[实用新型]冷凝式燃气热水器的换热装置有效
申请号: | 200820200216.2 | 申请日: | 2008-09-02 |
公开(公告)号: | CN201273706Y | 公开(公告)日: | 2009-07-15 |
发明(设计)人: | 刘秀梅 | 申请(专利权)人: | 美的集团有限公司 |
主分类号: | F24H8/00 | 分类号: | F24H8/00 |
代理公司: | 佛山市粤顺知识产权代理事务所 | 代理人: | 唐强熙 |
地址: | 528300广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冷凝 燃气热水器 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种燃气热水器,特别是一种冷凝式燃气热水器的换热装置。
背景技术
随着人们生活水平的不断提高,燃气热水器的应用越来越普及。常规的燃气热水器通常排烟温度较高,其中10%以上的热量随烟气排放到大气中,无法将烟气中的余热充分利用,并且这种常规的燃气热水器只利用了烟气的显热,而烟气中的水蒸汽的潜热未能利用,随烟气排放到大气中,故其热效率在80~85%之间,且烟气中的有害气体如COx、NOX、SOx等对环境有一定污染。针对这种状况,有些厂商作了些改进,如中国专利文献号CN1740699A中公开了一种双热交换器的燃气热水器,包括总进水口、总出水口、进水管、出水管、风机、燃烧室、换热器及烟道,换热器设置于燃烧室的上方,其特征在于:换热器由显热换热器和潜热换热器组成,潜热换热器置于显热换热器的上方;潜热换热器与显热换热器之间设置有烟气循环通道;总进水口通过进水管与潜热换热器的进水口相通,潜热换热器的出水口与显热换热器的进水口相通,显热换热器的出水口通过出水管与总出水口相通。这种双热交换器的燃气热水器虽然在一定程度上提高了热效率,但是,其结构比较复杂,制作成本比较高,风阻比较大、热效率仍旧不太高。
实用新型内容
本实用新型的目的旨在提供一种结构简单合理、制作成本低、节能效果更好、热效率更高的冷凝式燃气热水器的换热装置,以克服现有技术中的不足之处。
按此目的设计的一种冷凝式燃气热水器的换热装置,包括设置在主换热器集烟罩上方的冷凝换热器和风机,其结构特征是主换热器集烟罩与冷凝换热器之间设置有下挡风板,冷凝换热器与风机之间设置有上挡风板,下挡风板、冷凝换热器和上挡风板共同围成排烟及换热的通道。
所述通道中设置有导流板。导流板设置在主换热器集烟罩出口的上方。导流板一端与下挡风板内壁或冷凝换热器底部相接,另一端悬设在主换热器烟罩出口的上方,主换热器集烟罩出口设置在主换热器集烟罩一侧。下挡风板底部设置有冷凝水出水口,冷凝水排出管朝上一端与冷凝水出水口相通。
所述风机设置在冷凝换热器的侧面或者上方。冷凝换热器的进水管在经过冷凝换热器后,与主换热器进水管相通。
本实用新型中的烟气从主换热器集烟罩出来后,经过冷凝换热器进行换热,再经风机后通过排烟口排到大气中,可以有效的减少风机的排风阻力,在相同条件下可进一步提高燃气热水器的热效率,同时节约风机的电能损耗。其具有节能效果好、热效率高和制造加工简单的特点。
附图说明
图1为本实用新型一实施例结构示意图。
图2为本实用新型使用状态结构示意图。
图中:1为主换热器集烟罩出口,2为冷凝换热器,3为上挡风板,4为风机进风口,5为风机,6为排烟口,7为下挡风板,8为冷凝水出水口,9为导流板,10为主换热器集烟罩,11为主换热器,12为进水管,13为冷凝水排出管,14为主换热器进水管。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。
参见图1和图2,本冷凝式燃气热水器的换热装置,包括主换热器烟罩出口1、冷凝换热器2、上挡风板3、风机进风口4、风机5、排烟口6、下挡风板7、冷凝水出水口8和导流板9。
主换热器集烟罩10位于主换热器11顶部,冷凝换热器2位于主换热器集烟罩10的上方,风机5位于冷凝换热器2的侧面。设置在换热器集烟罩10与冷凝换热器2之间的下挡风板7和设置在冷凝换热器2与风机5之间的上挡风板3与冷凝换热器2的换热片共同围成一个封闭的排烟及换热的通道,通道中设置有导流板9。导流板9一端与下挡风板7内壁或冷凝换热器2底部相接,另一端悬设在主换热器烟罩出口1的上方,主换热器集烟罩出口1设置在主换热器集烟罩10一侧。下挡风板7底部设置有冷凝水出水口8,冷凝水排出管13朝上一端与冷凝水出水口8相通。冷凝换热器2的进水管13在经过冷凝换热器2后,与主换热器进水管14相通。
工作时,下挡风板7将烟罩10排出的烟气送入冷凝换热器2中的换热片之间的通道,强制让高温烟气与冷凝换热器2的换热片进行热交换,然后在上挡风板3的限制下,经过热交换的烟气被风机5抽送到热水器外,通过排烟口6排出。在此热交换过程中产生冷凝水,从冷凝水出水口8经冷凝水排出管13排出。冷水经进水管12进入冷凝换热器2中,经过与烟气的热交换后,吸收了烟气热量的水的温度得到升高,这些温度升高的水进入到主换热器进水管14中,与主换热器进行热交换,水的温度再一次被提升,因此热效率得到提高。
图中箭头表示烟气走向。
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