵和止回閥。
      所說的集熱器有兩支盤繞的熱管和,各熱管的上端均接入氣液分離器的上 部,氣液分離器的下端與一支熱管的下端相接,另一熱管的下端與回流管相接。 所說的熱管上裝有集熱翅片。
      采用上述方案的太陽能熱水器分離熱管換熱裝置,在氣液分離器里面分離 出來的液體,通過較近的回流管回到集熱器,因而不會阻礙水箱回流管的流動, 既避免了氣液混合,又保證了循環(huán)回路的壓力平衡和流動通暢,顯著的提高了 系統(tǒng)的換熱效率。
      附圖介紹


      圖1是四種實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意
      圖1是第五種實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖。
      圖中可見集熱器l,,真空玻璃管2,熱管3,熱管4,氣液分離器5,送 熱管6,換熱管7,水箱8,回流管9,回流泵IO,止回閥ll,集熱翅片12。
      具體實(shí)施方式
      這種太陽能熱水器分離熱管換熱裝置,是由水箱8和集熱器1構(gòu)成,水箱8 與集熱管1之間由送熱管6和回流管9構(gòu)成回路,送熱管6中部接有氣液分離 器5,通過氣液分離器5把熱氣中裹挾的液體分離出來,通過回路回到集熱器l 重新加熱。這里的集熱器1是由盤繞的熱管和雙層真空玻璃管2所構(gòu)成,可是, 所說的熱管不是一支,至少有兩支,每支熱管的上端均接入氣液分離器5的上 部,下端與回流管9的末端相接。其中至少有一支熱管的下端接在氣液分離器S的下面。氣液分離器5里面分離出的液體,從這支熱管的下端又回到集熱器1 再次加熱,不再與回流管9的液體相混合,因而避免了對回流管9的影響。當(dāng)
      然,這種方案可以通過各種不同的形式體現(xiàn)出來,下面僅舉五個(gè)實(shí)施例
      第一種實(shí)施例:'如
      圖1所示,本例中的集熱器1是由兩支熱管3和4盤繞
      而成。兩支熱管的外面都套有真空玻璃管2,還可以在熱管的外面套裝增大受熱 面積的集熱翅片12。兩支熱管3和4的上端都與氣液分離器5的上部相通,氣 液分離器5的下端與熱管4下端以及水箱回流管9相接。其中,第一支熱管3 的下端雖然也是接在氣液分離器5的下端,但接點(diǎn)比從水箱8回來的回流管9 與氣液分離器5的接點(diǎn)高一些,更接近氣液分離器5。這樣,氣液分離器5里面 分離出來的液體回流時(shí),首先遇到熱管3,即可沿這支熱管3形成的回路回到集 熱管,因而就不能干擾回流管9內(nèi)液體的流動了。同理,第二支熱管4的回路 工作也不會受到影響,整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)順暢自如。
      第二種實(shí)施例如
      圖1所示,為了進(jìn)一步加強(qiáng)整個(gè)回路的循環(huán),在水箱內(nèi) 的換熱管7接回的回流管9的上面,還安裝了回流泵IO,并采用自動控制裝置 實(shí)現(xiàn)定時(shí)開泵,即可進(jìn)行強(qiáng)制循環(huán)。
      第三種實(shí)施例如
      圖1所示,在水箱內(nèi)的換熱管7接回的回流管9的上面, 還安裝了止回閥11,只允許順向流動,而不能逆向流動,也能保證系統(tǒng)的正常 循環(huán)。
      第四種實(shí)施例如
      圖1所示,在要求較高的情況下,在水箱內(nèi)的換熱管7 接回的回流管9的上面同時(shí)安裝回流泵10和止回閥11。
      第五種實(shí)施例如圖2所示,集熱器l也是由兩支熱管3和4盤繞而成。 兩支熱管3和4的上端都與氣液分離器5的上部相通,第一支熱管3的下端也 是接在氣液分離器5的下端,但水箱8回來的回流管9卻繞開氣液分離器5直 接與另一支熱管4的下端相接。這樣,氣液分離器5里面分離出來的液體直接 從第一支熱管3回到集熱器,水箱回流管9的液體從另一支熱管4回到集熱器1 , 兩股液流各行其路,互不影響,從而徹底的解決了壓力不均造成的相互干擾和 逆向流動的問題。
      權(quán)利要求1.一種太陽能熱水器分離熱管換熱裝置,是由水箱和集熱器構(gòu)成,水箱與集熱器之間由送熱管和回流管構(gòu)成回路,送熱管上接有氣液分離器,其特征在于所說的集熱器(1)有多支盤繞的熱管,各熱管的上端均接入氣液分離器(5)的上部,至少有一支熱管的下端接在氣液分離器(5)的下端。
      2. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的太陽能熱水器分離熱管換熱裝置,其特征在于 所說的集熱器(1)有兩支盤繞的熱管(3)和(4),各熱管的上端均接入氣液 分離器(5)的上部,至少有一支熱管(3)的下端接在氣液分離器(5)到回流 管(9)之間的管路上。
      3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的太陽能熱水器分離熱管換熱裝置,其特征在于 所說的回流管(9)與氣液分離器(5)之間,且在氣液分離器(5)與熱管(3) 的接點(diǎn)之后裝有回流泵(10)。
      4. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的太陽能熱水器分離熱管換熱裝置,其特征在于 所說的回流管(9)與氣液分離器(5)之間,且在氣液分離器(5)的與熱管(3) 的接點(diǎn)之后裝有止回閥(11)。
      5. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的太陽能熱水器分離熱管換熱裝置,其特征在于-所說的回流管(9)與氣液分離器(5)之間,且在氣液分離器(5)與熱管(3) 的接點(diǎn)之后裝有回流泵(10)和止回閥(11)。
      6. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的太陽能熱水器分離熱管換熱裝置,其特征在于 所說的集熱器(1)有兩支盤繞的熱管(3)和(4),各熱管的上端均接入氣液 分離器(5)的上部,氣液分離器(5)的下端與一支熱管(3)的下端相接,另 一支熱管(4)的下端與回流管(9)相接。
      7. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的太陽能熱水器分離熱管換熱裝置,其特征在于 所說的熱管(3)和(4)上裝有集熱翅片(12)。
      專利摘要本實(shí)用新型是一種熱能轉(zhuǎn)換裝置,即一種太陽能熱水器分離熱管換熱裝置,這種裝置由水箱8和集熱器1構(gòu)成,水箱8與集熱器1之間由送熱管6和回流管9構(gòu)成回路,送熱管6上接有氣液分離器5,其特點(diǎn)是集熱器1至少有兩支盤繞的熱管3和4,各熱管的上端均接入氣液分離器的上部,至少有一支熱管3的下端接在氣液分離器5的下端。這種裝置可使氣液分離器5內(nèi)分離的液體,通過較近的回流管回到集熱器1,因而不會因其壓力較高而阻礙水箱回流管9內(nèi)液體的流動,保證了循環(huán)回路的壓力平衡和流動通暢,顯著的提高了系統(tǒng)的換熱效率。
      文檔編號F24J2/05GK201072247SQ20072001254
      公開日2008年6月11日 申請日期2007年6月5日 優(yōu)先權(quán)日2007年6月5日
      發(fā)明者李宏峰 申請人:李宏峰
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