本實用新型涉及取暖裝置技術領域,具體是一種用于空調或空氣能熱泵采暖的全鋁合金散熱器。
背景技術:
目前,冬季采暖普遍采用水暖或電暖,電暖氣將電能轉化為熱能。隨著生活水平的不斷提高,各種采暖方式不斷出現,其中電暖越來越受到人們的喜愛。現在市面上常見的超導暖氣片,在暖氣片內腔注入少量超導液,當熱水通過超導暖氣片底部連接管時,超導暖氣片內的超導液被激活,激活而氣化的高溫氣體通過暖氣片表面向外輻射散熱達到取暖的目的。暖氣片內不用水,而是注入超導材料,暖氣片片內處于真空狀態下,具有啟動溫度低、傳導快。目前,超導暖氣片較為常見的有銅鋁散熱器和鋼鋁散熱器,它們均是通過兩種材料緊密結合使用。兩種材料結合的由于熱脹冷縮,在結合處會有空氣,空氣隔熱,有熱損耗。常見的連接管為直管,與超導液接觸面積有限,不能很好的實現能量的轉換,同時也影響超導暖氣片的升溫速度。
技術實現要素:
本實用新型針對上述問題,提供了一種提高暖氣片升溫速度,不占空間的一種用于空調或空氣能熱泵采暖的全鋁合金散熱器。
本實用新型采用的技術方案是:
一種用于空調或空氣能熱泵采暖的全鋁合金散熱器,包括暖氣片殼體和導熱液,所述暖氣片殼體包括密封腔體和傳熱通道,傳熱通道與密封腔體連通,所述導熱液設置在密封腔體內,還包括熱流體通道,熱流體通道與熱源連接,部分熱流體通道設置在密封腔體內,設置在密封腔體內的熱流體通道采用螺旋型結構。
作為優選,所述熱流體通道為鋁管。
作為優選,所述熱流體通道采用的螺旋形結構可用連續“U”型結構代替。
作為優選,所述傳熱通道上部設有氣閥。
作為優選,所述傳熱通道至少有兩個,且均與密封腔體連通。
作為優選,所述傳熱通道與密封腔體垂直連通。
作為優選,所述暖氣片殼體采用鋁合金材料。
本實用新型的有益效果是:熱流體通道采用螺旋型結構或連續“U”型結構,增大與導熱液的接觸,提高升溫速度;傳熱通道上部設有氣閥,方便排除內部空氣;傳熱通道至少有兩個,且均與密封腔體連通,加快熱量的散發,使周圍溫度升高;傳熱通道與密封腔體垂直連通,暖氣片殼體采用鋁合金材料制成,減小體積、不占空間、提高承壓能力、減輕重量、便于安裝。
附圖說明
圖1是本實用新型整體結構示意圖;
圖2是本實用新型熱流體通道的另一結構示意圖;
其中:1、暖氣片殼體,2、密封腔體,3、傳熱通道,4、熱流體通道,5、氣閥。
具體實施方式
下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
如圖1至2所示,一種用于空調或空氣能熱泵采暖的全鋁合金散熱器,包括暖氣片殼體1和導熱液,所述暖氣片殼體1包括密封腔體2和傳熱通道3,傳熱通道3與密封腔體2連通,所述導熱液設置在密封腔體2內,還包括熱流體通道4,熱流體通道4與熱源連接,部分熱流體4通道設置在密封腔體2內,設置在密封腔體2內的熱流體通道4采用螺旋型結構。當熱源通過流體通道4,熱源的熱能通過熱流體通道4散發,由于熱流體通道4采用螺旋形結構,增大了與導熱液的接觸,提高導熱液升溫速度。所述傳熱通道3上部設有氣閥5,可將超導暖氣片內部的空氣排除,提高整體導熱能力。所述傳熱通道4至少有兩個,且均與密封腔體2連通,可加快熱量的散發,使外圍環境溫度升高。所述傳熱通道3與密封腔體2垂直連通,導熱液吸熱后被氣化并上升,傳熱通道3與密封腔體2采用垂直連通,利于導熱液氣化后的上升,導熱液的熱量通過傳熱通道3傳遞到外界,提高外界溫度,同時也使整體結構緊湊,體積小,不占空間。暖氣片殼體1采用鋁合金材料制成,其承壓能力高、重量輕、安裝方便。
所述熱流體通道4還可以采用另一種結構,熱流體通道4采用連續“U”型結構。這樣也可以增加與導熱液的接觸,提高導熱液升溫速度。
上面僅對本實用新型的較佳實施例作了詳細說明,但是本實用新型并不限于上述實施例,在本領域普通技術人員所具備的知識范圍內,還可以在不脫離本實用新型宗旨的前提下作出各種變化,各種變化均應包含在本實用新型的保護范圍之內。