[發明專利]一種新型吸熱體超薄輕質平板集熱器無效
| 申請號: | 201410756858.0 | 申請日: | 2014-12-10 |
| 公開(公告)號: | CN104482671A | 公開(公告)日: | 2015-04-01 |
| 發明(設計)人: | 郝海濱;高敏;蘇士強 | 申請(專利權)人: | 山東力諾瑞特新能源有限公司 |
| 主分類號: | F24J2/05 | 分類號: | F24J2/05;F24J2/26;F24J2/46;F24J2/48;F24J2/51 |
| 代理公司: | 濟南誠智商標專利事務所有限公司 37105 | 代理人: | 黎明 |
| 地址: | 250103 山東省*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 新型 吸熱 超薄 平板 集熱器 | ||
技術領域
本發明涉及一種集熱器,尤其涉及一種設有新型吸熱體的集熱器,屬于太陽能光熱應用技術領域。
背景技術
我國現有平板集熱器吸熱體主要為銅管+銅板、銅管+鋁板結構,這種結構的吸熱體的管材和板材接觸面積小,導致管材和板材容易脫落、熱傳導效率偏低、集熱器熱性能不高,使用此種集熱器的太陽能熱水系統需要采用電輔助加熱方能滿足用戶的使用要求,加之現有常規平板集熱器毛重約35-45kg,在需要到高樓陽臺上安裝時因偏重導致安全系數不高且安裝不易。上述原因使平板集熱器在太陽能與建筑一體化的推廣方面受到了一定制約。
發明內容
本發明所要解決的技術問題是針對現有技術存在的缺陷,提供一種設有新型吸熱體的平板集熱器,解決平板集熱器易損且熱效率偏低、集熱器重量偏重造成安裝困難的問題。
為解決這一技術問題,本發明提供了一種新型吸熱體超薄輕質平板集熱器,包括輕質鋁型材邊框、多通道稀土鋁合金吸熱體、低鐵超白布紋鋼化玻璃和保溫材料,所述保溫材料設置在輕質鋁型材邊框的上底部及側面,多通道稀土鋁合金吸熱體固定在輕質鋁型材邊框及保溫材料上,低鐵超白布紋鋼化玻璃固定在輕質鋁型材邊框上;所述多通道稀土鋁合金吸熱體由上集流管、下集流管和連接在上集流管與下集流管之間緊密排列的多個多通道稀土鋁合金扁管構成,所述多通道稀土鋁合金扁管內設有多個換熱介質通道,所述換熱介質通道與上集流管及下集流管聯通,所述多通道稀土鋁合金扁管在上集流管和下集流管之間的橫向兩側部設有一體成形的吸熱翅邊。
所述多通道稀土鋁合金吸熱體通過焊接成形,其表面設有磁控濺射氮氧化鈦涂層或者電鍍黑鉻涂層。
所述輕質鋁型材邊框采用6063-T5、厚度1mm、高度60mm制成。
所述保溫材料為聚酯棉或聚氨酯保溫材料。
有益效果:本發明通過采用了磁控濺射氮氧化鈦涂層或者電鍍黑鉻涂層的多通道稀土鋁合金板芯,杜絕集熱器管材與板材易脫落且集熱器熱效率不高問題,使集熱器熱效率達7.9MJ/m2,較普通平板集熱器提升約20%;采用超薄輕質框架和鋁合金材質使集熱器重量下降約35%,實施后集熱器整體毛重約23kg,更適合安裝;本發明技術先進、方便實用,更適用于太陽能與建筑一體化領域,具有廣闊的市場前景。
附圖說明
圖1為本發明的結構示意圖;
圖2為本發明多通道稀土鋁合金吸熱體結構示意圖。
圖中:1輕質鋁型材邊框、2多通道稀土鋁合金吸熱體、21上集流管、22下集流管、23多通道稀土鋁合金扁管、3低鐵超白布紋鋼化玻璃、4保溫材料。
具體實施方式
下面結合附圖及實施例對本發明做具體描述。
圖1所示為本發明的結構示意圖。
本發明包括輕質鋁型材邊框1、多通道稀土鋁合金吸熱體2、低鐵超白布紋鋼化玻璃3和保溫材料4。
在輕質鋁型材邊框1上底部及側面放置保溫材料4,多通道稀土鋁合金吸熱體2固定于輕質鋁型材邊框1及保溫材料4上,低鐵超白布紋鋼化玻璃3固定在輕質鋁型材邊框1上。
圖2所示為本發明多通道稀土鋁合金吸熱體結構示意圖。
所述多通道稀土鋁合金吸熱體2由上集流管21、下集流管22和連接在上集流管21與下集流管22之間的多個多通道稀土鋁合金扁管23構成,所述多通道稀土鋁合金扁管23內設有多個換熱介質通道,所述換熱介質通道與上集流管21及下集流管22聯通。
所述各多通道稀土鋁合金扁管23分布緊密、相鄰扁管之間無間隙構成整體板芯,多通道稀土鋁合金扁管23和上集流管21及下集流管22采用火焰焊機分別一一焊接在一起。
所述多通道稀土鋁合金扁管23在上集流管21和下集流管22之間的橫向兩側部設有一體成形的吸熱翅邊。
所述多通道稀土鋁合金吸熱體2表面采用磁控濺射氮氧化鈦涂層或者電鍍黑鉻涂層。
所述輕質鋁型材邊框1采用6063-T5、厚度1mm、高度60mm制成,整板框架較普通平板集熱器框架重量下降約6.5kg。
輕質鋁型材邊框1通過噴塑或者電泳使其具有多種顏色。
所述保溫材料4為聚酯棉或聚氨酯保溫材料,對集熱器的吸熱體底部和側面包圍進行保溫隔熱。
本發明的集熱器在使用時通過板芯表面膜層吸收太陽能,然后換熱給扁管內的傳熱工質,最終實現太陽能的利用。
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