一种分离式微通道低温热管换热器及其使用方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201611093083.9

申请日:

2016.12.01

公开号:

CN106440896A

公开日:

2017.02.22

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情:

实质审查的生效IPC(主分类):F28D 15/02申请日:20161201|||公开

IPC分类号:

F28D15/02; F28D15/06

主分类号:

F28D15/02

申请人:

内蒙古创达热管节能设备有限公司

发明人:

江鑫

地址:

024500 内蒙古自治区赤峰市内蒙古翁牛特旗玉龙工业园区北区

优先权:

专利代理机构:

北京东方昭阳知识产权代理事务所(普通合伙) 11599

代理人:

黄素云

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内容摘要

本发明涉及一种分离式微通道低温热管换热器及其使用方法,该换热器包括蒸发段、中间段和冷凝段,所述中间段位于蒸发段和冷凝段之间;所述蒸发段通过主干管与冷凝段相连接并构成环形通路;所述蒸发段和冷凝段中均设置有与主干管相连通的微通道支管;所述中间段上设置有制冷介质加注口,该加注口与主干管相连接;所述主干管还设置有单向止回阀。其具有结构简单、设计合理、自动化程度高、生产及维护成本较低、性能运行可靠安全,能够广泛被推广应用等优点。

权利要求书

1.一种分离式微通道低温热管换热器,其特征在于:该换热器包括蒸发段(1)、中间段
(2)和冷凝段(3),所述中间段位于蒸发段和冷凝段之间;所述蒸发段通过主干管(4)与冷凝
段相连接并构成环形通路;所述蒸发段和冷凝段中均设置有与主干管相连通的微通道支管
(5);所述中间段上设置有制冷介质加注口(6),该加注口与主干管相连接;所述主干管还设
置有单向止回阀(7)。
2.根据权利要求1所述的一种分离式微通道低温热管换热器,其特征在于:所述中间段
还设置有中间隔板(8),所述微通道支管内壁上还设置有翅片(9)。
3.根据权利要求1或2所述的一种分离式微通道低温热管换热器,其特征在于:所述主
干管包括蒸发进气管和冷凝液体回流管,所述单向止回阀设置在蒸发进气管上用于防止冷
凝液体回流至冷凝段。
4.根据权利要求3所述的一种分离式微通道低温热管换热器,其特征在于:所述换热器
还包括控制系统,该控制系统包括设置在蒸发进气管端口的第一气体压力检测器和第一温
度检测器、设置在冷凝液体回流管端口的第二气体压力检测器和第二温度检测器、控制器、
制冷介质流量调节控制阀;第一气体压力检测器、第一温度检测器、第二气体压力检测器和
第二温度检测器分别与控制器通过CAN或者LIN总线通讯连接;控制器包括数据转换器、数
据存储器、数据比较器、流量调节器;数据转换器分别对所述第一气体压力检测器、第二温
度检测器、第二气体压力检测器和第二温度检测器发送的检测信号进行数据转换,流量调
节器与制冷介质流量调节控制阀控制连接,数据比较器将数据转换器处理后的信号值与数
据存储器中预设的阈值进行比较,并根据比较结果通过流量调节器控制制冷介质流量调节
控制阀的启闭。
5.根据权利要求4所述的一种分离式微通道低温热管换热器,其特征在于:所述的比较
结果包括当第一气体压力检测器与第二压力检测器小于数据存储器中预设的阈值时,流量
调节器控制控制制冷介质流量调节控制阀关闭制冷介质加注口,并且热管换热器进行气密
性检测;反之,则开启制冷介质加注口,当流量达到预设值时,则关闭制冷介质加注口;当第
一温度检测器与第二温度检测器小于数据存储器中预设的阈值时,流量调节器控制控制制
冷介质流量调节控制阀关闭制冷介质加注口。
6.根据权利要求5所述的一种分离式微通道低温热管换热器,其特征在于:所述的控制
系统还包括与控制器相连接的无线远程通讯模块和异常提醒模块;所述异常提醒模块与一
种或者多种颜色的LED灯光闪烁器和/或警报器相连接;无线远程通信模块通过无线网络与
云服务器相连接,云服务器通过无线网络与移动智能终端的APP远程监控软件相连接;控制
器根据比较的结果出现异常时,通过异常提醒模块控制LED灯光闪烁器和/或警报器发出提
示信号,并通过无线远程通讯模块向移动智能终端的APP远程监控软件发送提示信号。
7.一种根据权利要求1-6任一项所述的一种分离式微通道低温热管换热器的使用方
法,其特征在于,该使用方法包括如下步骤:
1)通过制冷介质加注口冲入氮气进行保压试验,检测热管换热器的气密性;当保压3-
5h后,气体前后压力在正常误差范围内时,抽取热管换热器中的空气使得主干管和微通道
支管处于真空状态,再向制冷介质加注口中加注制冷介质;
2)制冷介质在蒸发段受热气化,气体通过主干管和微通道支管流至冷凝段中,在冷凝
段中进行冷凝后预冷成液态,再回流至蒸发段;
3)重复上述步骤2),是的蒸发段中外界环境温度达到预设值。

说明书

一种分离式微通道低温热管换热器及其使用方法

技术领域

本发明涉及热管换热器技术领域,尤其涉及一种分离式微通道低温热管换热器及
其使用方法。

背景技术

随着人们生活水平地不断提高,对生活居住、工作环境的质量也逐渐重视。热管换
热器作为目前使用前景较广的一个重要装置,在研发和推广过程中存在着一些不足,主要
表现在:结构设计不够合理、尺寸较大,生产及维护成本较高,换热效率也不高,自动化程度
不高等等。因而提出一种结构简单、结构设计合理等诸多优点的热管换热器将具有重要的
研究意义和推广空间。

发明内容

针对现有技术中换热器存在的上述不足,本发明的目的在于:提供一种分离式微
通道低温热管换热器及其使用方法,其具有结构简单、设计合理、自动化程度高、生产及维
护成本较低、性能运行可靠安全,能够广泛被推广应用等优点。

为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案实现:

一种分离式微通道低温热管换热器,该换热器包括蒸发段、中间段和冷凝段,所述
中间段位于蒸发段和冷凝段之间;所述蒸发段通过主干管与冷凝段相连接并构成环形通
路;所述蒸发段和冷凝段中均设置有与主干管相连通的微通道支管;所述中间段上设置有
制冷介质加注口,该加注口与主干管相连接;所述主干管还设置有单向止回阀。

作为上述方案的进一步优化,所述中间段还设置有中间隔板,所述微通道支管内
壁上还设置有翅片。

作为上述方案的进一步优化,所述主干管包括蒸发进气管和冷凝液体回流管,所
述单向止回阀设置在蒸发进气管上用于防止冷凝液体回流至冷凝段。

作为上述方案的进一步优化,所述换热器还包括控制系统,该控制系统包括设置
在蒸发进气管端口的第一气体压力检测器和第一温度检测器、设置在冷凝液体回流管端口
的第二气体压力检测器和第二温度检测器、控制器、制冷介质流量调节控制阀;第一气体压
力检测器、第一温度检测器、第二气体压力检测器和第二温度检测器分别与控制器通过CAN
或者LIN总线通讯连接;控制器包括数据转换器、数据存储器、数据比较器、流量调节器;数
据转换器分别对所述第一气体压力检测器、第二温度检测器、第二气体压力检测器和第二
温度检测器发送的检测信号进行数据转换,流量调节器与制冷介质流量调节控制阀控制连
接,数据比较器将数据转换器处理后的信号值与数据存储器中预设的阈值进行比较,并根
据比较结果通过流量调节器控制制冷介质流量调节控制阀的启闭。

作为上述方案的进一步优化,所述的比较结果包括当第一气体压力检测器与第二
压力检测器小于数据存储器中预设的阈值时,流量调节器控制控制制冷介质流量调节控制
阀关闭制冷介质加注口,并且热管换热器进行气密性检测;反之,则开启制冷介质加注口,
当流量达到预设值时,则关闭制冷介质加注口;当第一温度检测器与第二温度检测器小于
数据存储器中预设的阈值时,流量调节器控制控制制冷介质流量调节控制阀关闭制冷介质
加注口。

作为上述方案的进一步优化,所述的控制系统还包括与控制器相连接的无线远程
通讯模块和异常提醒模块;所述异常提醒模块与一种或者多种颜色的LED灯光闪烁器和/或
警报器相连接;无线远程通信模块通过无线网络与云服务器相连接,云服务器通过无线网
络与移动智能终端的APP远程监控软件相连接;控制器根据比较的结果出现异常时,通过异
常提醒模块控制LED灯光闪烁器和/或警报器发出提示信号,并通过无线远程通讯模块向移
动智能终端的APP远程监控软件发送提示信号。

本发明上述一种分离式微通道低温热管换热器的使用方法包括如下步骤:

1)通过制冷介质加注口冲入氮气进行保压试验,检测热管换热器的气密性;当保
压3-5h后,气体前后压力在正常误差范围内时,抽取热管换热器中的空气使得主干管和微
通道支管处于真空状态,再向制冷介质加注口中加注制冷介质;

2)制冷介质在蒸发段受热气化,气体通过主干管和微通道支管流至冷凝段中,在
冷凝段中进行冷凝后预冷成液态,再回流至蒸发段;

3)重复上述步骤2),是的蒸发段中外界环境温度达到预设值。

与现有技术中的热管换热器相比,采用本发明的一种分离式微通道低温热管换热
器及其使用方法具有如下优点:

(1)结构设计更加简单合理,安装使用方便,生产成本低。

(2)自动化程度高,能够实现远程监控,并实时获取热管换热器装置的温度、压力
等参数,同时还配备有异常信号报警装置,使得整体装置运行安全可靠。

(3)换热效率高,环保节能,并且具有零串风。

附图说明

附图1为本发明一种分离式微通道低温热管换热器的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图1对本发明一种分离式微通道低温热管换热器及其使用方法作以详
细说明。

一种分离式微通道低温热管换热器,该换热器包括蒸发段1、中间段2和冷凝段3,
所述中间段位于蒸发段和冷凝段之间;所述蒸发段通过主干管4与冷凝段相连接并构成环
形通路;所述蒸发段和冷凝段中均设置有与主干管相连通的微通道支管5;所述中间段上设
置有制冷介质加注口6,该加注口与主干管相连接;所述主干管还设置有单向止回阀7。所述
中间段还设置有中间隔板8,所述微通道支管内壁上还设置有翅片9。所述主干管包括蒸发
进气管和冷凝液体回流管,所述单向止回阀设置在蒸发进气管上用于防止冷凝液体回流至
冷凝段。所述换热器还包括控制系统,该控制系统包括设置在蒸发进气管端口的第一气体
压力检测器和第一温度检测器、设置在冷凝液体回流管端口的第二气体压力检测器和第二
温度检测器、控制器、制冷介质流量调节控制阀;第一气体压力检测器、第一温度检测器、第
二气体压力检测器和第二温度检测器分别与控制器通过CAN或者LIN总线通讯连接;控制器
包括数据转换器、数据存储器、数据比较器、流量调节器;数据转换器分别对所述第一气体
压力检测器、第二温度检测器、第二气体压力检测器和第二温度检测器发送的检测信号进
行数据转换,流量调节器与制冷介质流量调节控制阀控制连接,数据比较器将数据转换器
处理后的信号值与数据存储器中预设的阈值进行比较,并根据比较结果通过流量调节器控
制制冷介质流量调节控制阀的启闭。所述的比较结果包括当第一气体压力检测器与第二压
力检测器小于数据存储器中预设的阈值时,流量调节器控制控制制冷介质流量调节控制阀
关闭制冷介质加注口,并且热管换热器进行气密性检测;反之,则开启制冷介质加注口,当
流量达到预设值时,则关闭制冷介质加注口;当第一温度检测器与第二温度检测器小于数
据存储器中预设的阈值时,流量调节器控制控制制冷介质流量调节控制阀关闭制冷介质加
注口。所述的控制系统还包括与控制器相连接的无线远程通讯模块和异常提醒模块;所述
异常提醒模块与一种或者多种颜色的LED灯光闪烁器和/或警报器相连接;无线远程通信模
块通过无线网络与云服务器相连接,云服务器通过无线网络与移动智能终端的APP远程监
控软件相连接;控制器根据比较的结果出现异常时,通过异常提醒模块控制LED灯光闪烁器
和/或警报器发出提示信号,并通过无线远程通讯模块向移动智能终端的APP远程监控软件
发送提示信号。

本发明上述一种分离式微通道低温热管换热器的使用方法包括如下步骤:

1)通过制冷介质加注口冲入氮气进行保压试验,检测热管换热器的气密性;当保
压3-5h后,气体前后压力在正常误差范围内时,抽取热管换热器中的空气使得主干管和微
通道支管处于真空状态,再向制冷介质加注口中加注制冷介质;

2)制冷介质在蒸发段受热气化,气体通过主干管和微通道支管流至冷凝段中,在
冷凝段中进行冷凝后预冷成液态,再回流至蒸发段;

3)重复上述步骤2),是的蒸发段中外界环境温度达到预设值。

上述的对实施例的描述是为便于该技术领域的普通技术人员能理解和应用本发
明。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对这些实施例做出各种修改,并把在此说明的
一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明不限于这里的实施
例,本领域技术人员根据本发明的揭示,不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在
本发明的保护范围之内。

上述的对实施例的描述是为便于该技术领域的普通技术人员能理解和应用本发
明。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对这些实施例做出各种修改,并把在此说明的
一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明不限于这里的实施
例,本领域技术人员根据本发明的揭示,不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在
本发明的保护范围之内。

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本发明涉及一种分离式微通道低温热管换热器及其使用方法,该换热器包括蒸发段、中间段和冷凝段,所述中间段位于蒸发段和冷凝段之间;所述蒸发段通过主干管与冷凝段相连接并构成环形通路;所述蒸发段和冷凝段中均设置有与主干管相连通的微通道支管;所述中间段上设置有制冷介质加注口,该加注口与主干管相连接;所述主干管还设置有单向止回阀。其具有结构简单、设计合理、自动化程度高、生产及维护成本较低、性能运行可靠安全,能够。

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