[实用新型]一种空气集热器有效
申请号: | 201520897732.5 | 申请日: | 2015-11-11 |
公开(公告)号: | CN205227849U | 公开(公告)日: | 2016-05-11 |
发明(设计)人: | 刘至国;甘汉南;梅未 | 申请(专利权)人: | 伯恩太阳能科技有限公司 |
主分类号: | F24J2/20 | 分类号: | F24J2/20;F24J2/46 |
代理公司: | 台州市方圆专利事务所(普通合伙) 33107 | 代理人: | 蔡正保;黄华 |
地址: | 239001 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空气 集热器 | ||
技术领域
本实用新型属于集热器技术领域,涉及到一种空气集热器。
背景技术
干燥作业是多种产品生产加工过程中所用到的一个重要环 节,需要消耗大量能量,干燥作业基本是以干燥的空气作为热载 体,通过太阳能空气集热器直接将太阳能转化为热能,储存在空 气中使空气温度升高,再利用该热空气进行干燥作业的,这样不 仅能够节省大量能量,还非常环保。目前市场上的空气集热器主 要包括吸热板、玻璃盖板、边框等,空气集热器内部只有玻璃盖 板与吸热板之间的一个空腔。空气中通常都带有杂质,空气进入 该空腔内会与吸热板附着有吸热涂层的一面相接触,也与玻璃盖 板的内侧面相接触,这样一方面会造成玻璃盖板的污染,阳光不 能很好地透过玻璃盖板照射到吸热板上,造成吸热性能降低,另 一方面吸热板的吸热涂层受到污染,造成吸热板吸热性能的降低。
我国专利(公告号:CN201866954U;公告日:2011-06-15) 公开了一种太阳能技术领域的太阳能平板空气集热器,包括保温 底板、透明盖板、吸热板、若干T型金属扰流板、空气进口和空 气出口,其中保温底板设置在吸热板的下部且与吸热板密封相连, 透明盖板设置在吸热板的上部且与吸热板密封相连,T型金属扰 流板焊接在吸热板上且与保温底板相对,空气进口设置在保温底 板的一端,空气出口设置在保温底板的另一端。
上述专利公开的空气集热器中空气集热板存在以下不足:保 温底板设置在吸热板的下部且与吸热板密封相连,但是保温板与 吸热板之间直接相连难以实现良好的密封,吸热板下方的空气会 窜到吸热板的上方空间去,造成吸热板和玻璃盖板的污染。
发明内容
本实用新型针对现有的技术存在的上述问题,提供一种空气 集热器,本实用新型所要解决的技术问题是:如何提高空气集热 器的密封性。
本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:
一种空气集热器,包括玻璃盖板、集热板和具有凹腔的壳体, 所述玻璃盖板罩设在所述壳体上且能够封闭所述凹腔,其特征在 于,所述凹腔内设有具有底板的安装框,所述安装框固设在所述 壳体的底面上,所述集热板固设在所述安装框上且所述集热板与 安装框的侧壁以及安装框的底板共同形成封闭的空腔,所述壳体 上分别固设有连通所述空腔的进气管道和出气管道。
其原理如下:本技术方案中的空气集热器利用太阳能对空气 进行加热来储存热能,玻璃盖板与壳体形成密封的凹腔,太阳光 能够穿过玻璃盖板照射到该凹腔中,在该凹腔中设置了安装框, 安装框可以通过焊接或螺栓固定在壳体的底部,安装框一端具有 底板,另一端罩设有集热板,集热板与安装框形成能够流通空气 的空腔,空气通过进气管道进入该空腔,太阳光透过玻璃盖板照 射在集热板上,集热板吸热对空腔内的空气进行加热,加热后的 空气通过出气管道流出,从而实现空气的热交换。本技术方案中 集热板与安装框形成了一个封闭的空腔,空气经过该空腔流通时, 不会与玻璃盖板以及集热板的吸热面相接触,从而不会对玻璃盖 板和集热板的吸热面造成污染,保证集热器在长时间使用过程中 始终保持较好的集热效果。而且本技术方案中通过安装框来安装 固设集热板,组装简单,相对于现有技术中在壳体上开设安装槽 来安装集热板,加工工艺更加简单,且对组装时的技术要求更低, 更容易形成密封,有效避免空气的流窜对玻璃盖板和集热板吸热 面造成污染。
在上述的空气集热器中,所述安装框包括框架和所述底板, 所述底板与框架密封固连,所述框架上固设有压条,所述集热板 固设在所述压条与所述框架之间。压条通过螺栓或铆钉连接在框 架上,并将集热板紧紧的压在框架上,集热板与框架之间形成密 封,保证了空腔内的空气不泄漏到空腔外。
在上述的空气集热器中,所述壳体靠近端部的内壁上具有台 阶面,所述玻璃盖板的侧面抵靠在所述台阶面上且所述玻璃盖板 的端面抵靠在所述壳体的内壁上。玻璃盖板与壳体具有较大的接 触面积,从而保证了玻璃盖板与壳体连接的便捷性和密封性,防 止空气进入凹腔中对玻璃盖板和集热板造成污染。
在上述的空气集热器中,所述进气管道和出气管道分别靠近 所述底板相对的两个端边,所述底板上设有若干导流条且所述导 流条能够延长所述进气管道流向出气管道的空气流通路径。通过 这样的设计使得空气在空腔中具有较长的滞留时间,保证加热的 时间和温度,通过空气的全面流动,加热更加均匀充分,从而提 升空气加热效果。
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