本实用新型专利技术公开一种运行稳定、无泄漏的布水器,该补水器由水输配装置、压缩空气输配装置、传动装置、管道连接装置、分配装置、喷嘴、水输配管道和压缩空气输配管道构成,所述传动装置通过联轴器或皮带与电动机连接,驱动布水器旋转,所述水输配装置、压缩空气输配装置采用轴封密封,其出口管以套管形式与管道连接装置或布水装置连接,压缩空气、水以独立通道进入喷嘴雾化,喷射至换热器表面形成均匀厚度的水膜,提高传热效率。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种用于蒸发冷却换热器的布水装置,通过旋转布水在换热器表面形成均匀水膜,强化水膜与空气的传热传质过程,提高换热效率。
技术介绍
现有蒸发冷却器多采用在换热盘管顶部布水,由于表面张力和粘滞力的作用,换热器表面水膜的均匀性、完整性都不够理想,而且水膜表面饱和空气压力与主流空气中水蒸气分压力差是蒸发冷却器传热传质过程推动力,传统的布水方式在换热器表面形成水膜时,大部分水滴与空气直接作用,使得空气湿度显著增加,即空气中水蒸气分压力增大,水膜与空气的传热传质推动力降低,空气排热能力未能充风利用,故换热器传热效率低。针对蒸发冷却器传热效率低的原因,在现有强化传热传质技术基础上,申请人所在课题组曾提出利用蒸发补水器(ZL2009103003918)在换热器侧面布水改善水膜的均匀性、提高传质推动力,由于该蒸发补水器利用水滴由喷嘴高速喷出的反作用力推动装置自动旋转,因此,压缩空气需要的压力和空气量非常大,且空气压力远远大于喷雾所需压力,使得空气压缩机功率迅速增加,能源浪费严重,更严重的是,该布水装置的旋转体套装在进水通道上,旋转体与进水通道外壁构成空腔,通过轴承支撑,因此,该装置的运动部件与静止部件的摩擦力、密封性与装置推动力构成一系列无法解决的矛盾1)密封性好,则装置摩擦力急剧增大,推动装置旋转所需动力也急剧增大,导致所需压缩空气压力和空气量迅速增大,空压机功率急剧增加;2)密封性差,则泄漏严重,浪费大量压缩空气,同样导致压缩机所需电机功率急剧增大;3)水或压缩空气中的微小杂质或装置旋转运动中产生的细金属屑都能轻易卡在运动件与静止件之间的缝隙中,使装置频繁停止旋转,导致换热器无法排热;4)布水器泄漏会使轴承的润滑油溅至换热器表面,严重削弱水膜的均匀性和完整性;5)压缩空气与水的过早接触,使得空气由水箱侧泄漏,且将水压回水箱而不得不把水泵压力提高到和压缩空气压力相近,远远大于雾化所需经济压力。由于该布水器如终存在旋转体与静止部件的动静结合面,始终存在缝隙,实测中发现,无论如何优化装置密封,优化改进其中任何一个问题,都会恶化上述五个问题中的其它问题,因此,上述问题始终无法解决,必须从装置的根本原理上予以彻底改进,故该装置并不能满中实际工程需要。
技术实现思路
针对上述装置运行频繁停机、能耗浪费严重、泄漏严重和泄漏的润滑油削弱水膜均匀性、完整性等诸多致命缺陷,本专利技术提供一种旋转补水器运行稳定、能耗低且无泄漏的布水器。解决上述问题的技术方案是旋转布水器,由水输配装置、压缩空气输配装置、传动装置、管道连接装置、分配装置、喷嘴、水输配管道和压缩空气输配管道构成,其特征是分配装置和喷嘴通过水输配管道、压缩空气输配管道连接,构成一个输配支管,在每个输配支管上,喷嘴通过水输配管道、压缩空气输配管道串联连接,构成多个布水点;多根输配支管在由水输配管道和压缩空气输配管道构成的输配主干管上,以并联方式构成输配支管系;输配主干管、分配装置通过管道连接装置连接;所述传动装置安装在输配干管上适当位置,通过联轴器或皮带与电动机连接,驱动布水器旋转;所述输配支管与输配干管垂直,相邻支管空间夹角大于等于0° ;所述水输配装置、压缩空气输配装置由贮水池、贮气池和密封盖构成,二者输出的水输配管道和压缩空气输配管道以套管形式与管道连接装置或分配装置连接,水输配装置、压缩空气输配装置采用螺栓与基础固定;所述密封盖由轴承、轴封和盖体构成,密封盖与贮水池、贮气池采用螺钉连接,盖体与池体间设有密封圈,密封盖输出的水输配管道和压缩空气输配管道采用轴封密封,以轴承提供旋转支撑;所述管道连接装置由管道连接件和布水器支撑固定件构成,管道连接件上径向截面适当半径上设有轴向环形布置的压缩空气通道,径向截面中心轴向设置水通道,布水器支撑固定件由轴承和底座构成,管道连接件穿过轴承内孔,轴承固定在底座上,底座通过螺栓与基础固定;所述管道连接装置与分配装置或两个管道连接装置通过水输配管道和压缩空气输配管道连接时,水输配管道两端垫密封圈,压缩空气输配管道两端垫密封圈,内管仅插入水通道中,夕卜管采用螺蚊连接,利用螺纹旋转长度压紧密封圈和调整输配支管间的空间夹角;所述分配装置径向截面适当半径上设有轴向环形布置的压缩空气通道,径向截面中心轴向设置水通道,分配装置输出的水输配管道和压缩空气输配管道布置成套管形式或径向平行布置。 本专利技术的有益效果本专利技术所述补水器工作时,水膜均匀、完整,最大程度利用空气与水膜的传热传质推动力,布水器运行电机功率50 100W,无泄漏,所需压缩空气压力和空气量急剧下降,能耗低,运行稳定,没有频繁停机导致无法换热的问题,避免轴承润滑油削弱水膜的均匀性和完整性,提高换热效率。附图说明图I为布水器整体结构图。图2为管道连接装置结构图。图3为管道连接件A-A剖面图。图4为分配装置输出管套管布置时的B-B剖面图。图5为分配装置输出管径向平行布置时的结构图。图6为图5中C-C剖面图。图7为密封盖D-D剖面图。图8为贮水池左视图图9为布水器实施例二结构图具体实施方式结合附图对本专利技术所述布水器做一步说明实施例一本专利技术所述布水器,由水输配装置、压缩空气输配装置、传动装置、管道连接装置、分配装置、喷嘴、水输配管道和压缩空气输配管道构成,如附图I所示,分配装置和喷嘴通过水输配管道、压缩空气输配管道连接,构成一个输配支管,在每个输配支管上,喷嘴通过水输配管道、压缩空气输配管道串联连接,构成多个布水点;布水器的多根输配支管在由水输配管道和压缩空气输配管道构成的输配主干管上,以并联方式构成输配支管系;输配主干管、分配装置通过管道连接装置连接,压缩空气、水分别进入水输配装置、压缩空气输配装置,通过水输配管道、压缩空气输配管道进入分配装置,在分配装置通过水输配管道、压缩空气输配管道进入喷嘴雾化,电动机动通过传动装置带动布水器旋转,实现换热器表面均匀布水。如附图I所示,传动装置安装在输配干管上适当位置,通过联轴器或皮带与电动机连接,驱动布水器旋转,输配支管与输配干管垂直,相邻支管空间夹角大于等于0°。如附图1、8所示,水输配装置、压缩空气输配装置由贮水池、贮气池和密封盖构成,二者输出的水输配管道和压缩空气输配管道以套管形式与管道连接装置或分配装置连接,水输配装置、压缩空气输配装置采用螺栓与基础固定。如附图1、7所示,密封盖由轴承、轴封和盖体构成,密封盖与贮水池、贮气池采用 螺钉连接,盖体与池体间设有密封圈,密封盖输出的水输配管道和压缩空气输配管道采用轴封密封,以轴承提供旋转支撑。如附图2、3所示,管道连接装置由管道连接件和布水器支撑固定件构成,管道连接件上径向截面适当半径上设有轴向环形布置的压缩空气通道,径向截面中心轴向设置水通道,布水器支撑固定件由轴承和底座构成,管道连接件穿过轴承内孔,轴承固定在底座上,底座通过螺栓与基础固定。如附图I所示,管道连接装置与分配装置或两个管道连接装置通过水输配管道和压缩空气输配管道连接时,内管水输配管道两端垫密封圈,外管压缩空气输配管道两端垫密封圈,内管仅插入水通道中,外管采用螺蚊连接,利用螺纹旋转长度压紧密封圈和调整输配支管间的空间夹角。如附图4、5、6所示,分配装置径向截面适当半径上设有轴向环形布置的压缩空气通道,径向截面中心轴向设置水通道,本文档来自技高网...
【技术保护点】
旋转布水器,由水输配装置(1)、压缩空气输配装置(2)、传动装置(3)、管道连接装置(4)、分配装置(5)、喷嘴(6)、水输配管道(7)和压缩空气输配管道(8)构成,其特征是:分配装置(5)和喷嘴(6)通过水输配管道(7)、压缩空气输配管道(8)连接,构成一个输配支管,在每个输配支管上,喷嘴(6)通过水输配管道(7)、压缩空气输配管道(8)串联连接,构成多个布水点;多根输配支管在由水输配管道(7)和压缩空气输配管道(8)构成的输配主干管上,以并联方式构成输配支管系;输配主干管、分配装置(5)通过管道连接装置(4)连接。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:何叶从,
申请(专利权)人:长沙理工大学,
类型:实用新型
国别省市:
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