专利汇可以提供换气式散热器(片)专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型提供的换气式 散热 器(片),在 散热片 的两外侧各设一根气流 导向管 ,利用 散热器 本身的 热能 作功,导致室内空气流动,并能予采暖间控量补充新鲜的温、湿空气;配合建筑的自然排气装置,使采暖间气体成份符合卫生要求。,下面是换气式散热器(片)专利的具体信息内容。
我国是煤藏量较丰富的国家,即将实现大量开采的前景,用煤能转换为热水、汽采暖的方式,在我国方兴未艾,並有很大发展前景。从发展角度来说在没有更经济、适用的能源以前,采用热水、汽的采暖方式,必将在我国维持和发展一段相当长的历史时期。因此,为了克服现有采暖技术之弊端,特为热水、汽采暖提供设计新型的“换气式散热器”。
换气式散热器的特点:在不增加任何机械或动力的前提下,根据热工学原理,利用散热器本身热源作功。采暖间的冷、热空气能自动形成换置式流动,很快加热采暖空间。可控量直接吸收室外(或过空气净化间)的新鲜空气,经加热后,送达采暖空间。室内空气及从室外吸进的新鲜空气均在各自的管路内自然换置,在其换置气流的作用下,建筑上设置适当的管孔配合自然排气,可确保采暖间能在一定温、湿度及清洁空气需求量的状态下,长期地维持下去。在使用过程中,可随意调节新鲜、温、湿空气的进气量,当进气量达某一程度时,可使采暖间出现良好的微风效果。采用现有技术安装的散热器,可在不弃置原有设备的基础上,改型安装成换气式散热器。
换气式散热器的构造、安装及其工作原理:换气式散热器的工作介质(水、蒸汽……)在散热器内的工作状态与现有技术不变的情况下,在铸造散热片时,于散热片的两侧各设置一柱式通管(与散热片一次铸成)如图註“A”、“B”。(立式) 管A为室内换气管,A管两端直通室内,当散热器升温后,管内空气膨胀,(热空气密度小),由“热气向上升”的原理可知,A管上口对其下口产生负压,致使冷空气必然从管A下口压入管内。新压入管内的冷空气,继续升温,使气体又膨胀,再升腾,如此不断循环地工作。(从理论上来说,只有室内气温与散热器本身温度相同时,这一换气状态才会停止。实际上,这种等温是不可出现的。)致使管内热气持续升腾,升至室内天棚受阻后,折向水平方向伸展,再遇墙面阻拦时,就只能将热气流已占据的上部空间向下扩展,直至布满全室空间。这些热气流,在行进过程中、在向下扩展的同时,相应地加热了部份相邻空间的冷气及物体,也在逐渐降低自己的温度,这使采暖空间存在着变量的温差,室内空间有温差存在又确保了散热器换气状态的持续工作。另方面,管A下口不断向室内抽吸冷气,等於将空间相应地让给热气占领。如此的喝风现象,给采暖间带来了良好的气流效果。换气式散热就这样周而复始地带动气流循环,使采暖间逐渐升温。至于向室外散发热量及工作温度,由热工计算确立散热器片数。
管B为新鲜空气补给管,B管上口直通室内,B管下口接通横管,其横管将各散热片B管下口连成一体,通至室外或空气处理间,(设阀控制进气量)。当散热器开始工作、升温后,B管内的冷气升温,並向室内送气。(工作状态与管A同)。配合A管,共同完成采暖间的升温工作。所不同A管之处在于:A管系利用采暖间已有的空气过A管循环采暖。B管是引进新鲜、冷、湿空气加温后送达采暖间。
管A与管B由于进气源不同,进气温度亦不同,其排出的理论气温也不同,当B管及A管在进气温差及进气量达某一偶合点时,A、B管壁将出现温差。这时,在各散热片间的一定空间,亦生气流(低温一侧压向高温一侧),增加采暖效果。
在上述一切采暖功能生效的同时,换气式散热器同样以其散热面积按辐射方式辅助完成采暖效果。
本设计原理,同样适用于以煤、气、电作工作介质的各种类型散热器。
采暖设计之各项有关数据,将在形成产品后,向设计部门提供。
所绘制之附图,系柱型换气式散热器。其余型式图略。
图1为换气式散热器(片)正立面视图。图中:“A”为室内换气管,“B”为新鲜空气补给管,(A与B统称为气流导向管)。“C”(虚线图示)为多片散热片组装时,将所有“B”管下口并联成一体之横管位置。
图2为换气式散热器(片)侧立面视图。图中:“A”、“B”为气流导向管,“C”为“B”管下口之并联引出横管(位置示意),“E”为伸至采暖间室外之冷,湿空气进气管,“D”为“E”管与“C”管连通管路上的控制阀门。
图3为换气式散热器(片)顶视平面图。图中“A”、“B”即为气流导向管。
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