[实用新型]一种太阳能空气及水两用集热器的吸热芯有效
| 申请号: | 201120416611.6 | 申请日: | 2011-10-27 |
| 公开(公告)号: | CN202281408U | 公开(公告)日: | 2012-06-20 |
| 发明(设计)人: | 蒋绿林;汪城 | 申请(专利权)人: | 常州天天太阳能有限公司;常州大学 |
| 主分类号: | F24J2/46 | 分类号: | F24J2/46;F24J2/48 |
| 代理公司: | 苏州广正知识产权代理有限公司 32234 | 代理人: | 张利强 |
| 地址: | 213016 江苏省常州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 太阳能 空气 两用 集热器 吸热 | ||
技术领域
本实用新型涉及太阳能集热器技术领域,特别是涉及一种太阳能空气及水两用集热器的吸热芯。
背景技术
随着全社会节能环保意识的增强,太阳能作为一种清洁、低廉、可持续的能源越来越受到普遍关注,其中太阳能空气及水两用的集热器能够同时或者分别加热空气、水两种介质,在建筑取暖、新风和热水、工农业干燥等领域具有广泛的应用前景。
但是,现有的太阳能集热器通常只能单独对空气或者水加热,即太阳能热水器只能提供热水,太阳能空气加热器只能提供热空气。
现有专利中,CN2540598Y公开了一种太阳能空气-热水两用型的加热器,在全玻璃真空管的基础上增设了导流管和风路,通过风路阀门和水路阀门的开关控制切换空气和热水两种加热介质。CN2771739Y公开了一种水和空气两用的太阳能加热器,由两端开口的圆形玻璃真空管作为空气和水的流动通道,通过三通切换阀转换通道内部的流通介质。
上述两个专利的加热器都是采用空气和水共管的结构,将导致空气换热效果和集热效率下降或水流动的阻力增加,且无法实现利用集热器同时加热空气和水,不能同时满足热水和热空气的需求。
总结现有的太阳能空气及水两用集热器,通常采用热水和空气共用流动通道的结构,导致集热效率较低,无法同时加热空气和水两种介质,限制了太阳能空气及水两用集热器的应用和价值。
因此,太阳能空气及水两用集热器的关键在于优化吸热芯的结构,提高加热效率,降低设备成本,且能同时满足加热空气及水的需求。
实用新型内容
本实用新型主要解决的技术问题是提供一种气体通道和液体通道相互分离的太阳能空气及水两用集热器的吸热芯,能够同时或者分别加热空气和水,即能同时或分别满足建筑采暖和热水供应的需求。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种太阳能空气及水两用集热器的吸热芯,包括:母搭扣、气体通道、液体通道、吸热翅片和公搭扣,两个所述气体通道之间设置一液体通道,所述气体通道与液体通道通过吸热翅片相互衔接,所述母搭扣、气体通道、液体通道、吸热翅片和公搭扣相互挤压拉制成吸热芯,所述多个吸热芯之间通过母搭扣和公搭扣的咬合连接形成整板。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述母搭扣、气体通道、液体通道、吸热翅片和公搭扣通过铝材整体拉挤成型形成吸热芯。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述气体通道内部的介质为空气。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述液体通道内部的介质为水。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述液体通道内部的水中掺入防冻液。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述液体通道内部的水中不掺入防冻液。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述气体通道的截面呈椭圆状,其中平行于整板板面方向的为椭圆长轴,垂直于整板板面方向的为椭圆短轴;所述液体通道的截面呈圆形状。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述气体通道的截面还呈圆形、矩形或三角形,所述液体通道的截面还呈矩形、椭圆形或三角形。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述气体通道和液体通道均采用360°传热结构。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述气体通道、液体通道和吸热翅片的表面均涂覆有选择性吸附涂层,所述选择性吸附涂层为蓝钛或黑铬涂层。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的太阳能空气及水两用集热器的吸热芯将气体通道和液体通道相互分离,优化了吸热芯的结构,提高加热效率,降低设备成本,可以同时或者分别加热空气和水,即能同时或分别满足建筑采暖和热水供应的需求。
附图说明
图1是本实用新型太阳能空气及水两用集热器的吸热芯一较佳实施例的结构示意图;
附图中各部件的标记如下:1、母搭扣,2、气体通道,3、液体通道,4、吸热翅片,5、公搭扣。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。
请参阅图1,本实用新型包括:
一种太阳能空气及水两用集热器的吸热芯,包括:母搭扣1、气体通道2、液体通道3、吸热翅片4和公搭扣5,两个所述气体通道2之间设置一液体通道3,所述气体通道2与液体通道3通过吸热翅片4相互衔接,所述母搭扣1、气体通道2、液体通道3、吸热翅片4和公搭扣5相互挤压拉制成吸热芯,所述多个吸热芯之间通过母搭扣1和公搭扣5的咬合连接形成整板。
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