一种空-水冷却器结构制造技术

技术编号:41346498 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-20 10:01
本技术涉及冷却器的技术领域,特别是涉及一种空‑水冷却器结构,其避免了采用风机驱动扇叶转动的形式进行空气的流动散热,从而避免了风机持续受热而损坏,提高了装置的使用寿命;包括冷却器壳体、进液管、换热管和排液管,冷却器壳体内部设置有腔室,冷却器壳体的顶端以及上部设置于散热口,并且进液管安装在冷却器壳体的后端上部,进液管与换热管连通,换热管固定在冷却器壳体腔室的上部,并且换热管的另一端与排液管连通,排液管固定在冷却器壳体的后端,还包括鼓风机构、驱动组件和空心盘,鼓风机构安装在冷却器壳体的左端,鼓风机构用于向空心盘吹冷风,并且驱动组件与鼓风机构连接。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及冷却器的,特别是涉及一种空-水冷却器结构


技术介绍

1、冷却器是进行冷却应用的一种换热设备,经检索公告号为cn215002998u的专利文件中,提供了一种新型的空水冷却器,包括固定组件与芯体,所述固定组件包括流通框架,所述流通框架的外表面焊接固定有进水管与出水管,所述进水管与出水管呈上下排布,所述流通框架呈方形,且流通框架的四面皆内嵌有芯体,所述固定组件的上表面固定有排风组件,所述排风组件包括支撑板,所述支撑板的下表面通过螺丝固定有连接架,所述连接架的外表面通过螺栓固定有风机,所述风机的输出端套接有扇叶,但其使用过程总发现,换热后的空气会从风机处持续的掠过,导致风机受热严重容易造成损坏,导致装置的使用寿命较低。


技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本技术提供一种避免了采用风机驱动扇叶转动的形式进行空气的流动散热,从而避免了风机持续受热而损坏,提高其使用寿命的空-水冷却器结构。

2、本技术的一种空-水冷却器结构,包括冷却器壳体、进液管、换热管和排液管,冷却器壳体内部设置有腔室,冷却器壳体的顶端以及上部设置于散热口,并且进液管安装在冷却器壳体的后端上部,进液管与换热管连通,换热管固定在冷却器壳体腔室的上部,并且换热管的另一端与排液管连通,排液管固定在冷却器壳体的后端,还包括鼓风机构、驱动组件和空心盘,鼓风机构安装在冷却器壳体的左端,鼓风机构用于向空心盘吹冷风,并且驱动组件与鼓风机构连接,驱动组件用于带动空心盘转动,并且空心盘位于换热管的下方,空心盘的顶端设置有多组出气孔;将外部需要冷却的液体从进液管注入到换热管中,并同时启动鼓风机构,通过鼓风机构将冷风输送到空心盘,并通过空心盘顶端的出气孔吹向换热管,此时高速流动的空气与换热管内的含有热量的液体进行热量交换,将液体中的热量带走并从冷却器壳体的散热口散发,并且冷却后液体从排液管排出即可,此过程中鼓风机构会使得驱动组件带动空心盘转动,从而使得空心盘吹向换热管的风形成旋风,提高风的强度,确保后续热量交换时的效果,避免了采用风机驱动扇叶转动的形式进行空气的流动散热,从而避免了风机持续受热而损坏,提高了装置的使用寿命。

3、优选的,鼓风机构包括固定板、压缩机、三通管、第一连接管、旋转连接头和第二连接管,固定板固定在冷却器壳体的左端底部,压缩机固定在固定板的顶端,并且压缩机的输出端与三通管的左端连接,三通管的底端与第一连接管连通,并且第一连接管的另一端与第二连接管通过旋转连接头旋转连通,第二连接管的另一端与空心盘的底端连通;启动压缩机,通过压缩机、三通管、第一连接管和旋转连接头的配合使用,将压缩后的空气输送到第二连接管,并通过第二连接管将空气输送到空心盘,同时通过空心盘将空气吹向换热管进行换热即可。

4、优选的,驱动组件包括第三连接管和风轮,第三连接管与三通管的顶端连通,第三连接管固定在冷却器壳体的左端,并且第三连接管的另一端设置有鼓风罩,风轮位于鼓风罩的右侧,并且风轮固定在第二连接管上;通过压缩机和三通管的配合使用,将部分空气通过第三连接管吹向风轮,使得风轮带动第二连接管以及空心盘转动,使得空心盘吹出的风形成旋风,加强风力,提高后续换热的效果。

5、优选的,还包括直角加强块,直角加强块固定在冷却器壳体腔室的底端,并且直角加强块与第二连接管转动连接;通过设置直角加强块,确保第二连接管转动时的稳定性,提高装置的结构强度。

6、优选的,还包括多组滤尘网,多组滤尘网分别均匀安装在冷却器壳体的多组散热口处;通过设置滤尘网,避免外部的灰尘覆盖在换热管上影响后续换热管内部液体与空气的换热,提高装置的使用效果。

7、优选的,还包括密封板,冷却器壳体前端的下半部设置有检修口,密封板将冷却器壳体的检修口覆盖住,并且密封板与冷却器壳体通过螺栓连接;通过设置密封板,便于后续工作人员对冷却器壳体内部的零部件进行检修,提高装置的使用便捷性。

8、优选的,冷却器壳体的材质为不锈钢;冷却器壳体的材质为不锈钢。

9、与现有技术相比本技术的有益效果为:将外部需要冷却的液体从进液管注入到换热管中,并同时启动鼓风机构,通过鼓风机构将冷风输送到空心盘,并通过空心盘顶端的出气孔吹向换热管,此时高速流动的空气与换热管内的含有热量的液体进行热量交换,将液体中的热量带走并从冷却器壳体的散热口散发,并且冷却后液体从排液管排出即可,此过程中鼓风机构会使得驱动组件带动空心盘转动,从而使得空心盘吹向换热管的风形成旋风,提高风的强度,确保后续热量交换时的效果,避免了采用风机驱动扇叶转动的形式进行空气的流动散热,从而避免了风机持续受热而损坏,提高了装置的使用寿命。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种空-水冷却器结构,包括冷却器壳体(1)、进液管(2)、换热管(3)和排液管(4),冷却器壳体(1)内部设置有腔室,冷却器壳体(1)的顶端以及上部设置于散热口,并且进液管(2)安装在冷却器壳体(1)的后端上部,进液管(2)与换热管(3)连通,换热管(3)固定在冷却器壳体(1)腔室的上部,并且换热管(3)的另一端与排液管(4)连通,排液管(4)固定在冷却器壳体(1)的后端,其特征在于,还包括鼓风机构、驱动组件和空心盘(5),鼓风机构安装在冷却器壳体(1)的左端,鼓风机构用于向空心盘(5)吹冷风,并且驱动组件与鼓风机构连接,驱动组件用于带动空心盘(5)转动,并且空心盘(5)位于换热管(3)的下方,空心盘(5)的顶端设置有多组出气孔。

2.如权利要求1所述的一种空-水冷却器结构,其特征在于,鼓风机构包括固定板(6)、压缩机(7)、三通管(8)、第一连接管(9)、旋转连接头(10)和第二连接管(11),固定板(6)固定在冷却器壳体(1)的左端底部,压缩机(7)固定在固定板(6)的顶端,并且压缩机(7)的输出端与三通管(8)的左端连接,三通管(8)的底端与第一连接管(9)连通,并且第一连接管(9)的另一端与第二连接管(11)通过旋转连接头(10)旋转连通,第二连接管(11)的另一端与空心盘(5)的底端连通。

3.如权利要求1所述的一种空-水冷却器结构,其特征在于,驱动组件包括第三连接管(12)和风轮(13),第三连接管(12)与三通管(8)的顶端连通,第三连接管(12)固定在冷却器壳体(1)的左端,并且第三连接管(12)的另一端设置有鼓风罩,风轮(13)位于鼓风罩的右侧,并且风轮(13)固定在第二连接管(11)上。

4.如权利要求2所述的一种空-水冷却器结构,其特征在于,还包括直角加强块(14),直角加强块(14)固定在冷却器壳体(1)腔室的底端,并且直角加强块(14)与第二连接管(11)转动连接。

5.如权利要求1所述的一种空-水冷却器结构,其特征在于,还包括多组滤尘网(15),多组滤尘网(15)分别均匀安装在冷却器壳体(1)的多组散热口处。

6.如权利要求1所述的一种空-水冷却器结构,其特征在于,还包括密封板(16),冷却器壳体(1)前端的下半部设置有检修口,密封板(16)将冷却器壳体(1)的检修口覆盖住,并且密封板(16)与冷却器壳体(1)通过螺栓连接。

7.如权利要求1所述的一种空-水冷却器结构,其特征在于,冷却器壳体(1)的材质为不锈钢。

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【技术特征摘要】

1.一种空-水冷却器结构,包括冷却器壳体(1)、进液管(2)、换热管(3)和排液管(4),冷却器壳体(1)内部设置有腔室,冷却器壳体(1)的顶端以及上部设置于散热口,并且进液管(2)安装在冷却器壳体(1)的后端上部,进液管(2)与换热管(3)连通,换热管(3)固定在冷却器壳体(1)腔室的上部,并且换热管(3)的另一端与排液管(4)连通,排液管(4)固定在冷却器壳体(1)的后端,其特征在于,还包括鼓风机构、驱动组件和空心盘(5),鼓风机构安装在冷却器壳体(1)的左端,鼓风机构用于向空心盘(5)吹冷风,并且驱动组件与鼓风机构连接,驱动组件用于带动空心盘(5)转动,并且空心盘(5)位于换热管(3)的下方,空心盘(5)的顶端设置有多组出气孔。

2.如权利要求1所述的一种空-水冷却器结构,其特征在于,鼓风机构包括固定板(6)、压缩机(7)、三通管(8)、第一连接管(9)、旋转连接头(10)和第二连接管(11),固定板(6)固定在冷却器壳体(1)的左端底部,压缩机(7)固定在固定板(6)的顶端,并且压缩机(7)的输出端与三通管(8)的左端连接,三通管(8)的底端与第一连接管(9)连通,并且第一连接管(9)的另一端与第二连接管(11)通过旋转连接头(10)旋转连...

【专利技术属性】
技术研发人员:唐震孙辉刘旭良
申请(专利权)人:大连弘大特种风机有限公司
类型:新型
国别省市:

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