加湿器组件的端盖制造技术

技术编号:21640537 阅读:28 留言:0更新日期:2019-07-17 15:58
本实用新型专利技术涉及一种加湿器组件的端盖,它包括底板、盖板,所述的底板上设置有凹槽,盖板覆盖在底板上,共同构成冷却水腔,所述的盖板中心设置有进出水口,所述的端盖上还分别设置有若干进气口、若干出气口,进出气、出气口均为贯穿底板与盖板的进出气通道;所述的进出气通道由设置在盖板上圆孔以及设置在底板上的圆孔密封接触连接构成,且底板上的圆孔与底板之间通过三角斜面连接构成三角扩口。配合壳体以及加湿芯共同构成加湿器组件,能够同时实现干燥气体的冷却以及加湿,省去冷中冷器的使用,降低了成本,节省了安装空间;采用扩口式进出气通道设计,有利于气体在气室中扩散开来,冷却效果更佳,且三角斜面上可以走水,能够防止水流过急。

End cap of humidifier assembly

【技术实现步骤摘要】
加湿器组件的端盖
本技术涉及新能源领域,具有涉及一种加湿器组件的端盖。
技术介绍
在电堆工作时,送入电堆的气体为60-70℃的湿润气体,以往一般是通过风机将120℃的干燥气体送入中冷器进行冷却,冷却至60-70℃,在通过加湿器加湿后送入电堆使用,且通过电堆的湿润气体再回送至加湿器对干燥气体进行加湿,加湿后的干燥气体送入电堆使用。
技术实现思路
本技术提出一种加湿器组件的端盖,设计合理,结构简单,配合壳体以及加湿芯共同构成加湿器组件,能够同时实现干燥气体的冷却以及加湿,省去冷中冷器的使用,降低了成本,节省了安装空间;采用扩口式进出气通道设计,有利于气体在气室中扩散开来,冷却效果更佳,且三角斜面上可以走水,能够防止水流过急。本技术的技术方案:一种加湿器组件的端盖,它包括底板、盖板,所述的底板上设置有凹槽,盖板覆盖在底板上,共同构成冷却水腔,所述的盖板中心设置有进出水口,所述的端盖上还分别设置有若干进气口、若干出气口,进出气、出气口均为贯穿底板与盖板的进出气通道;所述的进出气通道由设置在盖板上圆孔以及设置在底板上的圆孔密封接触连接构成,且底板上的圆孔与底板之间通过三角斜面连接构成三角扩口。采用扩口式进出气通道设计,有利于气体在气室中扩散开来,冷却效果更佳,且三角斜面上可以走水,能够防止水流过急。一种加湿器组件,它壳体、上述端盖以及加湿芯,端盖分别设置在壳体两端,壳体与端盖共同构成密封的加湿器内腔,加湿芯设置在加湿器内腔内,将加湿器内腔分隔成四个气室,分别为干燥气体进气室、干燥气体出气室、湿润气体进气室、湿润气体出气室,干燥气体进气室与干燥气体出气室、湿润气体进气室与湿润气体出气室交叉相对并通过加湿芯连通,端盖上的进气口与干燥气体进气室、湿润气体进气室对应连通,端盖上的出气口分别与干燥气体出气室、湿润气体出气室对应连通;所述的壳体内设置有若干贯穿壳体两端的冷却水道,冷却水道两端分别与端盖上的冷却水腔连通;与干燥气体进气室连通的进气口为干燥气体进口,与干燥气体出气室连通的出气口为干燥气体出口,与湿润气体进气室连通的进气口为湿润气体进口,与湿润气体出气室连通的出气口为湿润气体出口;所述的加湿芯为方形体,所述的壳体为水平设置的方筒状体,加湿芯的六个面中相对两个面分别与端盖密封接触,加湿芯的四侧棱边分别与壳体的四侧内壁密封连接,共同构成所述的气室;这样设计最大限度的利用加湿器内腔空间;所述的加湿芯内纵向设置有若干干燥气体通道,横向设置有若干湿润气体通道,干燥气体通道与湿润气体通道交替且相互连通,干燥气体通道与湿润气体通之间设置有透水膜;干燥气体通道连通气室连通干燥气体进气室与干燥气体出气室,湿润气体通道通湿润气体进气室与湿润气体出气室;所述的干燥气体进口与湿润气体出口位于一端盖上,干燥气体出口与湿润气体进口位于另一端盖上,且干燥气体进口、湿润气体出口位于加湿器主体下部,干燥气体出口、湿润气体进口位于加湿器主体上部;其中一个端盖上的进出水口为进水口,另一端盖上的进出水口为出水口,所述的壳体包括内壳体、外壳体,外壳体分成若干段且每段外壳体分别与内壳体连接构成所述的冷却水道;所述的壳体由铝合金一次性切割成型。干燥气体、湿润气体分别从干燥气体进口、湿润气体进口进入干燥气体进气室、湿润气体进气室,再通过加湿芯完成干燥气体的加湿分别进入干燥气体出气室、湿润气体出气室,最后再分别通过干燥气体出口、湿润气体出口排出,实现干燥气体的加湿;冷却水从进水口流入一侧端盖的冷却水腔,再分别经过壳体的若干冷却水道流入另一侧端盖的冷却水腔,最后再从出口口流出,如此在另个端盖的冷却水腔以及若干冷却水道中循环流动,位于气室内的气体分别在内壳体以及端盖的底板的热传递作用下与冷却水进行热交换,进行气体冷却,从而实现干燥气体的冷却。干燥气体通过加湿芯的干燥气体通道,湿润气体通过加湿芯的湿润气体通道,通过透水膜进行水分交换,从而实现干燥气体的加湿,且干燥气体与湿润气体呈十字交叉进出加湿芯,可以强化两者之间的水分交换,加湿效果更好。本技术优点是,设计合理,结构简单,配合壳体以及加湿芯共同构成加湿器组件,能够同时实现干燥气体的冷却以及加湿,省去冷中冷器的使用,降低了成本,节省了安装空间;采用扩口式进出气通道设计,有利于气体在气室中扩散开来,冷却效果更佳,且三角斜面上可以走水,能够防止水流过急。附图说明图1是加湿器组件立体图。图2是加湿器组件主视图。图3是加湿器组件侧视图。图4是加湿器组件后视图。图5是加湿器组件局部爆炸示意图。图6是加湿器组件局部立体图。图7是加湿器组件局部主视图。图8是端盖立体图。图9是端盖爆炸图。图10是壳体立体图。图11是加湿芯立体图。图12是加湿芯主视图。图中壳体1端盖2加湿芯3干燥气体通道6湿润气体通道7干燥气体进气室8干燥气体出气室9湿润气体进气室10湿润气体出气室11干燥气体进口12干燥气体出口13湿润气体进口14湿润气体出口15进水口16出水口17底板18盖板19内壳体20外壳体21三角斜面22导流板23流道24加强筋25间隙27散热片28挡板31通道32注胶孔30。具体实施方式如图1-12所示,如图1-12所示,一种加湿器组件,它壳体1、端盖2以及加湿芯3,端盖2分别设置在壳体1两端,壳体1与端盖2共同构成密封的加湿器内腔,加湿芯3设置在加湿器内腔内,所述的加湿芯3为方形体,所述的加湿芯3内纵向设置有若干干燥气体通道6,横向设置有若干湿润气体通道7,干燥气体通道6与湿润气体通道7交替且相互连通,干燥气体通道6与湿润气体通道7之间设置有透水膜;所述的壳体1为水平设置的方筒状体,加湿芯3的六个面中相对两个面分别与端盖2密封接触,加湿芯3的四侧棱边分别与壳体1的四侧内壁密封连接,将加湿器内腔分隔成四个气室;这样设计最大限度的利用加湿器内腔空间;分别为干燥气体进气室8、干燥气体出气室9、湿润气体进气室10、湿润气体出气室11,干燥气体进气室8与干燥气体出气室9、湿润气体进气室10与湿润气体出气室11交叉相对,干燥气体通道6连通干燥气体进气室8与干燥气体出气室9,湿润气体通道7连通湿润气体进气室10与湿润气体出气室11;所述的端盖2包括底板18、盖板19,所述的底板18上设置有凹槽,盖板19覆盖在底板18上,共同构成所述的冷却水腔,端盖2分别设置有若干进气口、若干出气口,进出气、出气口均为贯穿底板18与盖板19的进出气通道,进气口与干燥气体进气室8、湿润气体进气室10对应连通,出气口分别与干燥气体出气室9、湿润气体出气室11对应连通;与干燥气体进气室8连通的进气口为干燥气体进口12,与干燥气体出气室9连通的出气口为干燥气体出口13,与湿润气体进气室10连通的进气口为湿润气体进口14,与湿润气体出气室11连通的出气口为湿润气体出口15;所述的干燥气体进口12与湿润气体出口15位于一端盖2上,干燥气体出口13与湿润气体进口14位于另一端盖2上,且干燥气体进口12、湿润气体出口15位于加湿器主体下部,干燥气体出口13、湿润气体进口14位于加湿器主体上部;所述的端盖2上设置有进出水口,进出水口连通冷却水腔,其中一个端盖2上的进出水口为进水口16,另一个端盖2上的进出水口为出水口17;所述的壳体1包括内壳体20、外壳体21本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种加湿器组件的端盖,它包括底板、盖板,所述的底板上设置有凹槽,盖板覆盖在底板上,共同构成冷却水腔,所述的盖板中心设置有进出水口,所述的端盖上还分别设置有若干进气口、若干出气口,进出气、出气口均为贯穿底板与盖板的进出气通道;其特征在于,所述的进出气通道由设置在盖板上圆孔以及设置在底板上的圆孔密封接触连接构成,且底板上的圆孔与底板之间通过三角斜面连接构成三角扩口。

【技术特征摘要】
1.一种加湿器组件的端盖,它包括底板、盖板,所述的底板上设置有凹槽,盖板覆盖在底板上,共同构成冷却水腔,所述的盖板中心设置有进出水口,所述的端盖上还分别设置有若干进气口、若干出气口,进...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱海霞
申请(专利权)人:南通楷源能源有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

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