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一种利用势能的换热制冷装置

阅读:91发布:2024-02-02

专利汇可以提供一种利用势能的换热制冷装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种利用 水 势能 的换热制冷装置,包括设备本体、 热管 和冷管,设备本体上固定连接有热管和冷管,热管连接在流通进口连接管上,冷管连接在流通出口连接管上,流通进口连接管和流通出口连接管通过流通管连接;该装置通过利用水势能进行换热制冷, 冷却塔 中通过流动的冷水在冷却塔中给流通管的进行初级的降温;通过流动的水进行换热制冷,该装置的降温效果更佳,且能及时带走散出的热量;通过将下端的冷却塔和 风 冷隔 开设置,且通过导热管为冷却塔中的水进行降温,且底端的风冷装置内设置有过滤 棉 ,大大减少进入的冷空气中带入的杂质。,下面是一种利用势能的换热制冷装置专利的具体信息内容。

1.一种利用势能的换热制冷装置,包括设备本体(1)、热管(2)和冷管(3),其特征在于:所述设备本体(1)上固定连接有热管(2)和冷管(3),所述热管(2)连接在流通进口连接管(18)上,所述冷管(3)连接在流通出口连接管(19)上,所述流通进口连接管(18)和流通出口连接管(19)通过流通管(17)连接,所述流通进口连接管(18)和流通出口连接管(19)均连接在冷却塔本体(4)上,所述冷却塔本体(4)的另一侧连接有蓄水箱(5),所述冷却塔本体(4)的下端设置有出水口(8),所述冷却塔本体(4)的下端设置有进斜面环槽(6),所述进风斜面环槽(6)的内侧设置有过滤(7),所述冷却塔本体(4)的底端固定连接有底座(11),所述底座(11)的内侧设置有电机箱(12),所述冷却塔本体(4)的上端连接有热蒸汽出口(10),所述热蒸汽出口(10)内设置有蒸汽散热器(13),所述冷却塔本体(4)的顶端设置有进风槽(9),所述进风槽(9)的底端设置有环形水槽管(14),所述环形水槽管(14)上固定连接有斜板(15),所述斜板(15)的底端固定连接有雾化喷头(16)。
2.根据权利要求1所述的一种利用水势能的换热制冷装置,其特征在于:所述热管(2)和冷管(3)上均固定连接有,热管(2)和冷管(3)上均设置有抽水,且抽水泵设置至少有两个。
3.根据权利要求1所述的一种利用水势能的换热制冷装置,其特征在于:所述冷却塔本体(4)一侧连接的蓄水箱(5)位于流通管(17)的中间偏上的位置,所述蓄水箱(5)上设置有冷凝器,所述出水口(8)设置在冷却塔本体(4)的下端,出水口(8)通过连接管连接在蓄水箱(5)上,且出水口(8)上设置有过滤器
4.根据权利要求1所述的一种利用水势能的换热制冷装置,其特征在于:所述进风槽(9)固定连接在冷却塔本体(4)的上端,进风槽(9)上设置有过滤棉,进风槽(9)的中间设置有通孔,通孔的大小等于热蒸汽出口(10)的上部分的截面大小。
5.根据权利要求1所述的一种利用水势能的换热制冷装置,其特征在于:所述热蒸汽出口(10)的下部分为圆台形结构,热蒸汽出口(10)底端的截面半径小于冷却塔本体(4)内腔的半径,热蒸汽出口(10)的顶端高于冷却塔本体(4)的顶端,热蒸汽出口(10)固定连接在进风槽(9)上的通孔位置,热蒸汽出口(10)的内部设置有蒸汽散热器(13)。
6.根据权利要求1所述的一种利用水势能的换热制冷装置,其特征在于:所述环形水槽管(14)套接在热蒸汽出口(10)的上部分,环形水槽管(14)为环形结构,环形水槽管(14)上设置有多个斜板(15),多个所述斜板(15)均倾斜设置在环形水槽管(14)的外侧,且斜板(15)的下端均固定连接有雾化喷头(16),所述雾化喷头(16)设置有多个。
7.根据权利要求1所述的一种利用水势能的换热制冷装置,其特征在于:所述冷却塔本体(4)的底端为密封板结构,密封板内设置有多个导热管,导热管的下端设置有进风斜面环槽(6),进风斜面环槽(6)上设置有制冷器(20),所述进风斜面环槽(6)的内侧设置有过滤棉(7)。

说明书全文

一种利用势能的换热制冷装置

技术领域

[0001] 本发明涉及制冷装置的技术领域,具体为一种利用水势能的换热制冷装置。

背景技术

[0002] 冷却塔是用一种水作为循环冷却剂,通过冷却水从某个系统中吸收热量后,升温的冷却水运输至冷却塔中以降低水温的装置,而降低水温后的冷却水继续用作循环冷却剂;以达到便于操作的目的,但它在实际使用中仍存在以下弊端:
[0003] 1.冷却水降温是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热对流传热辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,但现有的大部分的冷却塔的体积有限,造成散热不足,达不到理想的降温效果;
[0004] 2.现有技术中,有一些利用水势能进行换热制冷的过程中,内部为静止水将通过的需要制冷的物质在水中进行换热,此方式虽能降温,但效果不佳,且上端的热蒸汽排放造成冷却塔的工作环境的温度升高;
[0005] 3.现有的一些冷却塔上段直接进行喷洒水,下端直接利用冷进入设备内部,但是在吹入自然风的时候,容易带入大量的杂质进入设备中,且长时间容易造成设备的老化缩短设备使用寿命。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种利用水势能的换热制冷装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0007] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种利用水势能的换热制冷装置,包括设备本体、热管和冷管,所述设备本体上固定连接有热管和冷管,所述热管连接在流通进口连接管上,所述冷管连接在流通出口连接管上,所述流通进口连接管和流通出口连接管通过流通管连接,所述流通进口连接管和流通出口连接管均连接在冷却塔本体上,所述冷却塔本体的另一侧连接有蓄水箱,所述冷却塔本体的下端设置有出水口,所述冷却塔本体的下端设置有进风斜面环槽,所述进风斜面环槽的内侧设置有过滤,所述冷却塔本体的底端固定连接有底座,所述底座的内侧设置有电机箱,所述冷却塔本体的上端连接有热蒸汽出口,所述热蒸汽出口内设置有蒸汽散热器,所述冷却塔本体的顶端设置有进风槽,所述进风槽的底端设置有环形水槽管,所述环形水槽管上固定连接有斜板,所述斜板的底端固定连接有雾化喷头。
[0008] 优选的,所述热管和冷管上均固定连接有,热管和冷管上均设置有抽水,且抽水泵设置至少有两个。
[0009] 优选的,所述冷却塔本体一侧连接的蓄水箱位于流通管的中间偏上的位置,所述蓄水箱上设置有冷凝器,所述出水口设置在冷却塔本体的下端,出水口通过连接管连接在蓄水箱上,且出水口上设置有过滤器
[0010] 优选的,所述进风槽固定连接在冷却塔本体的上端,进风槽上设置有过滤棉,进风槽的中间设置有通孔,通孔的大小等于热蒸汽出口的上部分的截面大小。
[0011] 优选的,所述热蒸汽出口的下部分为圆台形结构,热蒸汽出口底端的截面半径小于冷却塔本体内腔的半径,热蒸汽出口的顶端高于冷却塔本体的顶端,热蒸汽出口固定连接在进风槽上的通孔位置,热蒸汽出口的内部设置有蒸汽散热器。
[0012] 优选的,所述环形水槽管套接在热蒸汽出口的上部分,环形水槽管为环形结构,环形水槽管上设置有多个斜板,多个所述斜板均倾斜设置在环形水槽管的外侧,且斜板的下端均固定连接有雾化喷头,所述雾化喷头设置有多个。
[0013] 优选的,所述冷却塔本体的底端为密封板结构,密封板内设置有多个导热管,导热管的下端设置有进风斜面环槽,进风斜面环槽上设置有制冷器,所述进风斜面环槽的内侧设置有过滤棉。
[0014] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明结构设置合理,功能性强,具有以下优点:
[0015] 1.该装置通过利用水势能进行换热制冷,冷却塔中通过蓄水箱的冷水流入冷却塔中,再通过出水口流出,流动的冷水在冷却塔中给流通管的进行初级的降温;
[0016] 2.该装置通过流动的水进行换热制冷,相比传统的静止水而言,该装置的降温效果更佳,且能及时带走散出的热量,使热物质从冷却塔的下端流通到上端降温速度加快,且上端的热蒸汽通过散热后进行排放,使整个环境的温度降低;
[0017] 3.该装置通过将下端的冷却塔和风冷隔开设置,且通过导热管为冷却塔中的水进行降温,且底端的风冷装置内设置有过滤棉,大大减少进入的冷空气中带入的杂质。附图说明
[0018] 图1为本发明结构示意图;
[0019] 图2为本发明冷却塔本体结构爆炸示意图;
[0020] 图3为本发明冷却塔本体结构剖面示意图;
[0021] 图4为本发明环形水槽管结构示意图;
[0022] 图5为本发明进风斜面环槽结构示意图。
[0023] 图中:1设备本体、2热管、3冷管、4冷却塔本体、5蓄水箱、6进风斜面环槽、7过滤棉、8出水口、9进风槽、10热蒸汽出口、11底座、12电机箱、13蒸汽散热器、14环形水槽管、15斜板、16雾化喷头、17流通管、18流通进口连接管、19流通出口连接管、20制冷器。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0025] 请参阅图1至图5,本发明提供一种技术方案:一种利用水势能的换热制冷装置,包括设备本体1、热管2和冷管3,其特征在于:所述设备本体1上固定连接有热管2和冷管3,所述热管2连接在流通进口连接管18上,所述冷管3连接在流通出口连接管19上,所述流通进口连接管18和流通出口连接管19通过流通管17连接,所述流通进口连接管18和流通出口连接管19均连接在冷却塔本体4上,所述冷却塔本体4的另一侧连接有蓄水箱5,所述冷却塔本体4的下端设置有出水口8,所述冷却塔本体4的下端设置有进风斜面环槽6,所述进风斜面环槽6的内侧设置有过滤棉7,所述冷却塔本体4的底端固定连接有底座11,所述底座11的内侧设置有电机箱12,所述冷却塔本体4的上端连接有热蒸汽出口10,所述热蒸汽出口10内设置有蒸汽散热器13,所述冷却塔本体4的顶端设置有进风槽9,所述进风槽9的底端设置有环形水槽管14,所述环形水槽管14上固定连接有斜板15,所述斜板15的底端固定连接有雾化喷头16。
[0026] 进一步地,所述热管2和冷管3上均固定连接有阀门,热管2和冷管3上均设置有抽水泵,且抽水泵设置至少有两个,阀门方便操作工进行控制,根据热量进行调节,抽水泵为保持工作的正常运行。
[0027] 进一步地,所述冷却塔本体4一侧连接的蓄水箱5位于流通管17的中间偏上的位置,所述蓄水箱5上设置有冷凝器,所述出水口8设置在冷却塔本体4的下端,出水口8通过连接管连接在蓄水箱5上,且出水口8上设置有过滤器,过滤器将流出的水进行杂质过滤,方便循环利用时减少杂质的进入。
[0028] 进一步地,所述进风槽9固定连接在冷却塔本体4的上端,进风槽9上设置有过滤棉,过滤杂质,进风槽9的中间设置有通孔,通孔的大小等于热蒸汽出口10的上部分的截面大小,进风槽9使冷却塔本体4的内外压保持相同,且方便空气的进入。
[0029] 进一步地,所述热蒸汽出口10的下部分为圆台形结构,热蒸汽出口10底端的截面半径小于冷却塔本体4内腔的半径,热蒸汽出口10的顶端高于冷却塔本体4的顶端,热蒸汽出口10固定连接在进风槽9上的通孔位置,热蒸汽出口10的内部设置有蒸汽散热器13,蒸汽散热器13使散发的热蒸汽降低温度。
[0030] 进一步地,所述环形水槽管14套接在热蒸汽出口10的上部分,环形水槽管14为环形结构,环形水槽管14上设置有多个斜板15,多个所述斜板15均倾斜设置在环形水槽管14的外侧,且斜板15的下端均固定连接有雾化喷头16,所述雾化喷头16设置有多个,多个雾化喷头16均对流通管17的上端进行喷洒降温的效果,且斜板15的旋转既能降低温度又能加快热蒸汽的散发。
[0031] 进一步地,所述冷却塔本体4的底端为密封板结构,密封板内设置有多个导热管,导热管的下端设置有进风斜面环槽6,进风斜面环槽6上设置有制冷器20,所述进风斜面环槽6的内侧设置有过滤棉7,过滤棉7对进入的冷风进行过滤,且导热管将冷却塔本体4底端的热量进行降温。
[0032] 工作原理:开始工作时,如图1和图2所示,设备本体1中工作产生的热量通过热管2进入到冷却塔本体4中,冷却塔本体4的内腔中由蓄水箱5向内侧注入一定量的水,且注入的水经过冷凝器进行冷却后在进入冷却塔本体4中,流通管17呈一定规律的弯曲设置在冷却塔本体4中,使降温的面积加大,增加降温的效果;
[0033] 如图3和图4所示,冷却塔本体4的上端设置的环形水槽管14,所述环形水槽管14中注入有冷却后的水,通过雾化喷头16向流通管17上喷洒,且雾化喷头16安装在斜板15的底端,由电机驱动环形水槽管14的旋转,带动斜板15的旋转,斜板15为倾斜板结构,在一定速度的旋转中,会产生风流,风流将会加快热蒸汽的散发,提高冷却塔本体4内的降温速度;
[0034] 如图2和图5所示,冷却塔本体4的底端设置有进风斜面环槽6,进风斜面环槽6上设置有制冷器20,进入的风流通过制冷器20进行降温处理流入进风斜面环槽6的内腔中,进风斜面环槽6的内腔设置有过滤棉7,且进风斜面环槽6的顶端接触冷却塔本体4的底端设置,进风斜面环槽6将对刚进入冷却塔本体4的带有热量的流通管17进行降温处理,由于冷却塔本体4内底端的流通管17的温度较高,除了流通的冷水进行换热制冷,流通的冷风通过换热管也能加快流通管17的制冷速度。
[0035] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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