[实用新型]一种风力发电设备用铝制板翅式水冷却器有效

专利信息
申请号: 201220077588.7 申请日: 2012-03-05
公开(公告)号: CN202475152U 公开(公告)日: 2012-10-03
发明(设计)人: 迟大鹏;郑川;李青岗 申请(专利权)人: 烟台冰轮换热技术有限公司
主分类号: H02K9/18 分类号: H02K9/18
代理公司: 烟台信合专利代理有限公司 37102 代理人: 韩珺
地址: 264000 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 风力 发电 备用 铝制 板翅式 水冷
【说明书】:

技术领域:

本实用新型涉及一种水冷却器,尤其涉及一种风力发电设备用铝制板翅式水冷却器,其应用于风力发电设备中的发电机冷却循环水的冷却。

背景技术:

在风力发电设备中,发电机具有水冷系统,水在将发电机冷却之后,自身温度升高,无法再次循环继续实现冷却。因此需要别的介质将高温的水冷却,以便继续循环利用。目前,传统大型换热器占地空间大,同时传热系数较低,换热效果不理想。风力发电系统放置发电机的箱体内空间有限,因此需要体积较小并且换热高效的换热器来实现对水的冷却。

实用新型内容:

本实用新型的目的在于克服上述已有技术的不足而提供一种换热效率很高,冷却效果明显,结构牢固,噪音低,安装简单快捷方便,占地空间小,外表美观,生产过程中对清洁度的控制非常严格,同时使用简易,减少系统的复杂性,并具有可观的经济效益的风力发电设备用铝制板翅式水冷却器。

本实用新型的目的可以通过如下措施来达到:一种风力发电设备用铝制板翅式水冷却器,它包括固定在电机固定板上的电机,电机连接叶轮,电机固定板连接罩壳,罩壳连接板翅式换热器,其特征在于板翅式换热器包括板翅式水冷却器芯体,板翅式水冷却器芯体包括两端的侧板,侧板之间均匀间隔排列内通道、外通道,内通道和外通道之间设有隔板,内通道由内翅片及其两侧的长封条构成,外通道由外翅片及其两侧的短封条构成,内翅片和外翅片呈90°交叉排列,板翅式水冷却器芯体的两端分别连接封头体一及封头体二,封头体一上设有进水口,封头体二上设有出水口,进水口和出水口与内通道相通。

为了进一步实现本实用新型的目的,所述的罩壳上连接有四个支撑架。

本实用新型同已有技术相比可产生如下积极效果:本实用新型风力发电设备用铝制板翅式水冷却器是由电机、叶轮、罩壳、电机固定板、板翅式水冷却器等部件组成的冷却装置,可用于风力发电设备的发电机冷却循环水的降温冷却。本实用新型翅片作为二次换热面积延伸,极大增加了换热器的比表面积,同等换热面积下比传统大型换热器的重量和体积减少了60~70%,结构紧凑轻便,方便运输和安装,同时节约了空间。同时翅片作为二次扩展面积,一定程度上增加了换热器的整体承压能力,使得结构更加坚固,安全性更高。另外,翅片在流体流动状态下具有扰流作用,极大地增强了换热效率。由于电机带动叶轮旋转产生强制对流作用,使得对流换热系数很高,冷却效果十分显著。本实用新型采用全铝制结构,换热芯体真空钎焊而成,内部结构紧凑而坚固,承压能力好,外观美观大方,生产过程中无污染,清洁度控制非常严格,可在一定程度上减少运行维护费用。同时安装方式简便快捷。

附图说明:

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为图1的侧视图;

图3为本实用新型的板翅式水冷却器芯体的结构示意图;

图4为图3的内通道的组装示意图;

图5为图3的外通道的组装示意图。

具体实施方式:下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细说明:

实施例:一种风力发电设备用铝制板翅式水冷却器(参见图1-图5),它包括电机10,电机10连接叶轮9,并固定在电机固定板6上,电机固定板6连接罩壳8,罩壳8上连接有四个支撑架3,罩壳8连接板翅式换热器,板翅式换热器包括板翅式水冷却器芯体7,板翅式水冷却器芯体7包括两端的侧板7-8,侧板7-8之间均匀间隔排列内通道7-9、外通道7-10,内通道7-9和外通道7-10之间设有隔板7-3,内通道7-9由内翅片7-2及其两侧的长封条7-1构成,外通道7-10由外翅片7-5及其两侧的短封条7-4构成,内翅片7-2和外翅片7-5呈90°交叉排列。板翅式水冷却器芯体7的左右两端内翅片7-2处分别连接封头体一1及封头体二5,封头体一1上设有进水口2,封头体二5上设有出水口4,出水口4和进水口2与内通道7-9相通。

发明是由真空钎焊铝制板翅式水冷却器、罩壳、叶轮、电机、电机固定板等组成,板翅式水冷却器由芯体、两端封头体、进出管口等组焊而成,而芯体是由隔板、侧板、翅片及封条钎焊炉内真空高温钎焊而成,完全是21号防锈铝合金(3A21)制作,重量极轻,结构紧凑坚固,对清洁度的控制非常严格;适应的温度范围为-200℃~150℃,可承受静压力4.5MPa。

在用户安装时,用螺栓螺母等紧固件将四个支撑架3与用户端的支架连接牢固。风力发电设备产生的高温循环水从进水口2进入芯体内通道内流动,同时电机10带动叶轮9运转通过外通道形成空气强制对流,与芯体通道内的高温循环水实现热量交换,并且带走换热后的热空气,达到降温冷却的效果,被冷却的循环水从出水口4流出换热器。通道中的翅片紧凑排列,增强了换热器的整体承压性能,同时增大了二次换热面积,并且对流体产生扰流效果,很大程度的提高了传热系数,使得冷却效果十分理想。由于本发明是全铝制结构,因此不适用于对铝材质有化学反应或者腐蚀的介质场合。

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