[实用新型]一种以水作为制冷剂的制冷循环加热压缩器有效
申请号: | 201920945007.9 | 申请日: | 2019-06-22 |
公开(公告)号: | CN210292436U | 公开(公告)日: | 2020-04-10 |
发明(设计)人: | 王仕元;娄伟;王新正;王丽萍;娄山;邰海军;刘寅;高龙;楼雪薇;颜燕;丁亚峰;陈迎利 | 申请(专利权)人: | 娄伟 |
主分类号: | F25B39/00 | 分类号: | F25B39/00;F25B41/00 |
代理公司: | 郑州中民专利代理有限公司 41110 | 代理人: | 郭中民 |
地址: | 450007 河南省*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 作为 制冷剂 制冷 循环 加热 压缩器 | ||
一种以水作为制冷剂的制冷循环加热压缩器,其特征在于:它包括由与热源高温水相连通的进水主管、以平行布置的方式设置进水主管上方的出水主管、以并联方式竖直并列设置的进水主管和出水主管之间的若干组缠绕有绕片的换热支管组合而成的上下相通的微细热交换通道。
技术领域
本实用新型涉及一种制冷循环压缩器,具体说是涉及一种以水作为制冷剂的制冷循环加热压缩器。
背景技术
制冷机制冷循环都是利用相变过程伴随的吸、放热特性来制取冷量的。都是将制冷剂蒸汽由蒸发压力压缩到高温冷凝压力后,经冷凝器,冷凝成液体。然后经节流机构降压后进入蒸发器,在低压下冷剂汽化吸热,完成一个制冷循环。因此,制冷循环均具有压缩过程、冷凝过程、节流过程、蒸发过程、
制冷机的压缩过程均为机械压缩。以水作制冷剂的制冷循环,是加热冷剂水蒸汽,以传递热量的方式加热水蒸汽。传统的加热水蒸汽是间接加热,即热源与水蒸汽不在一个筒体内。由于水蒸汽换热效率非常低,水蒸汽导热系数0.0247,强制对流换热效率28~110(参见供暖通风设计手册)。
由于水蒸汽的导热系数低,所以传统加热水蒸汽都是采用先加热水,由水蒸发产生水蒸汽。或者加大换热面积,如溴化锂吸收式制冷循环。在吸热器内喷洒高温(50~55℃)溴化锂溶液,大量的溴化锂水溶液水滴使换热面积加大上百倍。但上述二种方法都不适用热压缩水蒸汽的工艺要求。
发明内容
本实用新型的目的正是针对上述现有技术中所存在的不足之处而提供一种以水作为制冷剂的制冷循环加热压缩器。本实用新型的加热器能有效地提高加热冷剂水蒸汽的效率,减少加热器的容积。
本实用新型的目的可通过下述技术措施来实现:
本实用新型的以水作为制冷剂的制冷循环加热压缩器包括由与热源高温水相连通的进水主管、以平行布置的方式设置进水主管上方的出水主管、以并联方式竖直并列设置的进水主管和出水主管之间的若干组缠绕有绕片的换热支管3组合而成的上下相通的微细热交换通道。
本实用新型中所述的换热支管为采用钢管绕制的蛇形盘管;在每两相邻的换热支管之间留有间隙,其间隙宽度与缠绕在换热支管上的绕片间的间隙相等。
本实用新型的工作原理及有益效果如下:
本实用新型的整个加热器由若干组缠绕有绕片的换热支管组成一个均匀的温度场,温度场的热源绕片间距相等,热源的温度下部较上部温度略微升高℃。钢管绕片竖直安装,钢管间的间隙为上下相通,钢管上的绕片间隙也是上下相通。绕片间隙与钢管之间的间隙相等,则组成了一个上下间隙相同的垂直通道。支管与主管之间水流为同程,热源水由加热器进水主管一端进入微细的热交换通道,均匀流经换热支管,再进入上部出水主管,从加热器另一端出。冷剂水蒸汽能够充分的与作为热源的绕片4接触,绕片加大了换热面积,通过绕片组成的众多下部温度高于上部温度的通道,加大水蒸汽对流换热效率,使冷剂水蒸汽流动过程中充分获得热能量,使加热器效率提高,体积缩小。
附图说明
图1是本实用新型的主视图。
图2是图1的A-A剖视图。
图中序号1是进水主管(热源高温水),2是出水主管,3是竖直安装的换热支管,4是绕片。
具体实施方式
本实用新型以下将结合实施例(附图)作进一步描述。
如图1、2所示,本实用新型的以水作为制冷剂的制冷循环加热压缩器包括由与热源高温水相连通的进水主管1、以平行布置的方式设置进水主管1上方的出水主管2、以并联方式竖直并列设置的进水主管1和出水主管2之间的若干组缠绕有绕片4的换热支管3组合而成的上下相通的微细热交换通道。
本实用新型中所述的换热支管3为采用钢管绕制的蛇形盘管;在每两相邻的换热支管之间留有间隙,其间隙宽度与缠绕在换热支管上的绕片间的间隙相等。
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