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储能式高效地热散热装置

阅读:836发布:2020-12-06

专利汇可以提供储能式高效地热散热装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种储能式高效地热 散热 装置,其包括供暖介质的输送管,所述输送管上串接有若干储能 散热器 ,所述储能散热器包括扁状壳体,所述壳体的前后两端设有同所述输送管连接的连接管,所述连接管连通所述壳体内腔,所述壳体内腔的横截面积大于所述输送管内腔的横截面积,所述储能散热器壳体上可以向 外延 伸出若干 散热片 ,所述储能散热器下面可以垫有弹性 衬垫 。这种散热装置具有较高的储能能 力 ,散热效果好,并且在介质 过热 时不会损害地面。,下面是储能式高效地热散热装置专利的具体信息内容。

1.一种储能式高效地热散热装置,包括供暖介质输送管,其特征在于所述输送管上串接有若干储能散热器,所述储能散热器包括扁状壳体,所述壳体的前后两端设有同所述输送管连接的连接管,所述连接管连通所述壳体内腔,所述壳体内腔的横截面积大于所述输送管内腔的横截面积。
2.如权利要求1所述的储能式高效地热散热装置,其特征在于所述壳体的高度在大于和小于输送管高度20%的范围之内,所述壳体的宽度为所述输送管宽度的4-10倍。
3.如权利要求1所述的储能式高效地热散热装置,其特征在于所述壳体的上表面的左右两侧分别向下倾斜,所述壳体中间高、两边矮。
4.如权利要求1所述的储能式高效地热散热装置,其特征在于所述储能散热器壳体上向外延伸出若干散热片
5.如权利要求4所述的储能式高效地热散热装置,其特征在于所述壳体的上表面的左右两侧分别向下倾斜,所述壳体中间高、两边矮,所述散热片设置在壳体左右两侧的向下倾斜的上表面上,纵向延伸至所述壳体的全长。
6.如权利要求5所述的储能式高效地热散热装置,其特征在于所述散热片的数量是4个,左右两侧各2个。
7.如权利要求1、2、3、4、5或6所述的储能式高效地热散热装置,其特征在于所述壳体内设有连接壳体上下两壁的若干纵向隔板,所述壳体内腔由所述纵向隔板分为若干纵向通道,所述隔板的前后两端同壳体的前后壁之间留有距离
8.如权利要求7所述的储能式高效地热散热装置,其特征在于所述隔板上设有若干通孔。
9.如权利要求1、2、3、4、5或6所述的储能式高效地热散热装置,其特征在于所述各连接管外端设有用于同输送管连接的外螺纹,所述输送管连接端设有外螺纹,两者通过带有内螺纹的管箍连接。
10.如权利要求1、2、3、4、5或6所述的储能式高效地热散热装置,其特征在于所述储能散热器下面或者上下两面垫有弹性衬垫

说明书全文

储能式高效地热散热装置

技术领域

本实用新型涉及一种地热式供暖用的散热装置,具体地讲是一种储能式高效地热散热装置。

背景技术

现有地热式供暖的散热装置直接采用输出管,将埋设在地面下输送管制成盘管状或其他形状,以增大散热面积。这种散热装置的缺陷一是基本上不具有储能功能,停止供暖后室内温度会很快降下来,由于许多地区室内供暖是间断式的,在这种散热装置下室内温度的波动较大;二是输送管导热面积小,并且多采用塑管,导热能差,影响散热效果;三是当供暖介质过热时,输送管受热膨胀,会给地面造成损害。
实用新型内容本实用新型的目的是克服现有技术的上述缺陷,提供一种储能式高效地热散热装置,这种散热装置具有较高的储能能力,散热效果好,并且在介质过热时不会损害地面。
本实用新型实现上述目的的技术方案是:一种储能式高效地热散热装置,包括供暖介质输送管,所述输送管上串接有若干储能散热器,所述储能散热器包括扁状壳体,所述壳体的前后两端设有同所述输送管连接的连接管,所述连接管连通所述壳体内腔,所述壳体内腔的横截面积大于所述输送管内腔的横截面积。
所述储能散热器壳体上可以向外延伸出若干散热片
所述储能散热器下面可以垫有弹性衬垫
本实用新型的有益效果是:由于在输送管路上设置了若干储能散热器,储能散热器具有较大的内腔,当停止供暖后,可以利用储能散热器内所存介质的热量继续进行向室内供暖,减缓室内温度的下降速度,依靠这种方式,在间断式供暖的地方,可以基本上保持室内温度的稳定;由于储能散热器可以采用导热性能较好的散热器常用材料制成,特别是由于还可以设置散热片,有效地提高了散热效果,有利于加快升温速度并提高室内温度;由于还可以在储能散热器下面设置弹性衬垫,当介质过热导致储能散热器膨胀时,弹性衬垫首先被压缩,由此容纳储能散热器和输送管的膨胀量,避免对地面的不利影响。
附图说明
图1是本实用新型储能散热器的主视剖面结构示意图;图2是本实用新型储能散热器的俯视剖面结构示意图;图3是本实用新型储能散热器的侧视剖面结构示意图。

具体实施方式

参见图1-3,本实用新型提供的储能式高效地热散热装置包括供暖介质输送管,所述输送管上串接有若干储能散热器,所述储能散热器包括扁状壳体1,所述壳体1的前后两端设有同所述输送管连接的连接管3,所述连接管3连通所述壳体内腔2,所述壳体内腔2的横截面积大于所述输送管内腔的横截面积。
实际中,所述壳体1的高度可以同所述输送管高度(既外径)相仿,例如在大于和小于输送管高度20%的范围之内,这样可以更好地适应地面埋设的可利用空间,所述壳体1的宽度可以应较大,以便容纳较多的介质,例如可以是输送管宽度(既外径)的4-10倍。
所述壳体1的上表面的左右两侧可以分别向下倾斜,形成中间高、两边矮的壳体结构(参见图1),这样有利于壳体内的介质流动并可以更好地适应于埋设。
所述储能散热器壳体1上可以向外延伸出若干散热片5。
所述散热片5可以设置在壳体左右两侧的向下倾斜的上表面上,纵向延伸至所述壳体的全长,其高度可以等于或略高于壳体中部的高度,这样可以在适应于地面埋设的情况下提供较大的散热面积。
所述散热片5的数量可是4个,左右两侧各2个。
所述壳体1内可以设有连接壳体上下两壁的若干纵向隔板4,将壳体内腔2分为若干纵向通道,所述隔板4的前后两端同壳体的前后壁之间留有距离,以便流进入各纵向通道,所述隔板4上可以设有若干通孔6,以利于压力平衡,所述通孔6可以均匀排列。
所述各连接管3外端可以设有用于同输送管连接的外螺纹,所述输送管连接端也可以设有外螺纹,通过带有内螺纹的管箍将两者连接起来,所述连接管同所述输送管之间也可以采用其他任意适宜的连接方式。
所述储能散热器下面可以垫有弹性衬垫,所述储能散热器的上面也可以垫有弹性衬垫。
使用时输送管的分布方式和储能散热器的数量与分布方式可以依据现有技术和常识合理分布。
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