[实用新型]集热换热一体叠焊平板太阳热利用装置无效
申请号: | 201020149961.6 | 申请日: | 2010-04-02 |
公开(公告)号: | CN201672712U | 公开(公告)日: | 2010-12-15 |
发明(设计)人: | 邱旭堂 | 申请(专利权)人: | 邱旭堂 |
主分类号: | F24J2/30 | 分类号: | F24J2/30;F24J2/46;F24J2/48 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 317527 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 集热换热 一体 平板 太阳 利用 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及集热换热一体叠焊平板太阳热利用装置。
背景技术
为推广利用太阳能,需要更多的太阳能热利用新产品譬如太阳能软水器。
发明内容
本实用新型的目的是要提供集热换热一体叠焊平板太阳热利用装置。
本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案:令流进和流出平板太阳热利用装置的流体简称进水和出水,通过太阳热利用装置的集热通道换热。按照将平板换热吸收体的集热通道划为前、后两半部分,低热阻连接这两部分集热通道,以及相邻集热通道中水流方向相反的要求,用电阻焊机叠焊连接双层金属板制成一个单流道叠焊平板换热器。在单流道叠焊平板换热器迎光面制作吸收膜制造一个单流道叠焊平板换热吸收体。在一个盒状容器中顺序布置绝热层、单流道叠焊平板换热吸收体和盖板玻璃,制成一台集热换热一体叠焊平板太阳热利用装置简称叠焊平板软水器。
本实用新型的有益效果:进、出水通过集热通道换热,使大部分热能存留在集热换热器内部用于生产工艺。在制作软水、生产温开水、用于中水消毒时可使热能利用效率成倍提高。叠焊双层金属板单流道平板换热吸收体传热途径短、翅板效率高、相邻集热通道之间热阻小、耐空晒。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是一台集热换热一体叠焊平板太阳热利用装置的结构示意图。
图中1.换热器;2.集热通道;3.吸收体;4.盒状容器;5.绝热层;6.盖板玻璃。
具体实施方式
图1中,用电阻焊机叠焊连接双层金属板制成一个单流道叠焊平板换热器1。单流道叠焊平板换热器1上含有若干圈如环形虚线所示的槽道即集热通道2。在单流道叠焊平板换热器1迎光面制作吸收膜制造一个单流道叠焊平板换热吸收体3。
图1实施例中,吸收体3和集热通道2按照:1)将平板换热吸收体的集热通道划为前、后两半部分;2)低热阻连接这两部分集热通道;以及3)低热阻连接的相邻集热通道中进、出水反向流动的要求设计制作。集热通道2有折弯但无分支;这也就是单流道的含义。集热通道2作为一支水路在中点处折回。吸收体3含有一组两条始终靠得很近、两者之间热阻很小的集热通道2。
在盒状容器4中顺序布置绝热层5、单流道叠焊平板换热吸收体3和盖板玻璃6,制成一台集热换热一体叠焊平板太阳热利用装置简称叠焊平板软水器。
图1实施例中的集热通道2可以先在一张不锈钢板上压制形成;也可以同时在两张不锈钢管上压制集热通道2。然后将两张不锈钢管叠焊连接。
不锈钢管耐蚀、强度高、叠焊焊接牢固。
阳光下,一旦吸收体3中间的温度达到设定值,打开进水,在进水压力下,集热通道内的水被顶出。由于前后两半部分集热通道能充分换热,出水虽然在后半部分集热通道2中继续吸收热量,但最终出水温度要比其在吸收体3中部时低。而进水因此获得大量热能迅速升温,很快达到钙、镁离子开始析出的60℃温度。
长三角冬季晴天,1x2m2的叠焊平板软水器每小时可制50升软水。超出普通热水器产热水量的3倍。软水器内的水温可达到100℃。出水经沉淀,在白色陶瓷水斗底部形成一层清晰可见的红色沉淀物。
图1实施例叠焊平板软水器,还可用于生产温开水和对液体进行消毒。
一台1x2m2的平板温开水器,1小时最多可产40升温开水,或者一天产400升温开水。可供300名中小学生饮用。温开水器不会发生烫伤事故。
用图1实施例的叠焊平板软水器还可用于将牛奶加热到91℃,杀灭可能存在的病毒细菌进行消毒而不破坏营养。
图1实施例的叠焊平板软水器还可以用于对中水和厌氧池出水进行消毒。
图1实施例的叠焊平板软水器在工作时,中间部分温度高于四周,会产生拱起现象。为此,可根据“叠焊连接双层金属板构成的单流道平板换热吸收体,在室温状态下其中间部分向盒状容器内部凹陷5毫米或者5毫米以上”的要求,在压制槽道即集热通道2时顺带将板材压制成带有中间凹陷的形状,并利用带曲面的工装先对两张不锈钢板材进行夹固保持所要求的形状,再叠焊连接。制成一个在室温状态其中间部分向盒状容器4内部凹陷5毫米,或者5毫米以上的叠焊连接双层金属板构成的单流道平板换热吸收体。
用在室温状态下其中间部分向盒状容器4内部凹陷5毫米,或者5毫米以上的叠焊连接双层金属板构成的单流道平板换热吸收体制造的叠焊平板软水器,集热时,吸收体3会稍稍更往里面凹陷,不至于对盖板玻璃6形成威胁。
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