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CN207317312U - 一种高效半导体制冷制热器外换热器 - Google Patents

一种高效半导体制冷制热器外换热器 Download PDF

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CN207317312U
CN207317312U CN201720717146.7U CN201720717146U CN207317312U CN 207317312 U CN207317312 U CN 207317312U CN 201720717146 U CN201720717146 U CN 201720717146U CN 207317312 U CN207317312 U CN 207317312U
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CN
China
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semiconductor refrigerating
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刘万辉
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Chongqing Dili Technology Co Ltd
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Chongqing Dili Technology Co Ltd
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Abstract

一种高效半导体制冷制热器外换热器,它开有液体冷媒通过的液体冷媒流入/流出口,它内部开有与液体冷媒流入/流出口相连通的液体冷媒流动通路,其特征是:液体冷媒流动通路是呈S型弯曲的,S型弯曲液体冷媒流动通路是由至少两段组合式多路狭窄扁长通孔组合构成。本实用新型具有结构简单、容易制造、同时具有对外换热量大及换热温差很小的优点,非常适用于大功率、大温差、大冷量半导体制冷制热的需要。

Description

一种高效半导体制冷制热器外换热器
技术领域:本实用新型涉及到一种半导体制冷制热器外换热器,特别是一种用于大功率半导体制冷制热的使用液体冷媒换热的一种高效率的半导体制冷制热器外换热器。
背景技术:目前的半导体电冰箱类产品,其核心部件半导体制冷制热器都是单片的单级制冷制热方式,对外换热除肋片风扇换热式还有热管散热式,由于对外换热量较小及换热温差大,难以用于大功率、大温差、大冷量半导体制冷制热,即便是本发明人以前发明的半导体制冷制热器外换热器,由三条并行的圆长通孔经串联连通构成S型弯曲的液体冷媒流动通路,虽然对外换热量及换热温差都有很大进步和改善,效果仍然难以令人满意。
实用新型内容:本实用新型的目的是克服已有技术的缺点,提供一种高效率的高效半导体制冷制热器外换热器,这种高效半导体制冷制热器外换热器同时具有对外换热量大及换热温差很小的优点,非常适用于大功率、大温差、大冷量半导体制冷制热的需要。
本实用新型的目的是通过下面的技术方案实现的:用导热性能良好的金属材料制作成合适的半导体制冷制热器外换热器,半导体制冷制热器外换热器开有让液体冷媒通过的液体冷媒流入/流出口,半导体制冷制热器外换热器内部开有与液体冷媒流入/流出口相连通的呈S型弯曲的液体冷媒流动通路,其特征是:S型弯曲液体冷媒流动通路是由至少两段组合式多路狭窄扁长通孔组合构成,组合式多路狭窄扁长通孔与半导体制冷制热器外换热器是一个整体,既组合式多路狭窄扁长通孔不是装配到S型弯曲液体冷媒流动通路中的零部件。
本实用新型的工作原理是这样的,这里以半导体冷藏暖藏箱的制冷来举例说明,半导体冷藏暖藏箱通电后,半导体制冷制热器开始工作,半导体制冷制热器前换热块不断地从箱内吸取热量,把热量传给半导体制冷制热器外换热器,再通过与半导体制冷制热器外换热器相连通的外部换热器把热量散发到周围的空气中,半导体冷藏暖藏箱箱内温度降低,达到制冷的目的,半导体制冷制热器外换热器内部开有S型弯曲的液体冷媒流动通路,液体冷媒流动通路含有增加换热面积及提高液体冷媒在该段液体冷媒流动通路的流动速度的组合式多路狭窄扁长通孔,可以通过液体冷媒高效率带走半导体制冷制热器从半导体冷藏暖藏箱箱内吸取的,并传递到半导体制冷制热器外换热器上的热量,将热量传递到外部换热器上,再散发到周围的空气中,特别需要强调说明的是,因为组合式多路狭窄扁长通孔与半导体制冷制热器外换热器是一个整体,既组合式多路狭窄扁长通孔不是装配到S型弯曲液体冷媒流动通路中的零部件,所以传到半导体制冷制热器外换热器上的热量才能够迅速、无障碍、均匀的传递到与液体冷媒进行热交换的各条狭窄扁长通孔的金属内壁表面,再由流动的液体冷媒高效率带走。
附图说明:本实用新型的附图说明如下:
图1是本实用新型实施例中高效半导体制冷制热器外换热器的原理结构正向剖面示意图;
图2是本实用新型实施例中高效半导体制冷制热器外换热器产品结构的A-A剖视图;
图中:1.液体冷媒流入/流出口;2.液体冷媒流动通路;3.组合式多路狭窄扁长通孔。
具体实施方式:下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明:
如图1、图2所示,用导热性能良好的金属材料制作成合适的半导体制冷制热器外换热器,半导体制冷制热器外换热器开有液体冷媒通过的液体冷媒流入/流出口1,半导体制冷制热器外换热器内部开有与液体冷媒流入/流出口1相连通的液体冷媒流动通路2,其特征是:液体冷媒流动通路是呈S型弯曲,S型弯曲液体冷媒流动通路是由至少两段组合式多路狭窄扁长通孔3组合构成,组合式多路狭窄扁长通孔3与半导体制冷制热器外换热器是一个整体,既组合式多路狭窄扁长通孔3不是装配到S型弯曲液体冷媒流动通路2中的零部件。
本实用新型的工作原理是这样的,这里以半导体冷藏暖藏箱的制冷来举例说明,半导体冷藏暖藏箱通电后,半导体制冷制热器开始工作,半导体制冷制热器前换热块不断地从箱内吸取热量,把热量传给半导体制冷制热器外换热器,再通过与半导体制冷制热器外换热器相连通的外部换热器把热量散发到周围的空气中,半导体冷藏暖藏箱箱内温度降低,达到制冷的目的,半导体制冷制热器外换热器内部开有S型弯曲的液体冷媒流动通路2,液体冷媒流动通路2含有增加换热面积及提高液体冷媒在该段液体冷媒流动通路2的流动速度的组合式多路狭窄扁长通孔3,可以通过液体冷媒高效率带走半导体制冷制热器从半导体冷藏暖藏箱箱内吸取的,并传递到半导体制冷制热器外换热器上的热量,将热量传递到外部换热器上,再散发到周围的空气中,特别需要强调说明的是,因为组合式多路狭窄扁长通孔3与半导体制冷制热器外换热器是一个整体,既组合式多路狭窄扁长通孔3不是装配到S型弯曲液体冷媒流动通路2中的零部件,所以传到半导体制冷制热器外换热器上的热量才能够迅速、无障碍、均匀的传递到与液体冷媒进行热交换的各条狭窄扁长通孔的金属内壁表面,再由流动的液体冷媒高效率带走。
由图1和图2可知,在本实用新型中,S型弯曲液体冷媒流动通路是由至少两段组合式多路狭窄扁长通孔3组合构成,对应于孔径尺寸恰好覆盖组成每段组合式多路狭窄扁长通孔3中各条狭窄扁长通孔的一个圆长通孔,既图中虚线所示圆长通孔,每段组合式多路狭窄扁长通孔3中各条狭窄扁长通孔的横截面的周长之和可以数倍于这个圆长通孔横截面的周长,每段组合式多路狭窄扁长通孔3中各条狭窄扁长通孔的横截面的面积之和可以只相当于这个圆长通孔横截面面积的几分之一,假若经过恰当的设计,每段组合式多路狭窄扁长通孔3中各条狭窄扁长通孔的横截面的周长之和3倍于这个圆长通孔横截面的周长,每段组合式多路狭窄扁长通孔3中各条狭窄扁长通孔的横截面的面积之和只相当于这个圆长通孔横截面面积的二分之一,如果单位时间液体冷媒的流量保持不变,与只是一个单纯的圆长通孔相比较,由多条狭窄扁长通孔组合构成的每段组合式多路狭窄扁长通孔3,液体冷媒与金属材料的换热面积是这个圆长通孔的3倍,液体冷媒在组合式多路狭窄扁长通孔3中的流速是液体冷媒在这个圆长通孔中的流速的2倍,由于液体流速增加一倍则换热系数相对应增加0.7倍,其结果是每段组合式多路狭窄扁长通孔3中液体冷媒与金属材料的换热效率是相对应的这个圆长通孔中液体冷媒与金属材料的换热效率的5倍,这个结论的依据是(1+0.7)×3≥5,这里1+0.7表示当液体冷媒与金属材料的换热面积不变,液体流速增加一倍则换热系数相对 应增加了0.7倍,×3则是因为液体冷媒与金属材料的换热面积是这个圆长通孔的3倍,显然,只要改变设计就能够使狭窄扁长通孔更狭窄而提高液体冷媒在狭窄扁长通孔中的流速,或者在使狭窄扁长通孔更狭窄的同时增加狭窄扁长通孔的数量从而增加液体冷媒与金属材料的换热面积,进一步提高液体冷媒与金属材料的换热系数,提高换热效率,所以本发明非常适用于大功率、大温差、大冷量半导体制冷制热的需要。
显然每段组合式多路狭窄扁长通孔组合构成中的各条狭窄扁长通孔可以是圆弧形状狭窄扁长通孔;
显然每段组合式多路狭窄扁长通孔组合构成中的各条狭窄扁长通孔也可以是其它形状狭窄扁长通孔;
显然每段组合式多路狭窄扁长通孔组合构成中的各条狭窄扁长通孔也可以改成多路小孔径长通孔。

Claims (2)

1.一种高效半导体制冷制热器外换热器,它开有液体冷媒通过的液体冷媒流入/流出口(1),它内部开有与液体冷媒流入/流出口(1)相连通的呈S型弯曲液体冷媒流动通路(2),其特征是:S型弯曲液体冷媒流动通路(2)是由至少两段组合式多路狭窄扁长通孔(3)组合构成,组合式多路狭窄扁长通孔(3)与半导体制冷制热器外换热器是一个整体。
2.如权利要求1所述一种高效半导体制冷制热器外换热器,其特征是:每段组合式多路狭窄扁长通孔(3)组合构成中的各条狭窄扁长通孔也可以改成多路小孔径长通孔。
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