套管换热器及热泵热水机制造技术

技术编号:27259786 阅读:61 留言:0更新日期:2021-02-04 12:44
本实用新型专利技术提供了一种套管换热器及热泵热水机,套管换热器包括管程和壳程,还包括与管程连通的阀件集成,阀件集成用于对管程进行泄压,阀件集成包括切换装置、第一泄压阀和第二泄压阀,第一泄压阀的承压能力低于第二泄压阀;切换装置用于切换第一泄压阀或第二泄压阀与管程连通,第一泄压阀对应套管换热器的停机状态,第二泄压阀对应套管换热器的工作状态。本实用新型专利技术提供的在管程上连通一个阀件集成,通过阀件集成对管程进行泄压。其中,阀件集成包括切换装置、第一泄压阀、第二泄压阀。套管换热器在停机和工作的状态下,切换装置分别实现管程与第一泄压阀、第二泄压阀连通。避免了管程因水压过高或者结冰导致被涨破。程因水压过高或者结冰导致被涨破。程因水压过高或者结冰导致被涨破。

【技术实现步骤摘要】
套管换热器及热泵热水机


[0001]本技术属于换热器
,更具体地说,是涉及一种套管换热器及热泵热水机。

技术介绍

[0002]套管换热器是用两种尺寸不同的标准管连接而成同心圆套管,外面的叫壳程,内部的叫管程。两种不同介质可在壳程和管程内逆向流动(或同向)以达到换热的效果。
[0003]套管换热器是热泵热水机的核心部件之一,多在北方寒冷地区广泛使用,若使用过程中水压过高,或闲置时套管内积水结冰膨胀,均会损坏套管换热器,造成财产损失。
[0004]当阀体的泄压值设定过高,或者水系统内水结冰时,阀体内排出的水量很小,不能有效保护套管换热器。确切地说,当套管换热器处于工作状态时,管程内的水温度高,容易产生水压过高的现象,当套管换热器停机时,管程内的水容易结冰导致膨胀。
[0005]综上,套管换热器容易出现因水压过高或结冰导致套管损毁。

技术实现思路

[0006]本技术的目的在于提供一种套管换热器,以解决现有技术中存在的套管换热器易出现因水压过高或结冰导致套管损毁的问题。
[0007]为实现上述目的,本技术采用的技术方案是:提供一种套管换热器,包括管程和壳程,还包括与所述管程连通的阀件集成,所述阀件集成用于对所述管程进行泄压,所述阀件集成包括切换装置、第一泄压阀和第二泄压阀,所述第一泄压阀的承压能力低于所述第二泄压;所述切换装置用于切换所述第一泄压阀或所述第二泄压阀与所述管程连通,所述第一泄压阀对应所述套管换热器的停机状态,所述第二泄压阀对应所述套管换热器的工作状态。
[0008]进一步地,所述切换装置包括壳体、连通管、阀块,所述阀块设置在所述壳体内,所述连通管设置在所述壳体上;所述连通管与所述管程连通,所述阀块内开设有第一通道和第二通道;所述阀块在所述壳体内移动实现所述第一通道的两端分别与所述第一泄压阀、所述连通管连通,或所述第二通道的两端分别与所述第二泄压阀、所述连通管的连通。
[0009]进一步地,所述切换装置还包括设置在所述壳体一端的电磁线圈,所述阀块为电磁阀块,所述电磁线圈在通电或断电时与所述阀块靠近或远离。
[0010]进一步地,所述壳体内设置有弹性件,所述弹性件的一端连接所述阀块的端部,所述弹性件的另一端连接在所述壳体靠近所述电磁线圈的一端。
[0011]进一步地,所述弹性件为柱形弹簧。
[0012]进一步地,所述连通管连通在所述管程的进水处或出水处。
[0013]进一步地,所述第一泄压阀和/或所述第二泄压阀为单向阀。
[0014]进一步地,所述第一泄压阀和/或所述第二泄压阀为安全阀。
[0015]本技术的另一目的在于提供一种热泵热水机,所述热泵热水机包括上述套管
换热器。
[0016]本技术提供的套管换热器的有益效果在于:与现有技术相比,本技术在管程上连通一个阀件集成,通过阀件集成对管程进行泄压。其中,阀件集成包括切换装置、第一泄压阀、第二泄压阀。套管换热器在停机和工作的状态下,切换装置分别实现管程与第一泄压阀、第二泄压阀连通。必要时,实现管程内的水流及时地从第一泄压阀或第二泄压流出,避免了管程因其内的水压过高或者结冰导致被涨破。
附图说明
[0017]为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0018]图1为本技术实施例提供的套管换热器的结构示意图,部分结构未视出;
[0019]图2为本技术第一实施例提供的阀件集成的结构示意图一(断电状态,弹簧处于正常状态);
[0020]图3为本技术第一实施例提供的阀件集成的结构示意图二(通电状态,弹性件被压缩);
[0021]图4为本技术第二实施例提供的阀件集成的结构示意图一(断电状态,弹性件处于正常状态);
[0022]图5为本技术第二实施例提供的阀件集成的结构示意图二(通电状态,弹性件被压缩)。
[0023]其中,图中各附图主要标记:
[0024]1、管程;2、壳程;
[0025]3、阀件集成;31、切换装置;311、壳体;312、连通管;313、阀块;314、第一通道;315、第二通道;316、弹性件;317、电磁线圈;32、第一泄压阀;33、第二泄压阀。
具体实施方式
[0026]为了使本技术所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0027]请一并参阅图1至图5,现对本技术实施例提供的套管换热器进行说明。所述套管换热器,包括管程1、壳程2、阀件集成3。其中阀件集连通壳程2,用于对壳程2进行泄压。阀件集成3具体包括切换装置31、第一泄压阀32和第二泄压阀33,第一泄压阀32的承压能力低于第二泄压阀33。切换装置31在工作时实现与管程1连通的是第一泄压阀32还是第二泄压阀33。本实施方式中,套管换热器处于停机状态时,第一泄压阀32与管程1连通;套管换热器处于工作状态时,第二泄压阀33与管程1连通。由于北方冬天的天气寒冷,套管换热器处于工作状态时,管程1内水流的温度处于高温状态,因此,管程1内的水流不容易结冰,但容易出现水压过高导致管程1被涨破。套管换热器处于停机状态时,管程1内的水流的温度处于低温状态容易结冰导致管程1甚至整个套管换热器被涨破。
[0028]本技术提供的套管换热器,与现有技术相比,在管程1上连通一个阀件集成3,通过阀件集成3对管程1进行泄压。其中,阀件集成3包括切换装置31、第一泄压阀32、第二泄压阀33。套管换热器在停机和工作的状态下,切换装置31分别实现管程1与第一泄压阀32、第二泄压阀33连通。必要时,实现管程1内的水流及时地从第一泄压阀32或第二泄压流出,避免了管程1因其内的水压过高或者结冰导致被涨破。
[0029]优选地,请一并参阅图1至图5,本技术选用了两种具体的实施方式,实施方式一,第一泄压阀32和第二泄压阀33均选用安全阀,第一泄压阀32的承压能力低于第二泄压阀33。实施方式二,第一泄压阀32选用单向阀,第二泄压阀33选用泄压阀。当然,还可以根据上述安全阀、单向阀进行组合或者交换位置,需要根据具体的设计方案来确定所选用的实施方式。
[0030]具体地,请一并参阅图1至图5,切换装置31包括壳体311、连通管312、阀块313、电磁线圈317。其中,本实施方式中,第一泄压阀32的承压能力低于第二泄压阀33的承压能力,阀块313设置在壳体311内,阀块313的端部设置有一弹性件316(本实施方式中具体选用为柱形弹簧),连通管312设置在壳体311上,连通管312与管程1连通,优选与管程1的进本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.套管换热器,包括管程和壳程,其特征在于:还包括与所述管程连通的阀件集成,所述阀件集成用于对所述管程进行泄压,所述阀件集成包括切换装置、第一泄压阀和第二泄压阀,所述第一泄压阀的承压能力低于所述第二泄压阀;所述切换装置用于切换所述第一泄压阀或所述第二泄压阀与所述管程连通,所述第一泄压阀与所述管程连通对应所述套管换热器的停机状态,所述第二泄压阀与所述管程连通对应所述套管换热器的工作状态。2.如权利要求1所述的套管换热器,其特征在于:所述切换装置包括壳体、连通管、阀块,所述阀块设置在所述壳体内,所述连通管设置在所述壳体上;所述连通管与所述管程连通,所述阀块内开设有第一通道和第二通道;所述阀块在所述壳体内移动实现所述第一通道或第二通道的两端分别与所述第一泄压阀、所述连通管连通。3.如权利要求2所述的套管换热器,...

【专利技术属性】
技术研发人员:张宇林
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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