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一种平板太阳能式热换器制造技术

技术编号:26429817 阅读:13 留言:0更新日期:2020-11-20 14:29
本实用新型专利技术公开了一种平板太阳能式热换器,该换热器包括储液部,所述储液部具有密闭的箱式结构;所述储液部用于存放热交换液体介质;金属壳体,所述储液部悬置于所述金属壳体的内部;所述金属壳体的一侧表面缺失;铝板太阳能玻璃复合板,所述铝板太阳能玻璃复合板形成于所述金属壳体的缺失一侧处以便将所述壳体的缺失一侧进行封堵。本申请提供的平板太阳能式热换器,结构简单合理,安装使用方便。热换器表面为平滑的铝板太阳能玻璃复合板,表面不易积累灰尘,清洗便捷。即可以实现对制冷剂的降温也能够实现对制冷剂的升温。尤其在对制冷剂进行升温时,可以使制冷剂温度提升更高,从而降低压缩机的工作量,降低能源消耗。

【技术实现步骤摘要】
一种平板太阳能式热换器
本技术涉及换热设备
,特别是涉及一种平板太阳能式热换器。
技术介绍
空调制冷原理为压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的液态氟利昂,并送到室外机冷凝器,液态的氟利昂经毛细管进入室内机吸收室内空气中的热量而汽化,变成气态氟利昂,然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环进行制冷。制热的时候有一个四通阀使氟利昂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。空调器中换热器(亦称为热交换器)有蒸发器和冷凝器,是空调器中三大核心部件(庄缩机、换热器和风机)之一。在家用空调器中一般都采用风冷式肋片管式冷凝器。冷凝器在分体式空调器中与压缩机一起装于室外机组中;在窗式空调器中则装于靠近室外的一侧;在热泵型空调器中,风冷式冷凝器在冬季作蒸发器用。蒸发器在小型空调器中一般采用直接蒸发式,其结构与风冷式冷凝器相同。在热泵型空调器中,蒸发器与冷凝器实际上已成为可以互相变换的热交换器。传统的空调热换器是采用铜管和铝箔或铝管和铝箔结构形成的热换器,由于换热是通过穿在铜管上的铝片来传递热量的,由于每片铝片之间的间距很小,灰尘很容易在表面积存,又不易清洗,,换热器表面会积累很多的灰尘,导致换热面积缩小,功能减退,长期下来,会引发意想不到的结果。同时,由于结构设计不合理,使得在室外温度较低时空调在制热的过程中需要消耗大量的能量使制冷剂形成高温高压气态,不符合节能环保的需求。
技术实现思路
本技术提供了一种平板太阳能式热换器。本技术提供了如下方案:一种平板太阳能式热换器,包括:储液部,所述储液部具有密闭的箱式结构;所述储液部用于存放热交换液体介质;金属壳体,所述储液部悬置于所述金属壳体的内部;所述金属壳体的一侧表面缺失;铝板太阳能玻璃复合板,所述铝板太阳能玻璃复合板形成于所述金属壳体的缺失一侧处以便将所述壳体的缺失一侧进行封堵,所述铝板太阳能玻璃复合板包括由上至下依次布置的太阳能玻璃板、粘结层以及铝板,所述铝板朝向所述金属壳体的内侧;换热管,所述换热管位于所述储液部内且所述换热管的至少一部分沉浸于所述热交换液体介质内,所述换热管的进口端以及出口端分别依次穿过所述储液部以及所述金属壳体延伸至所述金属壳体的外部。优选地:所述储液部的局部外表面通过隔热层与所述金属壳体相连,以使所述储液部悬置于所述金属壳体内部。优选地:所述储液部与所述金属壳体采用局部表面点焊工艺相连,以使所述储液部悬置于所述金属壳体内部。优选地:所述储液部采用金属材质制作而成。优选地:所述金属材质为不锈钢。优选地:所述储液部上形成有加液口,所述加液口形成有封堵部件。优选地:所述换热管采用不锈钢管或铜管制作而成。优选地:所述太阳能玻璃板、所述粘结层以及所述铝板采用热压工艺形成整体结构。优选地:所述太阳能玻璃板为镀膜的钢化玻璃板。优选地:所述热交换液态介质为防冻液。根据本技术提供的具体实施例,本技术公开了以下技术效果:通过本技术,可以实现一种平板太阳能式热换器,在一种实现方式下,该换热器可以包括储液部,所述储液部具有密闭的箱式结构;所述储液部用于存放热交换液体介质;金属壳体,所述储液部悬置于所述金属壳体的内部;所述金属壳体的一侧表面缺失;铝板太阳能玻璃复合板,所述铝板太阳能玻璃复合板形成于所述金属壳体的缺失一侧处以便将所述壳体的缺失一侧进行封堵,所述铝板太阳能玻璃复合板包括由上至下依次布置的太阳能玻璃板、粘结层以及铝板,所述铝板朝向所述金属壳体的内侧;换热管,所述换热管位于所述储液部内且所述换热管的至少一部分沉浸于所述热交换液体介质内,所述换热管的进口端以及出口端分别依次穿过所述储液部以及所述金属壳体延伸至所述金属壳体的外部。本申请提供的平板太阳能式热换器,结构简单合理,安装使用方便。热换器表面为平滑的铝板太阳能玻璃复合板,表面不易积累灰尘,清洗便捷。即可以实现对制冷剂的降温也能够实现对制冷剂的升温。尤其在对制冷剂进行升温时,可以使制冷剂温度提升更高,从而降低压缩机的工作量,降低能源消耗。当然,实施本技术的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本技术实施例提供的一种平板太阳能式热换器的结构示意图;图2是本技术实施例提供的一种平板太阳能式热换器的俯视图;图3是本技术实施例提供的A-A面的剖视图;图4是本技术实施例提供的一种平板太阳能式热换器的主视图;图5是本技术实施例提供的B-B面的剖视图;图6是本技术实施例提供的铝板太阳能玻璃复合板的结构示意图。图中:储液部1、加液口11、金属壳体2、铝板太阳能玻璃复合板3、太阳能玻璃板31、粘结层31、铝板33、换热管4、隔热层5、热交换液态介质6。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。实施例参见图1、图2、图3、图4、图5、图6,为本技术实施例提供的一种平板太阳能式热换器,如图1、图2、图3、图4、图5、图6所示,该换热器包括储液部1,所述储液部1具有密闭的箱式结构;所述储液部1用于存放热交换液体介质6;本申请提的热交换液体介质可以是水,为了防止在冬季出现结冰现象,本申请实施例可以提供所述热交换液态介质为防冻液。金属壳体2,所述储液部1悬置于所述金属壳体2的内部;所述金属壳体2的一侧表面缺失;本申请提供的储液部1与金属壳体2之间形成用于空气流通的通道。在具体选择储液部与金属壳体的连接方式时,所述储液部1的局部外表面通过隔热层5与所述金属壳体2相连,以使所述储液部1悬置于所述金属壳体2内部。还可以,所述储液部1与所述金属壳体2采用局部表面点焊工艺相连,以使所述储液部悬置于所述金属壳体内部。具体的,所述储液部采用金属材质制作而成。所述金属材质可以为不锈钢。为了实现向给储液部内加注热交换液态介质,所述储液部1上形成有加液口11,所述加液口11形成有封堵部件。该加液口可以位于金属壳体的内部,也可以延伸至金属壳体的外部。铝板太阳能玻璃复合板3,所述铝板太阳能玻璃复合板3形成于所述金属壳体1的缺失一侧处以便将所述壳体1的缺失一侧进行封堵,所述铝板太阳能玻璃复合板3包含的铝板33朝向所述金属壳体的内侧;所述铝板太阳能玻璃复合板包括33由上至下依次布置的太阳能玻璃板本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种平板太阳能式热换器,其特征在于,包括:/n储液部,所述储液部具有密闭的箱式结构;所述储液部用于存放热交换液体介质;/n金属壳体,所述储液部悬置于所述金属壳体的内部;所述金属壳体的一侧表面缺失;/n铝板太阳能玻璃复合板,所述铝板太阳能玻璃复合板形成于所述金属壳体的缺失一侧处以便将所述壳体的缺失一侧进行封堵,所述铝板太阳能玻璃复合板包括由上至下依次布置的太阳能玻璃板、粘结层以及铝板,所述铝板朝向所述金属壳体的内侧;/n换热管,所述换热管位于所述储液部内且所述换热管的至少一部分沉浸于所述热交换液体介质内,所述换热管的进口端以及出口端分别依次穿过所述储液部以及所述金属壳体延伸至所述金属壳体的外部。/n

【技术特征摘要】
1.一种平板太阳能式热换器,其特征在于,包括:
储液部,所述储液部具有密闭的箱式结构;所述储液部用于存放热交换液体介质;
金属壳体,所述储液部悬置于所述金属壳体的内部;所述金属壳体的一侧表面缺失;
铝板太阳能玻璃复合板,所述铝板太阳能玻璃复合板形成于所述金属壳体的缺失一侧处以便将所述壳体的缺失一侧进行封堵,所述铝板太阳能玻璃复合板包括由上至下依次布置的太阳能玻璃板、粘结层以及铝板,所述铝板朝向所述金属壳体的内侧;
换热管,所述换热管位于所述储液部内且所述换热管的至少一部分沉浸于所述热交换液体介质内,所述换热管的进口端以及出口端分别依次穿过所述储液部以及所述金属壳体延伸至所述金属壳体的外部。


2.根据权利要求1所述的平板太阳能式热换器,其特征在于,所述储液部的局部外表面通过隔热层与所述金属壳体相连,以使所述储液部悬置于所述金属壳体内部。


3.根据权利要求1所述的平板太阳能式热换器,其特征在于,所述储液部与所述金属壳体采...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨合进朱玉龙戴恒杨
申请(专利权)人:杨合进
类型:新型
国别省市:山东;37

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