CN100516722C - 一拖多式空调器的分支管 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种一拖多式空调器的分支管,包括制冷剂流入的流入口;使从流入口流入的制冷剂产生涡流并均匀地混合,且具有一定空间的混合器;分配经混合器均匀混合的制冷剂的若干个流出口。利用使流入的制冷剂产生涡流的混合器均匀的混合制冷剂的同时,在制冷剂流动通道上设置产生涡流的凹槽,此具有更均匀的混合制冷剂的效果。

Description

一拖多式空调器的分支管
技术领域
本发明涉及一种一拖多式空调器,尤其是可以更加均匀地混合制冷剂后分支的一拖多式空调器的分支管。
背景技术
空调器是为了对室内环境进行制冷/制暖而设置的机器,给人类提供了舒适的环境。
空调器包括压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器,并利用冷媒配管连接了各个部件,空调器运转时,制冷剂顺着冷媒配管流动。
最近推出了利用一台室外机拖动若干个室内机的一拖多式空调器。现有的一拖多式空调器的一个或者一个以上的压缩机压缩输出的制冷剂聚集到一个冷媒管之后,再分支,送到各个室内机中。
如图9、10所示,现有技术的分支管1包括一个流入口2和若干个流出孔3,并在各个流入口2和流出口3上连接了冷媒配管。分支管1的内部结构如下:为了使通过流入口2流入的制冷剂分支到各个流出口3,在内部形成了通道。
但是,现有技术的分支管1在与制冷剂移动方向水平设置时,制冷剂将集中到下侧,通过流出口输出的制冷剂将不均匀。而且,在现有技术的分支管1中,存在通过通道的制冷剂是二相以上的制冷剂时,发生制冷剂聚集到某一流出口3的现象,使通过各个流出口3流出的制冷剂不均匀。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种与设置位置或者制冷剂的状态无关的、总是输出均匀状态制冷剂的一拖多式空调器的分支管。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种一拖多式空调器的分支管,包括制冷剂流入的流入口,使从流入口流入的制冷剂产生涡流并均匀地混合,且具有一定空间的混合器,分配经混合器均匀混合的制冷剂的若干个流出口;所述分支管采用圆锥形结构,流出口相对通过流出口的制冷剂的流动方向扩散排列,扩散排列的流出口的通道形成螺旋形结构;所述混合器是一个流出口和相邻的流出口的通道重叠而成的空间,在流出口通道的内侧面上形成了螺旋型的凹槽。
本发明的有益效果是:本发明提供的一拖多式空调器的分支管,利用使通过流入口流入的制冷剂产生涡流的混合器,可以更加均匀的混合制冷剂。而且,在制冷剂流动的通道上设置了产生涡流的凹槽,即使流入二相以上的制冷剂,也可以均匀地混合。因此,本发明可以根据各个室内机的数量提供均匀混合的制冷剂,即使室内机的功率不同,也可以根据功率恰当地分配制冷剂。同时,防止了由于提供了不均匀的制冷剂而导致的效率降低的现象。
附图说明
图1是本发明提供的一拖多式空调器的立体图,
图2是本发明提供的一拖多式空调器的组成图,
图3是本发明提供的分支管的立体图,
图4是本发明提供的分支管的平面图,
图5是本发明的分支管的剖面图,
图6是本发明的混合器的剖面图,
图7是本发明的一拖多式空调器的分支结构的示意图,
图8是本发明的一拖多式空调器的分支结构的另一示意图,
图9是现有技术的空调器分支管的立体图,
图10是现有技术的空调器分支管的剖面图。
图中:
10:室内机              20:室外机
22:室外热交换器
30:分支管              32:流入口
32a,36a:止动器        34:混合器
36:流出口              38:凹槽
40:流入冷媒配管        50:连接配管
60:流出冷媒配管        71~82:流出口
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明:
如图1、2所示,本发明提供的一拖多式空调器由室外机20和多个室内机10构成,而若干个室内机10设置在各个房间内,室外机20与各个室内机10连接。
室内机10包括:使室内空气和制冷剂进行热交换的室内热交换器12。
室外机20包括:使室外空气和制冷剂进行热交换的室外热交换器22;压缩制冷剂的压缩机24;将压缩机压缩的制冷剂提供到室内热交换器12或者室外热交换器22上的四通阀28。
所述一拖多式空调器的动作过程如下:
首先,压缩机压缩的制冷剂通过四通阀28,而一拖多式空调器的控制部(图中没有表示)控制四通阀28使制冷剂向室外热交换器22流动或者向室内热交换器12流动。
一拖多式空调器以制冷循环运行时,四通阀28给室外热交换器22提供制冷剂,以使室外热交换器22起到冷凝器的作用,而在一拖多式空调器进行制暖运转时,四通阀28将制冷剂提供给室内热交换器12,以使室内热交换器起到冷凝器的作用。
一拖多式空调器进行制冷运转时,经过压缩机24提供到室外热交换器22的制冷剂经过冷凝作用被冷凝,流经膨胀阀(图中没有表示)膨胀后,提供到室内热交换器12上,并在室内热交换器12上与室内空气进行热交换,并蒸发,冷却室内空气。在空调器进行制暖运转时,流经压缩机24流入到室内热交换器12的制冷剂与室内空气进行热交换并冷凝,而在冷凝过程中制冷剂向室内释放热量,进行制暖。
如图2、3、4、5所示,一拖多式空调器具有若干个室内机10,并设置了分支在室内机10或者室外机20内部流动的制冷剂,连接各个室内热交换器12的分支管30。
所述分支管30是均匀地混合流入的制冷剂后,将其提供给室内热交换器12的装置,形成了若干个制冷剂通道。
如图6、7所示,在分支管30的流入侧设置了流入冷媒配管40,流出侧设置了流出冷媒配管60,62,64,而在流出冷媒配管和分支管30之间设置了连接配管50。
分支管30整体上形成圆锥形结构,连接流入冷媒配管40的流入侧形成一个通道,而在连接流出冷媒配管50的流出侧设置若干个通道。
所述分支管30的内部结构为:分支管30包括与流入制冷剂配管40连接的流入口32;均匀混合通过流入口32流入的制冷剂的混合器34;分支流经混合器34的制冷剂的若干个流出口36。
形成了流入口32、混合器34以及流出口36的分支管的各个通道内侧具有螺旋形的凹槽38。从流入口32分支的流出口的通道相对分支管30的中心轴形成螺旋形结构。
混合器34是均匀地混合通过流入口32流入的制冷剂的空间,是由形成各个流出口36的通道和相邻的通道叠加形成的空间。
通过上述分支管30,制冷剂均匀混合的过程如下:
首先,流入口32流入的制冷剂顺着在形成流入口32的面上形成的凹槽38旋转并形成涡流,流入混合器34内部后,产生相对凹槽38更大的摩擦,由此均匀地混合制冷剂。所以,即使分支管30内流入的制冷剂处于气态或者液态的混合状态,经过凹槽38形成的涡流充分混合,不会发生特定性质的制冷剂聚集到某一侧的现象。
同时,混合器34是在流出口36的形成过程中,与相邻的流出口重叠形成的空间,因此产生涡流后移动的制冷剂在混合器34中不只是向某一通道流动,而一部分制冷剂通过相邻的通道流动,在向流出口36侧流动时,更加自由的进行混合。并且制冷剂在混合器34的末端通过若干个流出口36中的某一流出口输出。
同时,在流入口32的内侧形成了插入流入冷媒配管40后,使流入冷媒配管40无法进一步移动的止动器32a。若干个流出口36的末端排列成圆形,在流出口36的内侧设置插入连接配管50后,防止其进一步移动的止动器36a。
流出口36上连接了连接配管50,将均匀混合的制冷剂引导至流出冷媒配管60,62,64。连接配管50以捆绑若干个管道形成的管道组合为单位连接在流出制冷剂配管60,62,64上。
如图6所示,本发明根据连接配管50和流出冷媒配管60,62。64的连接关系,可以均等或者不均等的分支通过分支管30分支的制冷剂的量。
如图7所示,流出口36设置了12个,而连接在室内热交换器12上的流出冷媒配管60,62,64的数量为3个,均等分配供应到各个流出冷媒配管60,62,64上的制冷剂时,以4个管道为一组,连接在各个流出冷媒配管60,62,64上。
如图8所示,流出冷媒配管60,62,64的数量为3,需要1∶1∶2分配时,在2个流出冷媒配管60,62上分别连接3个连接配管,剩下的一个流出冷媒配管64上连接6个连接配管50,构成非均等分支。
如图4所示,当分支管30的流出口为12时,各个流出口依次为第1流出口71至第12流出口82。
为了将通过分支管30混合的制冷剂更加均匀的传到流出冷媒配管60,62,64上,可以改变各个流出口的选择。
例如,如图7所示,在3个流出冷媒配管60,62,64上进行均等分支连接时,在第1流出冷媒配管60上连接第1,4,7,10流出口71,74,77,80;在第2流出冷媒配管62上连接第2,5,8,11流出口72,75,78,81;在第3流出冷媒配管64上连接第3,6,9,12流出口73,76,79,82。采用以上的顺序进行连接时,圆形布置的各个流出口可以均匀的得到制冷剂供应。
如图8所示,3个流出冷媒配管60,62,64上以1∶1∶2进行非均等分支连接时,在第1流出冷媒配管60上连接第1,5,9流出口71,75,79;在第2流出冷媒配管62上连接第2,6,10流出口72,76,80;在第3冷媒配管64上连接第3,4,7,8,11,12流出口73,74,77,78,81,82。由此,如上的采用非均等方式连接分支管30和流出冷媒配管60,62,64时,各个流出冷媒配管60,62,64上连接的各个流出口应选择一定的间距进行连接。

Claims (1)

1、一种一拖多式空调器的分支管,其特征在于,包括制冷剂流入的流入口(32),使从流入口(32)流入的制冷剂产生涡流并均匀地混合,且具有一定空间的混合器(34),分配经混合器(34)均匀混合的制冷剂的若干个流出口(36);所述分支管采用圆锥形结构,流出口(36)相对通过流出口的制冷剂的流动方向扩散排列,扩散排列的流出口的通道形成螺旋形结构;所述混合器(34)是一个流出口和相邻的流出口的通道重叠而成的空间,在流出口(36)通道的内侧面上形成了螺旋型的凹槽(38)。
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