CN107940825A - 空调分配器及空调 - Google Patents
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Abstract
本发明空调分配器及空调涉及空调技术领域,其目的是为了提供一种能够使不受安装角度影响、冷媒分流均匀的空调分配器及空调。本发明空调分配器包括用以供冷媒进入的进液部和用于将冷媒分流的分流部;所述进液部内设有进液通道,所述分流部内设置有若干与所述进液通道连通的分流通道;所述进液通道包括圆锥形进液通道,所述圆锥形进液通道的出口与所述分流通道连通,且所述圆锥形进液通道的进口直径大于圆锥形进液通道的出口直径;所述圆锥形进液通道的圆锥角范围为30°~60°。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别是涉及一种空调分配器及空调。
背景技术
现在常用的空调器制冷系统中,为降低冷媒流动阻力,对室内外换热器均进行多流路处理,即在换热器出入口采用分配器。分配器在使用时,在冷媒为气液两相状态时,容易出现分配不均匀且随机变化的现象,具体表现为:如图1所示,在分配器水平安装时,由于重力的作用,气液两相分层,导致下面的通路流入液体多,而上面的通路流入气体多,即形成分层流;如图2所示,在分配器垂直或倾斜安装时,由于气泡的随机流动,同时还有重力的影响,在各通路流入的冷媒不均匀,即形成弹状流。而在空调器制冷循环中,进入蒸发器前的冷媒状态均为气液两相状态,这就导致空调蒸发器经常处于冷媒分流不均匀的状态,影响到蒸发器的利用效率,从而影响到空调整机的性能。
发明内容
基于此,本发明要解决的技术问题是提供一种能够使不受安装角度影响、冷媒分流均匀的空调分配器及空调。
一种空调分配器,包括用以供冷媒进入的进液部和用于将冷媒分流的分流部;所述进液部内设有进液通道,所述分流部内设置有若干与所述进液通道连通的分流通道;所述进液通道包括圆锥形进液通道,所述圆锥形进液通道的出口与所述分流通道连通,且所述圆锥形进液通道的进口直径大于圆锥形进液通道的出口直径;所述圆锥形进液通道的圆锥角范围为30°~60°。
在其中一个实施例中,所述圆锥形进液通道的进口直径范围为4~4.5mm;且圆锥形进液通道的出口直径小于3mm。
在其中一个实施例中,若干分流通道成树丫状分布,所述分流通道的分流出口直径范围为2.5~4.5mm;所述分流通道与所述圆锥形进液通道连通处形成椭圆形截面的分流入口,所述分流入口的长轴尺寸小于3.5mm。
在其中一个实施例中,所述分流通道的各处直径均相等。
在其中一个实施例中,分流通道与所述进液通道的夹角角度均相等。
在其中一个实施例中,所述圆锥形进液通道的出口直径与所述分流通道的分流出口直径相等。
在其中一个实施例中,所述分流通道的数量为n,且2≤n≤10。
在其中一个实施例中,所述进液部还设置有第一插接通道,所述第一插接通道与圆锥形进液通道的进口连通,且所述第一插接通道直径大于所述圆锥形进液通道的进口直径。
在其中一个实施例中,所述分流部还设置有第二插接通道,所述第二插接通道与分流通道的的分流出口连通,且所述第二插接通道直径大于所述分流出口直径。
一种空调,包括上述任一项所述的空调分配器。
上述空调分配器,分配器内的腔体直径较小,圆锥形进液通道为文丘里管型时,冷媒在通过圆锥形进液通道时流速增大,冷媒在流速较高情况下通过分流通道时,能够形成超音速环状流,大部分液体成膜状沿通道管壁运动,而气体则在通道的中心区夹带雾沫高速流过,不论水平还是垂直,均不会出现分流层,可以充分混合气液两相流,从而在机理上解决分配器分流不均匀的问题,较好地实现换热器均匀分流,继而提高空调整机的性能,使空调系统运行更可靠。
附图说明
图1为现有空调分配器水平放置时冷媒流动示意图;
图2为现有空调分配器竖直放置时冷媒流动示意图;
图3为本发明空调分配器的结构示意图;
图4为本发明空调分配器内的冷媒流动示意图;
附图标记说明:
进液部100;圆锥形进液通道110;进口111;出口112;第一插接通道120;
分流部200;分流通道210;分流入口211;分流出口212;第二插接通道220。
具体实施方式
以下将结合说明书附图对本发明的具体实施方案进行详细阐述,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
参照图2,本发明的一个实施例中的空调分配器,包括用以供冷媒进入的进液部100和用于将冷媒分流的分流部200。进液部100内设有进液通道,分流部200内设置有若干与进液通道连通、且间隔的分流通道210。其中,进液通道包括圆锥形进液通道110,圆锥形进液通道110的出口112与分流通道210连通,且圆锥形进液通道110的进口111直径大于圆锥形进液通道110的出口112直径。圆锥形进液通道110的圆锥角α范围为30°~60°。
上述的空调分配器,分配器内的腔体直径较小,圆锥形进液通道110为文丘里管型时,冷媒在通过圆锥形进液通道110时流速增大,冷媒在流速较高情况下通过分流通道210时,能够形成超音速环状流,如图4所示,大部分液体成膜状沿通道管壁运动,而气体则在通道的中心区夹带雾沫高速流过,不论水平还是垂直,均不会出现分流层,可以充分混合气液两相流,从而在机理上解决分配器分流不均匀的问题,较好地实现换热器均匀分流,继而提高空调整机的性能,使空调系统运行更可靠。
具体地,圆锥形进液通道110的进口111直径A范围为4~4.5mm;且圆锥形进液通道110的出口112直径B小于3mm。若干分流通道210成树丫状分布,分流通道210的分流出口212直径D范围为2.5~4.5mm;分流通道210与圆锥形进液通道110连通处形成椭圆形截面的分流入口211,分流入口211的长轴尺寸C小于3.5mm。分配器的圆锥形进液通道110进口111和出口112直径,配合分流通道210的分流入口211和分流出口212尺寸,保证分配器内形成超音速环状流,实现分配器的均匀分流。
进一步地,分流通道210的各处直径均相等。分流通道210与进液通道的夹角角度均相等,即分流通道210对称分布。在分流通道210流速较高且对称分布时,形成的环状流能够更加充分地混合气液两相流。
进一步地,圆锥形进液通道110的出口112直径B与分流通道210的分流出口212直径D相等,能够使气液两相流更加充分地混合。
具体地,为了保证分流通道210的优化设置,优选地,分流通道210的数量为n,且2≤n≤10。
为了便于管路件插接到进液部100的进液通道上,进液部100还设置有第一插接通道120,第一插接通道120与圆锥形进液通道110的进口111连通,且第一插接通道120直径大于圆锥形进液通道110的进口111直径。
为了便于管路件插接到分流部200的分流通道210上,分流部200还设置有第二插接通道220,第二插接通道220与分流通道210的的分流出口212连通,且第二插接通道220直径大于分流出口212直径。上述的进液部100和分流部200的内部通道可以由变径的多节铜管组成。
本发明还涉及一种空调,上述的空调分配器应用于所述的空调内。
本发明的空调分配器和空调,分配器不受安装角度影响,冷媒在圆锥形进液通道110内,因在相同的压力条件下所流过的面积减小,使冷媒流速增加,冷媒在流速较高情况下通过分流通道210时,能够形成超音速环状流,不会出现分流层,可以充分混合气液两相流,可较好地实现换热器均匀分流,从而提高空调整机性能;分配器的圆锥形进液通道110进口111和出口112直径,配合分流通道210的分流入口211和分流出口212尺寸,保证分配器内形成超音速环状流,实现分配器的均匀分流;分流通道210对称均匀分布,能够更加充分地混合气液两相流。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种空调分配器,包括用以供冷媒进入的进液部和用于将冷媒分流的分流部;所述进液部内设有进液通道,所述分流部内设置有若干与所述进液通道连通的分流通道;其特征在于,所述进液通道包括圆锥形进液通道,所述圆锥形进液通道的出口与所述分流通道连通,且所述圆锥形进液通道的进口直径大于圆锥形进液通道的出口直径;所述圆锥形进液通道的圆锥角范围为30°~60°。
2.根据权利要求1所述的空调分配器,其特征在于,所述圆锥形进液通道的进口直径范围为4~4.5mm;且圆锥形进液通道的出口直径小于3mm。
3.根据权利要求2所述的空调分配器,其特征在于,若干分流通道成树丫状分布,所述分流通道的分流出口直径范围为2.5~4.5mm;所述分流通道与所述圆锥形进液通道连通处形成椭圆形截面的分流入口,所述分流入口的长轴尺寸小于3.5mm。
4.根据权利要求3所述的空调分配器,其特征在于,所述分流通道的各处直径均相等。
5.根据权利要求4所述的空调分配器,其特征在于,分流通道与所述进液通道的夹角角度均相等。
6.根据权利要求4所述的空调分配器,其特征在于,所述圆锥形进液通道的出口直径与所述分流通道的分流出口直径相等。
7.根据权利要求1所述的空调分配器,其特征在于,所述分流通道的数量为n,且2≤n≤10。
8.根据权利要求1所述的空调分配器,其特征在于,所述进液部还设置有第一插接通道,所述第一插接通道与圆锥形进液通道的进口连通,且所述第一插接通道直径大于所述圆锥形进液通道的进口直径。
9.根据权利要求1所述的空调分配器,其特征在于,所述分流部还设置有第二插接通道,所述第二插接通道与分流通道的的分流出口连通,且所述第二插接通道直径大于所述分流出口直径。
10.一种空调,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的空调分配器。
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