【技术实现步骤摘要】
本技术涉及冷却器,尤其是一种集成水分离装置的后部冷却器。
技术介绍
1、在很多工业生产或民用领域中,经常需要使用压缩空气,一般由空气压缩机从开放环境中吸入空气并压缩到密封的压缩空气储罐中备用。根据物理定律,空气被压缩后温度会大幅度上升,高温的压缩空气不符合使用要求,无法直接使用。传统方法是在空气压缩机后方设置冷却器,将压缩空气的温度降低后使用。但是随着压缩空气温度的降低,迅速到达露点,空气中的水蒸气雾化、凝结,而形成大量微小水滴。要达到使用压缩空气的目的,在冷却降温的同时,还必需除去这些微小水滴。
2、压缩空气经过水分离结构后,压缩空气的流水还是很高,高速气流会把水带走,使得水分离的效率低。
3、为此,我们提出一种集成水分离装置的后部冷却器。
技术实现思路
1、本申请人针对上述现有生产技术中的缺点,提供一种集成水分离装置的后部冷却器,通过水分离结构拦截气流中的水滴,水滴滴落并从出水口流出,气流经过水分离结构后通过横管上的排孔,然后通过横管上的出气口流出,通过多个排孔使得通过水分离结构的气流均匀,且速度降低,防止将分离出来的水被气流携带走。
2、本技术所采用的技术方案如下:
3、一种集成水分离装置的后部冷却器,包括:
4、板翅式芯体;
5、第二封头,设置在板翅式芯体,气流从板翅式芯体向第二封头流动;
6、横管,设置在第二封头内,横管上设置有出气口和多个排孔,多个排孔背向板翅式芯体设置,距离出气口越远的
7、水分离结构,设置在第二封头内,且处于板翅式芯体和横管之间,用于分离气流中的水滴;
8、其中,第二封头在水分离结构下方设置有出水口。
9、其进一步特征在于:
10、所述横管两端封闭设置,横管的出气口为出气管,出气管与横管连通。
11、所述出气管为向下、向上或横向设置。
12、所述横管的一端封闭,另一端设置有开口作为出气口。
13、所述板翅式芯体另一端设置有第一封头,第一封头上设置有进气管。
14、所述水分离结构包括丝网,丝网通过固定条固定在第二封头内。
15、所述丝网能够覆盖板翅式芯体的一端。
16、本技术的有益效果如下:
17、本技术结构紧凑、合理,操作方便,通过水分离结构拦截气流中的水滴,水滴滴落并从出水口流出,气流经过水分离结构后通过横管上的排孔,然后通过横管上的出气口流出,通过多个排孔使得通过水分离结构的气流均匀,且速度降低,防止将分离出来的水被气流携带走,提高水分离的效率。
18、同时,本技术还具备如下优点:
19、(1)丝网通过固定条设置在第二封头中,通过丝网对压缩气体中的大水滴以及将小水滴变成大水滴。大水滴通过出水口流出。
20、(2)排孔背向板翅式芯体设置,距离出气口越远的排孔的尺寸越大。使得经过多个排孔的流量基本相同,使得气流分别更加均匀。
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1.一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于:多个排孔(501)背向板翅式芯体(1)设置,距离出气口越远的排孔(501)的尺寸越大,用于使气流均匀分布,且流速降低。
3.如权利要求1所述的一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于:所述横管(5)两端封闭设置,横管(5)的出气口为出气管(502),出气管(502)与横管(5)连通。
4.如权利要求3所述的一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于:所述出气管(502)为向下、向上或横向设置。
5.如权利要求1所述的一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于:所述横管(5)的一端封闭,另一端设置有开口(503)作为出气口。
6.如权利要求1所述的一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于:所述板翅式芯体(1)另一端设置有第一封头(2),第一封头(2)上设置有进气管(201)。
7.如权利要求1所述的一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于:水分离结构(4)包括丝网(401),丝网(40
8.如权利要求7所述的一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于:所述丝网(401)能够覆盖板翅式芯体(1)的一端。
...【技术特征摘要】
1.一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于:多个排孔(501)背向板翅式芯体(1)设置,距离出气口越远的排孔(501)的尺寸越大,用于使气流均匀分布,且流速降低。
3.如权利要求1所述的一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于:所述横管(5)两端封闭设置,横管(5)的出气口为出气管(502),出气管(502)与横管(5)连通。
4.如权利要求3所述的一种集成水分离装置的后部冷却器,其特征在于:所述出气管(502)为向下、向上或横向设置。
5.如权利要求1...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐荣飞,凌光,
申请(专利权)人:无锡宏盛换热系统有限公司,
类型:新型
国别省市:
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