[发明专利]承压双循环水箱内胆无效
| 申请号: | 200910065643.3 | 申请日: | 2009-08-04 |
| 公开(公告)号: | CN101988764A | 公开(公告)日: | 2011-03-23 |
| 发明(设计)人: | 侯国山;王平 | 申请(专利权)人: | 侯国山 |
| 主分类号: | F24J2/46 | 分类号: | F24J2/46;F24H9/00 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 475500 河南省开封市*** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 双循环 水箱 内胆 | ||
所属技术领域
本发明涉及一种保温水箱内胆,尤其是一种承压双循环水箱内胆。
背景技术
目前,太阳能热水器和电热水器用保温水箱多为不锈钢内胆,或钢板搪瓷内胆,为实现双循环功能,常用的方法是在内胆腔内安装螺旋管换热器,由于螺旋管换热器有循环阻力大和造价高的缺点,又有人将以上两种内胆做成大内胆套小内胆结构,用两内胆之间的夹层结构来代替传统的螺旋管换热器,这样做虽然解决了循环阻力大的难题,但造价高、工艺复杂的缺点却更加突出,而且这种夹层结构与螺旋管换热器相比,把螺旋管换热器的内部加热变成了两内胆之间的夹层结构的外部加热,使换热循环的热损失增大;亦有人将内胆做成大内胆套小内胆结构,其中夹层结构内储水,小内胆做成很小的圆桶,将小圆桶内充入换热介质,作为换热器使用,这种做法初看来是内部加热形式,循环阻力也不大,但由于小圆桶为金属材料制造,其热胀冷缩系数与水垢接近,水垢很容易牢固地附着在上面,因此,本来表面积就很小的小圆桶,附着上厚厚的水垢后,其传热性能大大降低,换热效率亦随之下降,系统热损失增大。
发明内容
为解决不锈钢内胆、搪瓷内胆的循环阻力大、造价高、热损失大、易结垢的问题,本发明提供了一种承压双循环水箱内胆。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:水箱内胆主要采用高分子材料,或改性高分子材料,或增强高分子,或复合高分子材料制造;水箱内胆壁内有增强层;换热器多根换热管两端与两个空心球相连通,管17、管20的上端,与空心球循环管接口16、空心球循环管接口22热熔连接在一起;管17、管20的下端与端盖循环管接口19、端盖循环管接口21焊接在一起;空心球上的排气管和循环管与内胆外部相连通。
端盖与内胆管子连结方式为热熔插接、或热熔对接、或胶合连接、或螺旋连接、或使用以上技术的复合连接。
空心球及其管子接口用吹塑成型工艺一体化吹塑成型,或采用注塑成型工艺半体注塑成型而后再热熔为一体。
换热管采用挤出成型工艺制造。换热管以热熔插接或热熔对接方式,通过管子接口与空心球的空腔相互连通。
水箱内胆增强层的用材是金属材料、或玻纤、或碳纤、或化纤、或钢纤、或陶瓷纤维、或天然纤维、或植物纤维、或纤维复合材料。
端盖、内胆管子壁内增强层为管状、或网状管、或螺旋管、或分散状结构;内胆管子、内胆管子壁内的增强层用挤出成型工艺一体化挤出成型,或采用两种以上的高分子材料、高分子增强材料共挤成型,或用注塑成型工艺一体化注塑成型;端盖、端盖壁内的增强层、端盖上的管用注塑成型工艺一体化注塑成型。
本发明的有益效果是,换热器安装在内胆腔内,系内部加热方式,有较高的换热效率,热损失小。
本发明换热器为高分子材料制造,由于高分子材料与水垢的热胀冷缩系数相差很大,在冷热频繁交替环境内,水垢永远无法附着在换热管和换热球上,这就使换热器永远保持较高的传热效率。
本发明换热器的多根换热管有很大的表面积,因而热阻小且热交換温度低,换热效率高,热损失小。
本发明换热器的多根换热管呈并联状态构成循环通道,循环通道的总截面积很大,循环介质的流动阻力很低,这就为自然循环加热工作状态铺平了道路。
本发明系承压双循环工作制式,加热循环液系抗冻剂,可在高寒地区使用。
本发明的进/供水系统处于承压工作状态,可省去水位自动控制系统,且有操作简单,喷淋压力高的优点。
本发明主要由高分子材料制造,能节约大量的金属原材料,大幅度降低系统的制造成本,且有寿命长、可靠性高、生产工艺简单、可大规模工业化生产的优点,有广阔的市场前景。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是一种承压双循环水箱内胆的剖面示意图。
图2是图1沿A-A线的剖面示意图。
图3是图1沿B-B线的剖面示意图。
图中1.端盖,2.增强层,3.换热管接口,4.内胆管子,5.增强层,6.换热管,7.换热管接口,8.端盖,9.增强层,10.空心球,11.温度感受器插入管,12.端盖排气管接口,13.排气管,14.空心球排气管接口,15.出热水管,16.空心球,17.空心球循环管接口,18.管,19.进冷水管,20.端盖循环管接口,21.管,22.端盖循环管接口,23.空心球循环管接口,24.电加热器插入管。
具体实施方式
下面结合附图,通过实施例,对本发明作进一步地说明:
端盖、内胆管子,采用高分子材料,或改性高分子材料,或增强高分子,或复合高分子材料制造;端盖1壁内有增强层2,端盖1上有进冷水管19、电加热器插入管24、端盖循环管接口20、端盖循环管接口22;端盖1、增强层2、进冷水管19、电加热器插入管24、端盖循环管接口20、端盖循环管接口22用注塑成型工艺一体化注塑成型;端盖8壁内有增强层9,端盖8上有温度感受器插入管11、增强层9、端盖排气管口12、热水管15;端盖8、增强层9、温度感受器插入管11、端盖排气管口12、热水管15用注塑成型工艺一体化注塑成型;内胆管子4壁内有增强层5;内胆管子4、内胆管子壁内的增强层5用挤出成型工艺一体化挤出成型,或采用两种以上的高分子材料、高分子增强材料共挤成型,或用注塑成型工艺一体化注塑成型;端盖、内胆管子壁内的增强层为管状、或网状管、或螺旋管、或纤维分散状结构;端盖、内胆管子壁内增强层的用材是金属材料、或玻纤、或碳纤、或化纤、或钢纤、或陶瓷纤维、或天然纤维、或植物纤维、或纤维复合材料;空心球及其管子接口用吹塑成型工艺一体化吹塑成型,或采用注塑成型工艺半体注塑成型后再热熔为一体;换热管采用挤出成型工艺制造;空心球上部通过空心球排气管接口14、排气管13与大气相连通;排气管13上端与端盖排气管接口12焊接在一起;换热管6的上端与空心球10上的管子接口7相连接,下端与空心球16上的管子接口3相连接,换热管的上、下端与空心球的内腔相连通;多根换热管两端与空心球连接在一起构成换热器;管18、管21的上端,与空心球循环管接口17、空心球循环管接口23热熔连接在一起;管18、管21的下端与端盖循环管接口20、端盖循环管接口22焊接在一起;端盖与内胆管子连接方式为热熔插接、或热熔对接、或胶合连接、或螺旋连接、或使用以上技术的复合连接。
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