CN107166812A - 一种空气源热水器用三级聚能蒸发器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,包括蒸发器,所述蒸发器的输入端连接膨胀阀,膨胀阀另一端连接过滤器的输出端,过滤器的输入端连接储液罐;所述蒸发器的输出端连接气液分离器,气液分离器连接压缩机的输入端;所述蒸发器由若干平行设置的肋片组成,所述肋片上开设有蒸发管孔,蒸发管孔内穿设有一级聚能管盘、二级聚能管盘和三级聚能管盘;蒸发器由若干平行设置的肋片组成,肋片的蒸发管孔内穿设有一级聚能管盘、二级聚能管盘和三级聚能管盘,肋片之间连接有吸热网,实现制冷剂在蒸发器的逐级聚能吸热蒸发,换热效率高、效果好。

Description

一种空气源热水器用三级聚能蒸发器
技术领域
本发明涉及热水器技术领域,具体是一种空气源热水器用三级聚能蒸发器。
背景技术
空气源热水器是近年来发展迅速的高效节能热水器。空气源热水器采用卡诺循环原理通过制冷剂与外界空气的温差吸热,压缩机的压缩制热以及冷凝器中制冷剂与水持续的换热等过程,将水加热至一定温度。制得的热水存放于保温储热水箱中,供用户随时使用。其中制冷剂与外界空气的温差吸热过程需要利用到蒸发器实现。目前的蒸发器为蛇形盘绕的铜管上焊接若干肋片,当空气热源经过蒸发器时与肋片发生热交换,热量传导至铜管供制冷器蒸发吸热,由于肋片的数量有限以及铜管的盘绕限制,导致空气热源经过蒸发器时热量吸收效果差,蒸发器的吸热性能受到限制,导致难以满足空气源热水器的使用需求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,包括蒸发器,所述蒸发器的输入端连接膨胀阀,膨胀阀另一端连接过滤器的输出端,过滤器的输入端连接储液罐;所述蒸发器的输出端连接气液分离器,气液分离器连接压缩机的输入端;所述蒸发器由若干平行设置的肋片组成,所述肋片上开设有蒸发管孔,蒸发管孔内穿设有一级聚能管盘、二级聚能管盘和三级聚能管盘,所述一级聚能管盘底部连接液态介质输入管,一级聚能管盘顶部通过连接上导通管连通二级聚能管盘上部,二级聚能管盘底部通过下导通管连用三级聚能管盘底部,三级聚能管盘顶部连接介质蒸汽输出管。
作为本发明进一步的方案:所述压缩机的输出端与储液罐之间安装有冷凝器,所述压缩机上安装有温度调节器。
作为本发明进一步的方案:所述蒸发器一侧为空气热能,蒸发器另一侧安装有风机。
作为本发明进一步的方案:所述肋片平行于空气热能流动反向设置。
作为本发明进一步的方案:所述一级聚能管盘、二级聚能管盘和三级聚能管盘均由穿设在蒸发管孔内的直管和直管之间连接的U型连通管组成。
作为本发明进一步的方案:所述一级聚能管盘、二级聚能管盘和三级聚能管盘沿空气热能流动方向依次排列设置。
作为本发明进一步的方案:所述肋片之间连接有吸热网,吸热网由若干根无氧铜丝制成。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、所述一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,结构简单,操作方便,蒸发器中液态的制冷剂吸热后产生蒸汽,压缩机将蒸汽抽走,以保证液态制冷剂的低压状态,以便能够使液体制冷剂在较低温度下实现蒸发,同时也为吸收热量的制冷剂提供足够的空间。
2、蒸发器由若干平行设置的肋片组成,肋片的蒸发管孔内穿设有一级聚能管盘、二级聚能管盘和三级聚能管盘,肋片之间连接有吸热网,当空气热能流动穿过蒸发器时,蒸发器上的若干肋片和吸热网吸收空气热能的热量并传到一级聚能管盘、二级聚能管盘和三级聚能管盘,实现制冷剂在蒸发器的逐级聚能吸热蒸发,换热效率高、效果好。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明中蒸发器的结构示意图。
图3为本发明中肋片的结构示意图。
图中:1-储液罐、2-过滤器、3-膨胀阀、4-空气热能、5-风机、6-蒸发器、7-气液分离器、8-压缩机、9-U型连通管、10-肋片、11-吸热网、12-蒸发管、13-上导通管、14-介质蒸汽输出管、15-一级聚能管盘、16-二级聚能管盘、17-三级聚能管盘、18-下导通管、19-液态介质输入管、20-蒸发管孔。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1~3,本发明实施例中,一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,包括蒸发器6,所述蒸发器6的输入端连接膨胀阀3,膨胀阀3另一端连接过滤器2的输出端,过滤器2的输入端连接储液罐1;所述蒸发器6的输出端连接气液分离器7,气液分离器7连接压缩机8的输入端;所述压缩机8的输出端与储液罐1之间安装有冷凝器,所述压缩机8上安装有温度调节器;所述蒸发器6一侧为空气热能4,蒸发器6另一侧安装有风机5,风机5转动带动空气热能4流动并穿过蒸发器6,空气热能4中的热量传递给蒸发器6内的制冷剂,蒸发器6中液态的制冷剂吸热后产生蒸汽,压缩机8将蒸汽抽走,以保证液态制冷剂的低压状态,以便能够使液体制冷剂在较低温度下实现蒸发,同时也为吸收热量的制冷剂提供足够的空间。
所述蒸发器6由若干平行设置的肋片10组成,肋片10平行于空气热能4流动反向设置,所述肋片10上开设有蒸发管孔20,蒸发管孔20内穿设有一级聚能管盘15、二级聚能管盘16和三级聚能管盘17,所述一级聚能管盘15、二级聚能管盘16和三级聚能管盘17均由穿设在蒸发管孔20内的直管和直管之间连接的U型连通管9组成,所述一级聚能管盘15、二级聚能管盘16和三级聚能管盘17沿空气热能4流动方向依次排列设置,所述一级聚能管盘15底部连接液态介质输入管19,一级聚能管盘15顶部通过连接上导通管13连通二级聚能管盘16上部,二级聚能管盘16底部通过下导通管18连用三级聚能管盘17底部,三级聚能管盘17顶部连接介质蒸汽输出管14。
所述肋片10之间连接有吸热网11,吸热网11由若干根无氧铜丝制成,既增加了导热效果,由方便空气热能4的穿过。
当空气热能4流动穿过蒸发器6时,蒸发器6上的若干肋片10和吸热网11吸收空气热能4的热量并传到至一级聚能管盘15,一级聚能管盘15内液体制冷剂吸热后流入二级聚能管盘16,然后二级聚能管盘16外侧的若干肋片10和吸热网11再次吸收空气热能4的热量并使液体制冷剂进一步吸热形成蒸汽,最后蒸汽流入三级聚能管盘17进一步吸收三级聚能管盘17外侧上的若干肋片10和吸热网11传到的热量气化,实现制冷剂在蒸发器6的逐级聚能吸热蒸发,换热效率高、效果好。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。在本说明书的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“相连”及“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (7)

1.一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,包括蒸发器(6),其特征在于,所述蒸发器(6)的输入端连接膨胀阀(3),膨胀阀(3)另一端连接过滤器(2)的输出端,过滤器(2)的输入端连接储液罐(1);所述蒸发器(6)的输出端连接气液分离器(7),气液分离器(7)连接压缩机(8)的输入端;所述蒸发器(6)由若干平行设置的肋片(10)组成,所述肋片(10)上开设有蒸发管孔(20),蒸发管孔(20)内穿设有一级聚能管盘(15)、二级聚能管盘(16)和三级聚能管盘(17),所述一级聚能管盘(15)底部连接液态介质输入管(19),一级聚能管盘(15)顶部通过连接上导通管(13)连通二级聚能管盘(16)上部,二级聚能管盘(16)底部通过下导通管(18)连用三级聚能管盘(17)底部,三级聚能管盘(17)顶部连接介质蒸汽输出管(14)。
2.根据权利要求1所述的一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,其特征在于,所述压缩机(8)的输出端与储液罐(1)之间安装有冷凝器,所述压缩机(8)上安装有温度调节器。
3.根据权利要求1所述的一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,其特征在于,所述蒸发器(6)一侧为空气热能(4),蒸发器(6)另一侧安装有风机(5)。
4.根据权利要求3所述的一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,其特征在于,所述肋片(10)平行于空气热能(4)流动反向设置。
5.根据权利要求1所述的一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,其特征在于,所述一级聚能管盘(15)、二级聚能管盘(16)和三级聚能管盘(17)均由穿设在蒸发管孔(20)内的直管和直管之间连接的U型连通管(9)组成。
6.根据权利要求1所述的一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,其特征在于,所述一级聚能管盘(15)、二级聚能管盘(16)和三级聚能管盘(17)沿空气热能(4)流动方向依次排列设置。
7.根据权利要求1所述的一种空气源热水器用三级聚能蒸发器,其特征在于,所述肋片(10)之间连接有吸热网(11),吸热网(11)由若干根无氧铜丝制成。
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