一种设置不等间距翅片的盘管式蓄冰装置制造方法及图纸

技术编号:40486677 阅读:27 留言:0更新日期:2024-02-26 19:18
本技术公开了一种设置不等间距翅片的盘管式蓄冰装置;该蓄冰装置包括蓄冰槽、分液模块、集液模块、散热翅片和蛇形盘管。多根蛇形盘管均固定在蓄冰槽内,并依次间隔排列。所述的蛇形盘管包括依次交替相邻的多根直管段和多根弯管段。各根直管段依次等间距排列。蛇形盘管的输入口、输出口分别连接至分液模块、集液模块。每根直管段上均固定有多个散热翅片。沿着分液模块至集液模块的方向,不同直管段上相邻散热翅片的间距依次减小。本技术中的散热翅片采用前疏后密的不等间距布置,可对单流程内因内部载冷剂温度不同导致的不同结冰速率进行补偿,最终达到全流程结冰厚度均一的效果。

【技术实现步骤摘要】

本技术数据蓄能空调,具体涉及一种设置不等间距翅片的盘管式蓄冰装置


技术介绍

1、为了缓解当下社会高峰期用电紧张问题,冰蓄冷空调系统被大力推广。在用电低谷期的夜间用电制冷蓄冰,在白天用电高峰期融冰取冷,起到“移峰填谷”的作用。当前的冰蓄冷系统主流采用盘管式蓄冰装置,蓄冰时盘管内部通入低温载冷剂,向盘管外水域释冷并形成冰层,融冰时在盘管内部通入高温载冷剂,融化外部冰层取冷。

2、传统的蓄冰盘管采用蛇形金属光管组装而成,在蓄冰过程中,随着冰层厚度增加制冰效率显著降低;在融冰过程中,也因换热面积不足而限制了融冰速率。另外,由于单根蛇形盘片长度可达70m-100m,在盘片上从前到后冰厚逐步减小。单根盘片的弯管直径一般是不变的,也就是直管段的间距是一定的。当存在沿流程方向冰厚不一致的情况时,会造成局部冰环搭接,局部空间利用不足。

3、针对上述问题,现有技术在盘管多流程设计上,需要使相邻盘片间采取逆流的模式,以达到大小冰环互补的效果,来减少搭接并提高空间利用率,具体的载冷剂流向和形成的冰环截面形状如图1a和1b所示;但是相邻盘片间采取逆流的模式需本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种设置不等间距翅片的盘管式蓄冰装置,包括蓄冰槽(1)、分液模块、集液模块、散热翅片(6)和蛇形盘管(7);多根蛇形盘管(7)均固定在蓄冰槽(1)内,并依次间隔排列;所述的蛇形盘管(7)包括依次交替相邻的多根直管段和多根弯管段;各根直管段依次等间距排列;蛇形盘管(7)的输入口、输出口分别连接至分液模块、集液模块;其特征在于:每根直管段上均固定有多个散热翅片(6);沿着分液模块至集液模块的方向,不同直管段上相邻散热翅片(6)的间距依次减小。

2.根据权利要求1所述的一种设置不等间距翅片的盘管式蓄冰装置,其特征在于:相邻两根蛇形盘管(7)上下错开0.5l;l为同一蛇形盘管(7...

【技术特征摘要】

1.一种设置不等间距翅片的盘管式蓄冰装置,包括蓄冰槽(1)、分液模块、集液模块、散热翅片(6)和蛇形盘管(7);多根蛇形盘管(7)均固定在蓄冰槽(1)内,并依次间隔排列;所述的蛇形盘管(7)包括依次交替相邻的多根直管段和多根弯管段;各根直管段依次等间距排列;蛇形盘管(7)的输入口、输出口分别连接至分液模块、集液模块;其特征在于:每根直管段上均固定有多个散热翅片(6);沿着分液模块至集液模块的方向,不同直管段上相邻散热翅片(6)的间距依次减小。

2.根据权利要求1所述的一种设置不等间距翅片的盘管式蓄冰装置,其特征在于:相邻两根蛇形盘管(7)上下错开0.5l;l为同一蛇形盘管(7)中相邻两根直管段的轴线距离。

3.根据权利要求1所述的一种设置不等间距翅片的盘管式蓄冰装置,其特征在于:同一直管段上的各散热翅片(6),沿着该直管段的轴线依次等间隔排列。

4.根据权利要求1所述的一种设置不等间距翅片的盘管式蓄冰装置,其特征在于:对于蛇形盘管(7),分液模块至集液模块的方向为载冷剂流向;...

【专利技术属性】
技术研发人员:何飞杰岑晓春王华熊曙马鑫叶蒙蒙张金宝
申请(专利权)人:杭州华电华源环境工程有限公司
类型:新型
国别省市:

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