CN201935485U - 热泵用平行流换热器 - Google Patents

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陈启
仝增润
刘墨陶
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Tianjin Sanden Auto Airconditioning Co Ltd
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Abstract

本实用新型涉及一种热泵用平行流换热器,包括平行设置的数列多孔扁管及固定在扁管两端的集液管,其特点是:沿冷媒流动方向,所述扁管的流通面积逐渐增大或逐渐减少。本实用新型通过逐渐改变扁管的流通面积,沿冷媒的流动方向上改变扁管的阻力,以抵消重力或惯性力的作用,使冷媒在各扁管中分布趋于均匀,从而提高换热器的换热性能,使冷媒在换热器中充分蒸发,避免换热器作为蒸发器使用时,在蒸发器的外表面结冰。

Description

热泵用平行流换热器
技术领域
本实用新型涉及平行流换热器,特别涉及适于热泵用的平行流换热器。
背景技术
目前,平行流换热器主要在汽车空调系统中作为冷凝器使用,其主要由平行设置的多孔扁管和波纹型百叶窗翅片构成,在扁管的两端固定有集液管。由于平行流换热器具有高换热效果和结构紧凑的特点,将平行流换热器用于家用空调乃至热泵机组成为其发展的一个重要方向。但现有平行流换热器结构中并列设置的扁管的规格相同,即各扁管的单孔面积、孔数和流通面积均相等,当冷媒从上端集液管进入时,沿冷媒的流动方向上各扁管的阻力相等,但受重力作用,离冷媒进口越近的扁管中冷媒分布越多,造成冷媒在扁管中分布不均匀的问题,当冷媒从下端集液管进入时,受惯性力的作用,离冷媒进口越远的扁管中冷媒分布越多,同样造成冷媒在扁管中分布不均匀的问题。存在上述冷媒分布不均的问题,使换热器的换热性能下降,当其作为空调或热泵机组的室外蒸发器使用时,冷媒较多的扁管处易结冰,进而影响冷媒的充分蒸发,部分液态的冷媒会进入压缩机,对压缩机造成液击。
发明内容
本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种使冷媒分布均匀,提高换热性能的热泵用平行流换热器。
本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:
一种热泵用平行流换热器,包括平行设置的数列多孔扁管及固定在扁管两端的集液管,其特征在于:沿冷媒流动方向,所述扁管的流通面积逐渐增大或逐渐减小。
本实用新型还可以采取的技术方案是:
冷媒从上端集液管进入,沿冷媒流动方向,所述扁管的流通面积逐渐增大。
所述扁管的流通面积按1.25~1.67的比例增大。
所述扁管的孔数均相等,沿冷媒流动方向,扁管的单孔面积逐渐增大。
所述扁管的单孔面积均相等,沿冷媒流动方向,扁管的孔数逐渐增加。
冷媒从下端集液管进入,沿冷媒流动方向,所述扁管的流通面积逐渐减小。
所述扁管的流通面积按0.6~0.8的比例减小。
所述扁管的孔数均相等,沿冷媒流动方向,扁管的单孔面积逐渐减小。
所述扁管的单孔面积均相等,沿冷媒流动方向,扁管的孔数逐渐减少。
本实用新型具有的优点和积极效果是:
通过逐渐改变扁管的流通面积,可沿冷媒的流动方向改变扁管的阻力以抵消重力或惯性力的作用,使冷媒在各扁管中分布趋于均匀,从而提高换热器的换热性能,使冷媒在换热器中充分蒸发,避免换热器作为蒸发器使用时,在蒸发器的外表面结冰。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是图1中冷媒从上端集液管进入时的A-A剖视放大图;
图3是图2中冷媒从下端集液管进入时的A-A剖视放大图。
图中:1、上端集液管;2、下端集液管;3、扁管;4、扁管中的单孔;5、冷媒上进口;6、冷媒下进口。
具体实施方式
为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:
请参阅图1-3,一种热泵用平行流换热器,包括平行设置的数列多孔扁管3及固定在扁管两端的集液管,沿冷媒流动方向,所述扁管的流通面积逐渐增大或逐渐减少。具体地,当冷媒从上端集液管1进入时,冷媒在扁管中的流动主要受重力影响,在扁管的单孔面积和流通面积均相等的情况下,越靠近冷媒进口的位置,扁管中的冷媒越多,为使扁管中的冷媒分布均匀,可沿冷媒流动方向减小扁管的阻力以抵消重力的作用,即从冷媒上进口5向集液管的另一端,使扁管的流通面积逐渐增大,流通面积优选1.25~1.67的比例增大。逐渐增大扁管的流通面积具体可通过两种方式实现:1、在各扁管的孔数均相等的情况下,沿冷媒流动方向,扁管的单孔面积逐渐增大;2、在扁管的单孔面积均相等的情况下,沿冷媒流动方向,扁管的孔数逐渐增加。当冷媒从下端集液管2进入时,冷媒在扁管中的流动主要受惯性力的作用,在扁管的单孔面积和流通面积均相等的情况下,越远离冷媒进口的位置,扁管中的冷媒越多,为使扁管中的冷媒分布均匀,可沿冷媒流动方向增大扁管的阻力以抵消惯性力的作用,即从冷媒下进口6向集液管的另一端,使扁管的流通面积逐渐减小,流通面积优选0.6~0.8的比例减小。逐渐减小扁管的流通面积具体可通过两种方式实现:1、在各扁管的孔数均相等的情况下,沿冷媒流动方向,扁管的单孔面积逐渐减小;2、在扁管的单孔面积均相等的情况下,沿冷媒流动方向,扁管的孔数逐渐减小。
在实际生产中,根据不同的应用工况,平行流换热器中的扁管数量或相邻扁管之间的间距差异较大,当换热器中扁管数量较多且相邻扁管之间的间距较小时,为降低铸造和组装成本,可适当减少扁管的规格,将相同规格的扁管分为一组,然后根据冷媒进口的位置,按照每组扁管的流通面积逐渐增大或逐渐减小的方式使换热器阻焊成型。采用上述分组的结构使冷媒在扁管中分布趋于均匀,提高了换热器的换热性能。
上述扁管中的单孔,也可以称为扁管的流通孔不局限于圆孔,也可以是矩形孔、三角形孔等。
综上,通过逐渐改变扁管的流通面积,以达到抵消重力或惯性力的作用,使冷媒均匀分布于各扁管中,提高换热性能,促进平行流换热器在家用空调或热泵机组中的推广应用。

Claims (9)

1.一种热泵用平行流换热器,包括平行设置的数列多孔扁管及固定在扁管两端的集液管,其特征在于:沿冷媒流动方向,所述扁管的流通面积逐渐增大或逐渐减小。
2.根据权利要求1所述热泵用平行流换热器,其特征在于:冷媒从上端集液管进入,沿冷媒流动方向,所述扁管的流通面积逐渐增大。
3.根据权利要求2所述热泵用平行流换热器,其特征在于:所述扁管的流通面积按1.25~1.67的比例增大。
4.根据权利要求2或3所述热泵用平行流换热器,其特征在于:所述扁管的孔数均相等,沿冷媒流动方向,扁管的单孔面积逐渐增大。
5.根据权利要求2或3所述热泵用平行流换热器,其特征在于:所述扁管的单孔面积均相等,沿冷媒流动方向,扁管的孔数逐渐增加。
6.根据权利要求1所述热泵用平行流换热器,其特征在于:冷媒从下端集液管进入,沿冷媒流动方向,所述扁管的流通面积逐渐减小。
7.根据权利要求6所述热泵用平行流换热器,其特征在于:所述扁管的流通面积按0.6~0.8的比例减小。
8.根据权利要求6或7所述热泵用平行流换热器,其特征在于:所述扁管的孔数均相等,沿冷媒流动方向,扁管的单孔面积逐渐减小。
9.根据权利要求6或7所述热泵用平行流换热器,其特征在于:所述扁管的单孔面积均相等,沿冷媒流动方向,扁管的孔数逐渐减少。
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