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一種閉式冷卻塔及制冷機(jī)組的制作方法

文檔序號:11050141閱讀:403來源:國知局
一種閉式冷卻塔及制冷機(jī)組的制造方法與工藝

本實(shí)用新型涉及熱交換設(shè)備領(lǐng)域,尤其涉及一種帶雙面管板的復(fù)合換熱的閉式冷卻塔以及使用了所述閉式冷卻塔的制冷機(jī)組。



背景技術(shù):

目前市場上的閉式冷卻塔通常采用盤管式換熱器作為換熱部件。在盤管式換熱器的外表面用噴淋水進(jìn)行冷卻,并利用循環(huán)的噴淋水蒸發(fā)帶走熱量。然而,這種盤管式換熱器的換熱管外表面一般為光滑表面,換熱效率低,同時,冷卻水蒸發(fā)換熱表面積小,盤管的間距需拉大來增加冷卻水與空氣的換熱時間,從而使整個換熱器體積龐大。另一方面,由于盤管的上下管之間無介質(zhì)引導(dǎo)冷卻水流動,當(dāng)冷卻水自上而下降落時,在垂直風(fēng)向的牽引下,冷卻水無序飄動易產(chǎn)生飛水,盤管上布水不均勻,易存干點(diǎn),降低換熱能力并存在結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn)。

申請人在先申請的公告號為CN 204787917U的實(shí)用新型專利中,公開了一種閉式冷卻塔,包括噴淋器、集液器、溶液泵、風(fēng)機(jī)、以及換熱片;所述溶液泵管道連接所述噴淋器與集液器;所述換熱片位于所述噴淋器與集液器之間。所述換熱片包括片體和設(shè)置在所述片體其中一面上的換熱管,通過導(dǎo)熱粘合層使片體與所述換熱管充分接觸,使得換熱管能通過片體產(chǎn)生肋化效應(yīng),增大有效換熱面積,同時片體能引流冷卻水形成連續(xù)的水流面,解決了冷卻水無序飛水的問題,但是,由于該換熱片的換熱盤管僅設(shè)置在所述片體的一面上,導(dǎo)致片體一面因換熱盤管與冷卻水直接接觸換熱而水溫偏高,另一面因冷卻水與換熱盤管間間隔了片體作間接換熱而水溫偏低,導(dǎo)致片體兩面的冷卻水的冷量沒有被充分利用,換熱效率偏低。同時,對于直徑較大的換熱盤管,其彎曲半徑較大導(dǎo)致管間距過大而使片體面積過大。另外,此種換熱片只有一個換熱盤管,只能冷卻一種流體工質(zhì)。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

為了克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,本實(shí)用新型的第一個目的在于提供一種換熱效率高,體積小的閉式冷卻塔,進(jìn)一步地,提供一種多流體工質(zhì)一起冷卻的閉式冷卻塔,本實(shí)用新型的第二個目的在于提供一種使用了所述閉式冷卻塔的制冷機(jī)組。

為了實(shí)現(xiàn)上述第一個目的,本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案具體如下:

一種閉式冷卻塔,包括噴淋器、集液器、溶液泵、風(fēng)機(jī)和至少一塊換熱片;所述換熱片包括片體;所述片體的兩面分別設(shè)有換熱盤管。

現(xiàn)有閉式冷卻塔的換熱片,由于其片體只有一個面設(shè)置有換熱盤管,使片體一面因換熱盤管與冷卻水直接接觸換熱而水溫偏高,另一面因冷卻水與換熱盤管間間隔了片體作間接換熱而水溫偏低,導(dǎo)致片體兩面的冷卻水的冷量沒有被充分利用,換熱效率偏低,從而導(dǎo)致了閉式冷卻塔換熱效率的偏低。而本實(shí)用新型的閉式冷卻塔,由于其換熱片的片體兩面均設(shè)有換熱盤管,從而避免了單面設(shè)置換熱盤管進(jìn)行換熱時所出現(xiàn)的片體兩面水溫不一致,導(dǎo)致冷卻水的蒸發(fā)換熱利用不完全的現(xiàn)象,能夠更加全面高效地利用了片體兩面的冷卻水的蒸發(fā)吸熱,大大地提高了換熱效率。

而且,傳統(tǒng)的換熱片需要提高換熱效率時,一般通過擴(kuò)大換熱盤管的管徑達(dá)到該目的,這樣容易出現(xiàn)因片體面積擴(kuò)大而導(dǎo)致?lián)Q熱器的體積偏大,而本實(shí)用新型的閉式冷卻塔所使用的換熱片,片體兩面都設(shè)置換熱盤管,使片體的面積得到更高效利用,而無需擴(kuò)大換熱盤管的管徑即可達(dá)到較高的換熱效率,有利于進(jìn)一步縮小換熱器的體積,從而減少所制得的閉式冷卻塔的體積。

優(yōu)選地,所述溶液泵管道連接所述噴淋器與集液器;所述換熱片位于所述噴淋器與集液器之間。

優(yōu)選地,所述換熱盤管為蛇形盤管。

優(yōu)選地,所述蛇形盤管由若干個呈S形的子管依次首尾相接而成。每個所述子管包括3個直管段和2個彎管段;所述風(fēng)機(jī)所吹出的冷卻風(fēng)大致平行于所述蛇形盤管的直管段。

優(yōu)選地,所述片體上設(shè)有用于安裝所述換熱盤管的安裝槽。

更優(yōu)選地,所述換熱盤管與安裝槽之間的間隙中填充有導(dǎo)熱粘合層。所述導(dǎo)熱粘合層用于將所述換熱盤管與片體緊密結(jié)合,使片體能夠成為換熱盤管的肋片,增大換熱盤管的有效換熱面積。

進(jìn)一步地,所述導(dǎo)熱粘合層為金屬填充物層或?qū)嵴衬z層。

作為優(yōu)選,所述導(dǎo)熱粘合層為金屬填充物層。這樣的結(jié)構(gòu)可采用浸泡液態(tài)金屬再冷卻的方式實(shí)現(xiàn),使導(dǎo)熱粘合層能充分地填充至間隙中,而且金屬的導(dǎo)熱性能好,進(jìn)一步提高片體的肋化作用。

更優(yōu)選地,所述金屬填充物層至少由鋅、錫、鋁或銅中的一種制作而成。這幾種金屬熔點(diǎn)低、價格便宜,用于液態(tài)金屬浸泡,具有極高性價比。

所述換熱盤管與安裝槽之間的間隙不超過10mm,這樣的結(jié)構(gòu)間隙小,當(dāng)進(jìn)行液態(tài)金屬浸泡時,由于液態(tài)金屬的黏性,液體金屬會發(fā)生毛細(xì)管作用,在滲透至片體與盤管接觸面的內(nèi)部后,能在接觸面內(nèi)形成一層均勻的薄填充層,不僅使片體與換熱盤管完全融接為一個整體,而且填充層很薄從而減少了片體與換熱盤管之間的接觸熱阻。

而所述導(dǎo)熱粘合層直接使用導(dǎo)熱粘膠層,則可使加工更為簡便。

優(yōu)選地,片體兩面的換熱盤管的彎曲方向相反。

或者,片體兩面的換熱盤管的彎曲方向相同。

優(yōu)選地,位于所述片體兩面的換熱盤管內(nèi)部循環(huán)的流體工質(zhì)的流向?yàn)橥蚧蚍聪颉?/p>

優(yōu)選地,所述片體上至少設(shè)有開孔、波紋、折彎、導(dǎo)水槽、燕尾槽或加強(qiáng)筋中的一種,或者不設(shè)有。

需要說明的是,所述片體每面的換熱盤管的數(shù)量大于或者等于1;所述片體兩面上的換熱盤管的數(shù)量可以相同,也可以不同。優(yōu)選所述兩面的換熱盤管的數(shù)量相同,且均為1。因?yàn)楫?dāng)每面換熱盤管的數(shù)量增加且不對稱時,所述兩面的換熱盤管的排布方式復(fù)雜,使得安裝槽和換熱盤管的加工工藝復(fù)雜,且會增加蒸發(fā)式冷凝器用的換熱片的體積。

需要說明的是,位于所述片體兩面的換熱盤管的材質(zhì)和管徑均可相同或不同。

需要說明的是,位于所述片體兩面的換熱盤管,其內(nèi)部循環(huán)的流體工質(zhì)可以是同種工質(zhì),也可以是異種工質(zhì)。

為了實(shí)現(xiàn)上述第二個目的,本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案具體如下:

一種制冷機(jī)組,包括用于形成制冷循環(huán)的壓縮機(jī)、水冷式冷凝器、節(jié)流裝置和蒸發(fā)器;所述水冷式冷凝器還與至少一個上述閉式冷卻塔構(gòu)成冷卻水循環(huán)。

相比現(xiàn)有技術(shù),本實(shí)用新型的有益效果在于:

1)片體的兩面均設(shè)有換熱盤管,全面高效利用了片體兩面的冷卻水蒸發(fā)吸熱,大大地提高了換熱效率。

2)片體的兩面均設(shè)有換熱盤管,高效地利用了片體的空間,有利于減少換熱器的體積。

3)導(dǎo)熱粘合層使片體與換熱盤管充分接觸,使得換熱盤管能通過片體產(chǎn)生肋化效應(yīng),增大有效換熱面積。

4)片體能引流冷卻水形成連續(xù)的水流面,增大冷卻水蒸發(fā)表面積。

上述說明僅是本實(shí)用新型技術(shù)方案的概述,為了能夠更清楚了解本實(shí)用新型的技術(shù)手段,而可依照說明書的內(nèi)容予以實(shí)施,并且為了讓本實(shí)用新型的上述和其他目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能夠更明顯易懂,以下特舉較佳實(shí)施例,并配合附圖,詳細(xì)說明如下。

附圖說明

圖1為本實(shí)用新型閉式冷卻塔的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為本實(shí)用新型閉式冷卻塔所使用的換熱片的第一種結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3為圖2沿A-A線的剖視圖;

圖4為圖3所示換熱片的片體結(jié)構(gòu)示意圖;

圖5為本實(shí)用新型閉式冷卻塔所使用的換熱片的第二種結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖6為圖5沿B-B線的剖視圖;

圖7為圖6所示換熱片的片體結(jié)構(gòu)示意圖;

圖8為具有圖2所示換熱片的閉式冷卻塔應(yīng)用于制冷機(jī)組的結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實(shí)施方式

為更進(jìn)一步闡述本實(shí)用新型為達(dá)成預(yù)定實(shí)用新型目的所采取的技術(shù)手段及功效,以下結(jié)合附圖及較佳實(shí)施例,對依據(jù)本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式、結(jié)構(gòu)、特征及其功效,詳細(xì)說明如下:

如圖1所示,本實(shí)用新型的閉式冷卻塔,其包括風(fēng)機(jī)11、溶液泵14、噴淋器12、集液器13以及至少一片的換熱片15;所述換熱片15垂直分布于噴淋器12與集液器13之間,噴淋器12與集液器13兩者之間由溶液泵14管道連接;風(fēng)機(jī)11位于所述換熱片15的一側(cè)。在本實(shí)施例中,優(yōu)選所述換熱片15的數(shù)量為1。

實(shí)施例一

圖2至4所示的是應(yīng)用在本實(shí)用新型所述閉式冷卻塔17中的換熱片的第一種結(jié)構(gòu),其包括片體2、分別設(shè)置在所述片體2兩面的換熱盤管1.1和1.2、以及用于安裝所述換熱盤管1.1和1.2的安裝槽2.1和2.2;所述換熱管1.1的進(jìn)口連接到進(jìn)口集管9上,出口連接到出口集管10上.所述換熱管1.2的進(jìn)口連接到進(jìn)口集管7上,出口連接到出口集管8上;所述安裝槽(2.1和2.2)與換熱盤管(1.1和1.2)之間的間隙中還填充有導(dǎo)熱粘合層3。

所述換熱盤管1.1和1.2是由換熱管1通過彎管機(jī)或其他與彎管機(jī)功能類似的設(shè)備彎曲而成,所述換熱盤管1.1和1.2均為蛇形盤管;所述蛇形盤管由若干個呈S形的子管依次首尾相接而成。每個所述子管包括3個直管段和2個彎管段;所述風(fēng)機(jī)11所吹出的冷卻風(fēng)大致平行于所述蛇形盤管的直管段。

所述換熱盤管1.1和1.2可以為碳鋼管、不銹鋼管、銅管或鋁管等。

在本實(shí)施例中,所述換熱盤管1.1與換熱盤管1.2的彎曲方向相反,如圖2所示,由于換熱盤管1.1和換熱盤管1.2分別在片體2的兩面,且換熱盤管1.1與換熱盤管1.2的進(jìn)口以及換熱盤管1.1和換熱盤管1.2的出口均分別位于所述片體2的不同側(cè),換熱盤管1.1的彎管段會與安裝槽2.2干涉,故在干涉處換熱盤管1.1需壓制彎曲避開換熱盤管1.2的安裝槽2.2。

所述安裝槽2.1和2.2是用沖床或滾壓機(jī)等其它加工設(shè)備在片體2上壓制出來的,并且所述安裝槽2.1和2.2分別與所述換熱盤管1.1和1.2相匹配;所述片體2除了被沖壓出安裝槽2.1和2.2之外,亦可以壓制出其它紋路,如開孔、波紋、折彎、導(dǎo)水槽、燕尾槽或加強(qiáng)筋等,用于導(dǎo)水、防飛水、加強(qiáng)、強(qiáng)化換熱等作用,并且所述片體2可以為碳鋼板、不銹鋼板、鋁片、或銅片等。

通過工裝夾具或者直接采用部分焊接的方式把換熱盤管1.1和換熱盤管1.2分別對應(yīng)固定在安裝槽2.1和2.2內(nèi),并使安裝槽2.1與換熱盤管1.1以及安裝槽2.2與換熱盤管1.2之間的間隙均不超過10mm。

然后使本實(shí)用新型所述的換熱片15整體進(jìn)行高溫液體金屬浸泡處理,或者使多片所述的換熱片15整體進(jìn)行高溫液體金屬浸泡處理。由于安裝槽與換熱盤管的間隙距離小以及液體金屬液的黏性,液體金屬液通過毛細(xì)管作用滲透到安裝槽與換熱盤管間的間隙中,并在所述間隙內(nèi)形成一層均勻的、薄削的金屬填充物層以作為導(dǎo)熱粘合層3,使所述片體2與換熱盤管完全熔接為一個整體,所述金屬填充物層至少由鋅、錫、鋁或銅中的一種制作而成,而且由于金屬填充物層的導(dǎo)熱系數(shù)高,并且金屬填充物層又薄,從而減少了片體2與換熱盤管之間的接觸熱阻。浸泡后再經(jīng)鈍化池進(jìn)行降溫使金屬填充物固體化,同時在表面形成鈍化層從而避免金屬填充物層的氧化。

另外,所述導(dǎo)熱粘合層3還可以直接使用導(dǎo)熱粘膠層,這就可簡化本實(shí)用新型所述換熱片15的加工工藝,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。

實(shí)施例二

圖5至圖7所示的是應(yīng)用在本實(shí)用新型所述閉式冷卻塔17中的換熱片的第二種結(jié)構(gòu),其與圖2至圖4所示的換熱片15第一種結(jié)構(gòu)的唯一區(qū)別在于:在本結(jié)構(gòu)中,所述換熱盤管4.1與換熱盤管4.2的彎曲方向相同,如圖5所示,換熱盤管4.1和換熱盤管4.2分別在片體5的兩面,并且換熱盤管4.1與換熱盤管4.2的進(jìn)口以及換熱盤管4.1與換熱盤管4.2的出口四者均在所述片體5的同一側(cè),并且采用大彎管段配合小彎管段的方式,因此在換熱盤管4.1與換熱盤管4.2兩者的彎管段不會出現(xiàn)干涉,所以換熱盤管4.1和4.2均能完全與片體5接觸配合,從而有利于進(jìn)一步縮減所形成的換熱器體積。

本實(shí)用新型還公開了一種制冷機(jī)組,所述制冷機(jī)組包括用于形成制冷循環(huán)的壓縮機(jī)16、水冷式冷凝器20、節(jié)流裝置18和蒸發(fā)器19;所述水冷式冷凝器20還與至少一個上述任何一種結(jié)構(gòu)的閉式冷卻塔17構(gòu)成冷卻水循環(huán)。本實(shí)用新型的制冷機(jī)組的其中一種結(jié)構(gòu)如圖8所示。

本實(shí)用新型的制冷機(jī)組的工作原理具體如下:

制冷時,制冷劑經(jīng)壓縮機(jī)16壓縮后成高溫高壓狀態(tài)的氣體時由管道進(jìn)入水冷式冷凝器20,被水冷式冷凝器20中的冷凍液吸收熱量后,高溫高壓狀態(tài)的氣體被冷卻成低溫高壓液體,經(jīng)節(jié)流裝置18形成低溫低壓液體并進(jìn)入蒸發(fā)器19中,在蒸發(fā)器19中制冷劑液體蒸發(fā)汽化并被壓縮機(jī)16吸走,從而完成制冷循環(huán)模式。

水冷式冷凝器20中的冷凍液吸收制冷劑的熱量之后溫度升高,然后流入本實(shí)用新型的閉式冷卻塔17中,經(jīng)過本實(shí)用新型的閉式冷卻塔17溫度降低后重新再注入所述水冷式冷凝器20中,以更好地吸收制冷劑的熱量,大大地提高了所述水冷式冷凝器20的工作效率,最終達(dá)到提高制冷機(jī)組的制冷效率的目的。

需要說明的是,當(dāng)所述蒸發(fā)器19為風(fēng)冷式蒸發(fā)器時,所述制冷機(jī)組為空調(diào)機(jī)組;而當(dāng)所述蒸發(fā)器19為水冷式蒸發(fā)器時,所述制冷機(jī)組為冷水機(jī)組。

上述實(shí)施方式僅為本實(shí)用新型的優(yōu)選實(shí)施方式,不能以此來限定本實(shí)用新型保護(hù)的范圍,本領(lǐng)域的技術(shù)人員在本實(shí)用新型的基礎(chǔ)上所做的任何非實(shí)質(zhì)性的變化及替換均屬于本實(shí)用新型所要求保護(hù)的范圍。

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