在中小型工业温控、制冷配套场景里,这类带一体式防护壳体的风冷冷凝装置,常被嵌入到小型冷水机组、机柜温控单元、实验制冷设备的内部风道中,承担制冷回路里高温高压气态冷媒的冷凝放热职责,把冷媒携带的热量通过强制对流的方式扩散到周边空气里,完成制冷循环里的放热相变环节。从结构设计逻辑来看,整个装置采用立方体框架式壳体作为承载基础,壳体的两个相邻立面开有大尺寸通风格栅,格栅采用密集方格网孔结构,网孔的尺寸经过匹配计算,既能够保证进出风的通流面积足够,降低风阻带来的风量损耗,又可以阻挡外界尺寸较大的杂物、碎屑进入装置内部,避免磕碰内部的散热翅片与风机叶轮,同时方格网的结构刚度足够,不需要额外增加加强筋就能满足日常使用中的抗形变需求,
减少了多余的结构件占用的空间。壳体的封闭立面采用平整钣金面板,通过周圈均匀分布的紧固件和框架主体连接,这种排布方式一方面可以保证面板和框架之间的连接受力均匀,长期运行在风机振动的工况下不会出现局部松动异响,另一方面也给后期的内部维护预留了操作空间,只需要拆卸对应位置的紧固件就能掀开面板,对内部的冷凝盘管、风机组件进行检修或者清灰作业,不需要完全拆解整个装置。装置内部集成了轴流风机组件,风机的安装位置正对其中一侧的通风格栅,运行时可以形成稳定的横向穿堂风路,让空气从一侧格栅进入,横向冲刷内部的冷凝盘管翅片后,从另一侧格栅排出,这种风道设计没有多余的风路弯折,风路行程短,风压损失小,能够在相同风机功率下获得更高的换热效率。
在安装边界的设计考量上,整个装置的立方体外形规整,没有外凸的不规则结构,安装时只需要在设备内部预留对应长宽高的立方体安装空间即可,不需要为异形结构额外预留避让位置;壳体的框架边缘预留了标准化的安装固定孔位,可以通过螺栓直接和设备内部的安装支架连接,不需要额外设计转接固定件,能够降低配套设备的结构设计复杂度。在实际选型适配过程中,这类结构的冷凝装置更适配中小功率的制冷回路,因为风冷式的换热形式不需要外接冷却水路,省去了冷却水循环管路、冷却塔等配套设施的布置,整体安装灵活度更高,尤其适合分散布置的小型制冷设备、移动制冷机组这类不方便布置冷却水系统的应用场景。设计过程中对网孔的开孔率做了反复校核,开孔率过低会导致进风不足,换热效率下降,
冷凝温度升高进而影响整个制冷回路的制冷效率;开孔率过高则会导致格栅的结构强度下降,在运输或者安装过程中容易出现磕碰变形,甚至无法有效阻挡杂物进入内部,最终确定的网孔尺寸和筋条宽度,是在通流能力和结构强度之间取的平衡值。另外,壳体表面的涂装采用了耐候性的喷塑处理,能够适应一般工业环境下的温湿度变化,不容易出现锈蚀掉漆的问题,延长装置的整体使用寿命。内部的冷凝盘管采用蛇形排布的方式,和翅片紧密胀接,保证盘管和翅片之间的热阻足够小,让冷媒携带的热量能够快速传递到翅片表面,被流经的空气带走;风机的供电线缆在壳体内部预留了走线槽位,避免线缆靠近翅片或者风机叶轮出现磨损短路的问题,走线位置靠近壳体框架的边角,不会阻挡风路影响换热效果。
- 全部评论(0)
- 模板大小: 47.92 MB
- 售价:5金币
- 下载次数: 48
- 系统要求: STEP / IGES
- 软件分类: 换热器







