[实用新型]热泵热水器中的水箱加热结构有效
申请号: | 201120238412.0 | 申请日: | 2011-07-07 |
公开(公告)号: | CN202171338U | 公开(公告)日: | 2012-03-21 |
发明(设计)人: | 陈启;仝增润;任恺 | 申请(专利权)人: | 天津三电汽车空调有限公司 |
主分类号: | F24H9/18 | 分类号: | F24H9/18 |
代理公司: | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 12101 | 代理人: | 朱瑜 |
地址: | 300385 天津市*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 热水器 中的 水箱 加热 结构 | ||
技术领域
本实用新型涉及热泵热水器,特别涉及热泵热水器中的水箱加热结构。
背景技术
热泵热水器是利用逆卡诺原理,通过介质把热量从低温物体传递到高温水里的设备,具体的,通过流动媒体在蒸发器、压缩机,冷凝器和膨胀阀等部品中的气相变化的循环来将低温物体的热量传递到高温水中。目前热泵热水器的水加热部分的换热器普遍采用圆管和部分压扁的圆管,此时工作状态的换热器为冷凝器,上述结构的换热器与水箱之间为线性接触,即使在水箱和管之间涂抹导热硅胶,两者之间的有效接触面积仍较小,换热器的大部分面积不能与水箱接触,造成热能量损失大,换热效率低,材料利用率低,成本高等问题。专利号为:ZL200920300520.9,名称为:利用微通道换热器的热泵热水器公开了一种包括压缩机、蒸发器、冷凝器、储水箱、四通换向阀、电机、风扇、控制器的热泵热水器,特点为:所述冷凝器由微通道扁管缠绕而成,所述微通道扁管为中空扁状管,缠制在储水箱的内胆上,微通道扁管与蒸发器之间设有截流装置。上述冷凝器采用微通道扁管结构,有效提高冷凝器与水箱的接触面积,提高换热效率,在同等换热量的情况下有效减少换热器材料用量,减低生产成本,且减低制冷剂的充注量。但从实践情况来看,为便于制作和安装,微通道扁管的相邻部分之间通常留一定间隙,即便是相邻部分的圆弧顶端对齐的情况,扁管的两圆弧端也不与水箱接触,导致高温蒸汽从圆弧端的微通道内流过时,其热量不能有效传递到水箱内,其换热效率还有待进一步提高。
发明内容
本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种提高换热效率,降低冷媒充填量,减小微通道扁管宽度、降低生产成本的热泵热水器中的水箱加热结构。
本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:
一种热泵热水器中的水箱加热结构,包括缠制在水箱上的微通道扁管,其特征在于:所述微通道扁管上与水箱接触的内壁的两侧分别制有向外延伸的肋片,所述肋片与微通道扁管一体铸造成型。
本实用新型还可以采取的技术方案为:
所述微通道扁管上相邻部分的肋片相互对齐。
所述肋片的宽度为微通道扁管宽度的0.2~0.5倍。
本实用新型具有的优点和积极效果是:
通过在微通道扁管内壁的两侧增加肋片,增大了微通道扁管与水箱的有效接触面积,提高微通道扁管与水箱之间的换热效率,在同等换热量的情况下可采用宽度较小的微通道扁管来实现加热的目的,进而降低冷媒的充注量。
附图说明
图1本实用新型的结构示意图;
图2是现有技术的结构示意图。
图中:1、微通道扁管;1-1、内壁;1-2、圆弧部分的顶端;2、水箱;3、肋片;3-1、下端面;3-2、上端面;3-3、外端面。
具体实施方式
为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:
请参阅图1,一种热泵热水器中的水箱加热结构,包括缠制在水箱2上的微通道扁管1,所述微通道扁管与水箱接触的内壁1-1的两侧分别制有向外延伸的肋片3,所述肋片与微通道扁管一体铸造成型。具体的,肋片的下端面3-1与微通道扁管内壁与水箱的接触面对齐,肋片的上端面3-2与微通道扁管端部的圆弧部分过渡连接。采用上述带肋片的微通道扁管,增大了微通道扁管与水箱的有效接触面积,在热泵热水器工作时,从微通道扁管的微通道中流过的高温蒸汽,特别是微通道扁管上靠近两端的高温蒸汽,会将热量通过微通道扁管的内壁传递到肋片上,从而提高微通道扁管与水箱之间的换热效率。上述微通道扁管在制作时相邻部分之间的肋片最好对齐,即肋片将微通道扁管上相邻部分的内壁连为一体,这样,微通道扁管与水箱之间形成连续接触,两者之间的换热效率最高。上述肋片的宽度即从肋片外端面3-3至微通道扁管圆弧部分的顶端1-2之间的距离不宜过短或过长,过短作用不明显,过长造成材料浪费,且肋片宽度超过一定值后整个微通道扁管的换热效率会下降,通过实验分析,肋片宽度取微通道扁管宽度的0.2~0.5倍时,换热效率较高,上述微通道扁管的宽度是指微通道扁管两端圆弧部分的顶端之间的距离。
综上,本实用新型通过在微通道扁管内壁的两侧增加肋片,增大了微通道扁管与水箱的有效接触面积,提高微通道扁管与水箱之间的换热效率,在同等换热量的情况下可采用宽度较小的微通道扁管来实现加热的目的,进而降低冷媒的充注量。
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