[發明專利]一種用于高效蒸發冷凝器的高壓噴霧裝置在審
| 申請號: | 202010747198.5 | 申請日: | 2020-07-29 |
| 公開(公告)號: | CN111928542A | 公開(公告)日: | 2020-11-13 |
| 發明(設計)人: | 高慧翔;劉啟峰;鐘星燦;劉勛兵;宋俊峰;屈芳賢;肖鍵;聶尊勇 | 申請(專利權)人: | 四川邁鐵龍科技有限公司;依米康科技集團股份有限公司 |
| 主分類號: | F25B39/04 | 分類號: | F25B39/04;F28B3/00;F28B9/02 |
| 代理公司: | 成都惠迪專利事務所(普通合伙) 51215 | 代理人: | 王建國 |
| 地址: | 610036 四川省成都市金牛區金鳳凰*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 用于 高效 蒸發 冷凝器 高壓 裝置 | ||
一種用于高效蒸發冷凝器的高壓噴霧裝置,以有效簡化周期性布水裝置的結構和減小體積,盡量減少所占用地鐵通道通風積,避免增加風道阻力和影響通風效率。包括固定設置在蒸發冷凝板上端以外且沿其板面寬度方向延伸的高壓送水管,以及在高壓送水管上沿長度方向間隔設置的若干組高壓噴霧裝置;各組高壓噴霧裝置包括與高壓送水管連通的兩組閥門和用于控制該兩組閥門啟閉的豎向升降裝置,該兩組閥門上分別安裝其噴口朝向蒸發冷凝板正、反板面的噴頭,在豎向升降裝置的上方設置作用于其上的偏心輪機構。
技術領域
本發明專利涉及換熱設備,特別涉及一種用于高效蒸發冷凝器的高壓噴霧裝置。
背景技術
單級蒸汽壓縮制冷系統,是由制冷壓縮機、冷凝器、蒸發器和節流閥四個基本部件組成。它們之間用管道依次連接,形成一個密閉的系統,制冷劑在系統中不斷地循環流動,發生狀態變化,與外界進行熱量交換。冷凝器是放出熱量的設備,將蒸發器中吸收的熱量連同壓縮機功所轉化的熱量一起傳遞給冷卻介質帶走。冷凝器是制冷循環中必要部件之一,制冷循環通常有三種類型,即水冷、風冷和蒸發冷凝。
傳統蒸發式冷凝器在結構上主要包括若干平行間隔設置的冷凝盤管或板管以及設置于上方的噴淋系統。現有蒸發式冷凝器主要存在如下兩個方面的問題,一是制冷過程中由噴淋系統向各冷凝盤管或板管持續噴水,在冷凝盤管或板管上形成的水膜較厚,冷凝效率較差,不能形成持續蒸發;二是為節省設備體量,通常在結構上都比較緊湊,而且各冷凝盤管或板管之間的間距是固定的,由于蒸發空間較小,制冷過程中噴淋系統噴射在冷凝盤管或板管上的水花濺射彌漫整個空間,嚴重影響蒸發空間內的空氣濕度,進一步抑制蒸發效果。
為有效提高蒸發效率和使換熱設備更為高效、節能,在授權公告號為CN105115192B的實用新型專利說明書公開了一種高效蒸發冷凝器。該高效蒸發冷凝器,包括平行間隔設置于機架內的蒸發冷凝板。所述蒸發冷凝板的上方上設置有周期性重力布水裝置,周期性重力布水裝置包括為各蒸發冷凝板正、反板面配置的布水裝置,各布水裝置與水路系統相連接。該高效蒸發冷凝器配置周期性重力布水裝置,對蒸發冷凝板板面進行掃描式周期布水,足夠的水量使水流依靠自身重力由上而下劃過板面,在水流與板面之間的粘滯力及水流表面張力的作用下,在水流通過的板面上自然形成極薄的水膜,產生強力持續蒸發,使得蒸發冷凝換熱效果逼近最高值,有效提高了換熱效果,相對于傳統的以水換熱方式和傳統的噴淋蒸發方式更為高效、節能。周期性重力布水過程中可有效避免水流濺射,可最大程度地降低對周圍空氣濕度的影響,有利于持續保持高效蒸發。
該實用新型專利說明書中還公開了兩種可運用的周期性重力布水裝置,但在實施中發現,這兩種周期性重力布水裝置結構比較復雜,占用地鐵通道通風積較大,存在增加風道阻力、影響通風效率的不足。
發明內容
本發明所要解決的技術問題是提供一種用于高效蒸發冷凝器的高壓噴霧裝置,以有效簡化周期性布水裝置的結構和減小體積,盡量減少所占用地鐵通道通風積,避免增加風道阻力和影響通風效率。
本發明解決其技術問題所采用的技術方案如下:
本發明的一種用于高效蒸發冷凝器的高壓噴霧裝置,其特征是:包括固定設置在蒸發冷凝板上端以外且沿其板面寬度方向延伸的高壓送水管,以及在高壓送水管上沿長度方向間隔設置的若干組高壓噴霧裝置;各組高壓噴霧裝置包括與高壓送水管連通的兩組閥門和用于控制該兩組閥門啟閉的豎向升降裝置,該兩組閥門上分別安裝其噴口朝向蒸發冷凝板正、反板面的噴頭,在豎向升降裝置的上方設置作用于其上的偏心輪機構。
本發明的有益效果是,有效簡化周期性重力布水裝置的結構和減小體積,盡量減少所占用地鐵通道通風積,避免增加風道阻力和影響通風效率;能對蒸發冷凝板的正反板面進行周期性掃描式噴射水霧,水霧附著部分的板面上形成極薄的水膜,產生強力持續蒸發,使得蒸發冷凝換熱效果逼近最高值,有效提高了換熱效果;可有效避免水流濺射,可最大程度地降低對周圍空氣濕度的影響,有利于持續保持高效蒸發。
附圖說明
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