CN111895684B - 一种内置调节流量的蒸发器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及换热器技术领域,特别是涉及一种内置调节流量的蒸发器,包括第一收集管、多根列管和第二收集管;多根列管上端与第一收集管连接,下端与第二收集管连接;第一收集管包括:进液管和集气管;进液管位于集气管一侧,进液管和集气管分别与列管连通;列管包括第一容纳腔和第二容纳腔;第一容纳腔和第二容纳腔中间设有隔板;第一容纳腔一侧壁上设有多个导向板;导向板一端与列管内壁连接,另一端与隔板连接;隔板上设有与导向板相匹配的且将第一容纳腔和第二容纳腔连通的连接通道。在列管中设置了可以气液分离的第一容纳腔和第二容纳腔,通过优化内部流通管道结构,有效的降低能耗,提高热交换效率。

Description

一种内置调节流量的蒸发器
技术领域
本发明涉及换热器技术领域,特别是涉及一种内置调节流量的蒸发器。
背景技术
此前,专利号为CN200820185119.0的中国实用专利提供了铝管铝翅片蒸发器。铝管铝翅片蒸发器,包括蒸发管和翅片,所述的蒸发管两端的直管截面为圆形,若干个平行排布的翅片两端设置有插孔,蒸发管以“U”型方式弯曲,其弯曲两侧的直管分别插入翅片两边的插孔中。本实用的有益好处既减小整体体积又具有很好的制冷效果。它旨在解决减小整体体积又具有很好的制冷效果。但是没有解决目前蒸发器中都是通过液态的制冷剂在遇热后会汽化,液态的制冷剂与气态共存,气态的上升会对液态制冷剂流动产生一定的阻力,会影响蒸发器的热交换效率。
发明内容
1.要解决的技术问题
本发明目的针对现有技术中存在的问题,提供一种内置调节流量的蒸发器,包括第一收集管、多根列管和第二收集管,在列管中设置了可以气液分离的第一容纳腔和第二容纳腔,通过优化内部流通管道结构,有效的降低能耗,提高热交换效率。
2.技术方案
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种内置调节流量的蒸发器,包括第一收集管、多根列管和第二收集管;多根列管上端与第一收集管连接,下端与第二收集管连接;第一收集管包括:进液管和集气管;进液管位于集气管一侧,进液管和集气管分别与列管连通;列管包括第一容纳腔和第二容纳腔;第一容纳腔和第二容纳腔中间设有隔板;第一容纳腔一侧壁上设有多个导向板;导向板一端与列管内壁连接,另一端与隔板连接;隔板上设有与导向板相匹配的且将第一容纳腔和第二容纳腔连通的连接通道。
优选地,所述列管为扁平管;列管的第一容纳腔和第二容纳腔的下端与第二收集管连通;第一容纳腔的上端与进液管连通;第二容纳腔的上端与集气管连通。
优选地,所述连接通道位于导向板下部;导向板的弧形面最低点与第一容纳腔设有导向板相对的侧壁有一定的空隙。
优选地,所述导向板为弧形板,连接通道位于导向板的弧度范围内。
优选地,所述连接通道的上端口与导向板的下壁重合。
优选地,所述第二收集管为集液管。
优选地,所述进液管和集气管之间不连通。
3.有益效果
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
一种内置调节流量的蒸发器,包括第一收集管、多根列管和第二收集管,多根列管上端与第一收集管连接,下端与第二收集管连接。第一收集管包括,进液管和集气管,进液管和与集气管之间不连通,进液管位于集气管一侧,进液管和集气管分别与列管的第一容纳腔和第二容纳腔连通。由于液态制冷剂的温度低于外部的空气,当液态制冷剂通过进液管流进第一容纳腔内,液态制冷剂与外部的空气发生热交换,变为气态制冷剂,气态的制冷剂上升碰到导向板内壁,沿着导向板内壁从连接通道中流入第二容纳腔内,通过第二容纳腔流入集气管内,通过将液态制冷剂在热交换时发生汽化,将气态与液态风流,有效的降低了能耗,提高了冷却的效率。
附图说明
图1 本发明的结构示意图;
图2 本发明的列管的局部剖视图;
图中,1、第一收集管;11、进液管,12、集气管;
2、第二收集管;
3、列管;31、第一容纳腔,311、导向板,32、第二容纳腔,33、隔板,33a、连接通道,33b、导流板。
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。
如图1-2所示,一种内置调节流量的蒸发器,包括第一收集管1、多根列管3和第二收集管2。其中,第一收集管1包括进液管11和集气管12,进液管11与集气管12之间不连通,进液管11与集气管12均为圆形管道,而且进液管11与集气管12并列排放,进液管11与集气管12的轴线位于同一平面上。多根列管3上端分别与进液管11和集气管12连通,下端与第二收集管2连接。其中,蒸发器本体内设有横向格挡,将蒸发器分为上下两部分,冷媒从液管11进入,流经列管3至第二收集管2的上部,第二收集管2格挡上设有圆孔,使冷媒可以流入到第二收集管2下部,在通过列管3流入到第一收集管1内,在第一收集管1的中部也设有圆孔,使冷媒进入第一收集管1的下部,再从集气管12中流出。
具体的,列管3为扁平状的空心管,列管3内设有第一容纳腔31和第二容纳腔32,在第一容纳腔31和第二容纳腔32中间设有隔板33,通过隔板33将列管3的内腔分开。其中,第一容纳腔31与进液管11连通,第二容纳腔32与集气管12连通。在第一容纳腔31一侧壁上设有多个导向板311,且导向板311的一端与列管3的另外一内壁连接,另一端与隔板33连接。导向板311为带有一定弧度的弧形板,导向板311的拱形弧面朝上,且弧形面的最端部与设有导向板311相对的面之间存在一定的间隙,使从进液管11中流入到第一容纳腔31的液态制冷剂在经过导向板311的作用后可以流入到第二收集管2内,而且导向板311除了可以起到导向的作用,还可以通过导向板311提高交换效率。
具体的,在隔板33上设有将第一容纳腔31和第二容纳腔32连通的连接通道33a,连接通道33a的数量与导向板311的数量相匹配,且每个连接通道33a位于每个导向板311下面,导向板311投影到列管3内壁上的最大实体尺寸大于连接通道33a的最大实体尺寸,连接通道33a的上端口与导向板311下侧内壁重合。当液态制冷剂通过热交换后转化为气态的制冷剂,气态的制冷剂上升,通过导向板311的阻挡,气态的制冷剂通过连接通道33a流入到第二容纳腔32内,通过第一容纳腔31和第二容纳腔32将热交换后的液态制冷剂和气态制冷剂分离开来,有效的降低了能好,提高了热交换的效率。
具体的,在第二容纳腔32内设有导流板33b,导流板33b的一边固定在隔板33的侧面,相邻一边固定在第二容纳腔32的内壁上,连接通道33a端口的下表面低于导向板33b的上表面或者与导向板33b的上表面位于同一平面。导流板33b位于第二容纳腔32内,与隔板33和第二容纳腔32内与隔板33相邻的内壁相连接,但是导流板33b与第二容纳腔32其它两内壁之间存在一定的间隙,气体可以从中上升,且导流板33b与隔板33之间从在一定的斜度,有效的防止,液态制冷剂在第一容纳腔31内流动时通过连接通道33a流入第二容纳腔32内,当液态制冷剂通过连接通道33a流入后,在带有一定斜度的导流板33b的作用下,液态制冷剂沿着导流板33b的表面通过连接通道33b流回第一容纳腔31内,有效的实现了液态制冷剂和气态制冷剂分离。
以上所述仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此;任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内;根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变;都应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种内置调节流量的蒸发器,其特征在于,包括第一收集管(1)、多根列管(3)和第二收集管(2);
多根列管(3)上端与第一收集管(1)连接,下端与第二收集管(2)连接;
第一收集管(1)包括:进液管(11)和集气管(12);
进液管(11)位于集气管(12)一侧,进液管(11)和集气管(12)分别与列管(3)连通;
列管(3)包括第一容纳腔(31)和第二容纳腔(32);
第一容纳腔(31)和第二容纳腔(32)中间设有隔板(33);
第一容纳腔(31)一侧壁上设有多个导向板(311);
导向板(311)一端与列管(3)内壁连接,另一端与隔板(33)连接;
隔板(33)上设有与导向板(311)相匹配的且将第一容纳腔(31)和第二容纳腔(32)连通的连接通道(33a)。
2.根据权利要求1所述的一种内置调节流量的蒸发器,其特征在于,所述列管(3)为扁平管;
列管(3)的第一容纳腔(31)和第二容纳腔(32)的下端与第二收集管(2)连通;
第一容纳腔(31)的上端与进液管(11)连通;
第二容纳腔(32)的上端与集气管(12)连通。
3.根据权利要求1所述的一种内置调节流量的蒸发器,其特征在于,所述连接通道(33a)位于导向板(311)下部;
导向板(311)的弧形面最低点与第一容纳腔(31)设有导向板(311)相对的侧壁有一定的空隙。
4.根据权利要求1所述的一种内置调节流量的蒸发器,其特征在于,所述导向板(311)为弧形板,连接通道(33a)位于导向板(311)的弧度范围内。
5.根据权利要求1所述的一种内置调节流量的蒸发器,其特征在于,所述连接通道(33a)的上端口与导向板(311)的下壁重合。
6.根据权利要求1所述的一种内置调节流量的蒸发器,其特征在于,所述第二收集管(2)为集液管。
7.根据权利要求1所述的一种内置调节流量的蒸发器,其特征在于,所述进液管(11)和集气管(12)之间不连通。
8.根据权利要求1所述的一种内置调节流量的蒸发器,其特征在于,所述隔板(33)上设有导流板(33b),导流板(33b)的相邻两边分别与隔板(33)的一侧和第二容纳腔(32)内壁连接。
9.根据权利要求8所述的一种内置调节流量的蒸发器,其特征在于,所述连接通道(33a)的下端口与导流板的上表面位于同一面上。
10.根据权利要求8所述的一种内置调节流量的蒸发器,其特征在于,所述导流板(33b)与第二容纳腔(32)的内壁之间存在间隙。
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