CN205403255U - 一种空调蒸发器及安装有该蒸发器的空调器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种空调蒸发器及安装有该蒸发器的空调器,蒸发器包括蒸发器主体,所述蒸发器主体的管路在高度方向上由上至下分成多个管组,蒸发器的总进液管分成多个子进液管与各管组的进口端对应连接,至少在除最下部管组外的上部所有管组的进口端安装有用于根据冷量需求的大小而选择全部接通各管组或依次由上向下断开相应管组的电磁阀,每个管组的出口端分别接入蒸发器的总出液管。本实用新型可根据冷量需求的大小而选择全部接通各管组或依次由上向下断开相应管组,以在冷量需求下降时,抑制制冷蒸发温度过高,进而提高制冷量中的湿冷比。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种空调蒸发器及安装有该蒸发器的空调器,属于空气调节技术领域。
背景技术
变频空调等变容量(能力)空调目前使用的越来越多,它能很好的适应环境温度的变化和室内冷量需求的改变而相应地及时调整制冷能力,避免了系统开停调节等弊端,节能效果大大高于定容量空调。但同时,由于在低系统容量需求下,制冷工质循环量减少,相对富余的蒸发面积及送风量会随之带来系统运行时蒸发温度很高,接近空气露点温度,造成除湿能力的明显下降,虽然制冷量能完全满足要求,相对湿度却偏高,从而带来供冷室内舒适度的下降,引来使用者的诟病。如何在卸载运行的同时,保持室内温湿度的舒适范围,是变容量空调制造者需要解决的问题。
实用新型内容
本实用新型主要目的在于解决上述问题和不足,提供一种可以根据制冷工质循环量控制制冷蒸发面积的空调蒸发器及安装有该蒸发器的空调器。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案是:
一种空调蒸发器,包括蒸发器主体,所述蒸发器主体的管路在高度方向上由上至下分成多个管组,蒸发器的总进液管分成多个子进液管与各管组的进口端对应连接,至少在除最下部管组外的上部所有管组的进口端安装有用于根据冷量需求的大小而选择全部接通各管组或依次由上向下断开相应管组的电磁阀,每个管组的出口端分别接入蒸发器的总出液管。
进一步,所述总进液管分成三个或三个以上子进液管,所述蒸发器主体的管路对应分成三个或三个以上管组,所述子进液管与管组的进口端对应连接。
进一步,在所述子进液管上设置分液器,将所述子进液管进一步分成二路或二路以上进液管,所述电磁阀安装在所述分液器的入口端。
进一步,空调蒸发器为风冷式蒸发器。
本实用新型的另一个技术方案是:
一种空调器,包括压缩机、气液分离器、冷凝器、膨胀阀、贮液罐、干燥过滤器,还包括如上所述的空调蒸发器,所述膨胀阀的出口端与蒸发器的总进液管的入口连接,蒸发器的总出液管的出口与气液分离器的入口端连接。
综上内容,本实用新型所述的一种空调蒸发器及安装有该蒸发器的空调器,将蒸发器分成多个管组,并利用控制各管组电磁阀的开闭,实现根据冷量需求的大小而选择全部接通各管组或依次由上向下断开相应管组,以在冷量需求下降时,减少制冷蒸发面积,同时由于总蒸发风量中流过被电磁阀切断冷媒的部分管组的换热面积的这部分风量不参与蒸发换热,因此蒸发温度在低冷量需求下能处于合理范围,蒸发器的除湿能力仍能充分发挥,提高了制冷量中的湿冷比,从而提升了制冷空间的舒适度。另外,本实用新型仅通过增加一至数个电磁阀就实现了部分制冷负荷下的除湿能力的升高,更不影响其它满负荷工况的运行以及制热运行,不但控制方法简单,而且成本也较低。
附图说明
图1是本实用新型空调器结构示意图;
图2是本实用新型蒸发器结构示意图。
如图1和图2所示,压缩机1,气液分离器2,四通换向阀3,冷凝器4,膨胀阀5,蒸发器6,贮液罐7,干燥过滤器8,冷凝风机9,蒸发风机10,蒸发器本体11,总进液管12,总出液管13,管组14,分液器15,子进液管16,电磁阀17,进液管18。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述:
如图1所示,本实用新型提供的一种空调器为变容量空调器,可以是变频空调、变转速空调、或多压缩机并联共工质系统空调,空调器既可以是热泵型空调器,也可以是单冷型空调器。
空调器包括通过冷媒管路连接的压缩机1、气液分离器2、四通换向阀3、冷凝器4、膨胀阀5和蒸发器6,在冷凝器4和膨胀阀5之间串接有贮液罐7和干燥过滤器8,蒸发器6为风冷式换热器,蒸发器6对应安装有蒸发风机10,冷凝器4也为风冷式换热器,冷凝器4对应安装有冷凝风机9,冷凝器4也可以采用水冷式换热器。对于单冷型空调器,不设置四通换向阀3。
在制冷过程中,从压缩机1压缩出的冷媒经过四通换向阀3进入冷凝器4,冷媒在冷凝器4内与外界的空气或冷水进行热交换,冷媒被冷凝成液体,再汇入贮液罐7,液体状态的冷媒从贮液罐7流出经干燥过滤器8后进入膨胀阀5,经膨胀阀5节流后进入蒸发器6,冷媒在蒸发器6内与外界的空气进行热交换,冷媒被蒸发成气体,同时吸收外界环境中的热量,达到制冷降温的目的,蒸发后的气体进入气液分离器2,最后再回流至压缩机1内。制热循环时,由四通换向阀3切换,冷媒反向循环。
如图2所示,本实用新型提供的一种空调蒸发器,包括蒸发器本体11,蒸发器本体11的进口端和出口端分别连接总进液管12和总出液管13。膨胀阀5的出口端与蒸发器的总进液管12的入口连接,蒸发器的总出液管13的出口与气液分离器2的入口端连接。
其中,蒸发器本体11中的管路在高度方向上由上至下分成多个管组14,总进液管12分成多个子进液管16,多个子进液管16与各管组14的进口端对应连接,在除最下部管组14外的上部所有管组14的进口端都安装有一个电磁阀17,每个管组14的出口端分别接入总出液管13。
本实施例中,总进液管12分成三个子进液管16,蒸发器主体11也对应分成三个管组14,三个子进液管16与三个管组14的进口端对应连接。总进液管12也可以分成三个以上的子进液管16,蒸发器主体11也对应分成三个以上的管组14。
每个管组14由一根或多根U形管组成,为了充份利用每个管组14的蒸发面积,提高换热效率,还可以进一步在每个子进液管16上再设置一个分液器15,以将每个子进液管16再分流成二路或二路以上的进液管18,相应地,蒸发器本体11的每个管组14再细分成二个或二个以上的二级管组(图中未标示),每路进液管18与二级管组的进口端对应连接,电磁阀17安装在分液器15的入口端。其中优选,将蒸发器本体11的最下部的管组14再细分成五个二级管组,将其余的管组14各细分成两个二级管组,相应地,将最下部的子进液管16通过分液器15再分成五路进液管18,其余的子进液管16通过分液器15各分成两路进液管18。
在制冷循环时,当系统需要最大负荷制冷时,电磁阀17全部打开,蒸发器本体11中的所有管组14全部投入制冷蒸发过程。当制冷需求下降时,制冷系统冷媒循环流量减少,此时,根据冷量需求减少的大小,依次由上向下关闭各管组14相应的电磁阀17,以抑制制冷系统蒸发温度的提升,改善除湿效果。在最低制冷负荷需求时,所有电磁阀17都关闭,制冷冷媒仅通过最下部的管组14流入蒸发器本体11内进行换热。此过程中,流过蒸发器本体11的循环风量不随蒸发器本体11上哪个管组14对应的电磁阀17启闭而改变,由于没改变制冷空间循环总风量,非常适合于对制冷空间空气流场要求稳定的场合。在制热循环时,所在的电磁阀17全部打开,制热循环与系统内不装电磁阀相同。
自上而下依次关闭电磁阀17,是因为蒸发器除湿时存在凝结水,会向下流动排出,若下侧存在制冷各管组冷媒切断仅通风的情况,上部凝结水流过下部仅通风的部位时,相对热的空气会使得凝结水重新挥发到送风中,造成抵消除湿效果。
通过在制冷循环减载时关闭蒸发器供液的一个或数个管组14,使冷媒只能通过相对较小的蒸发面积蒸发,管路内冷媒流动更充份,蒸发风量也由于流过那些关闭电磁阀17的各管组14的那部分不再提供蒸发热量,使得实际的蒸发风量也相应减小,蒸发温度被控制在合理的范围内,抑制了变容量空调在低制冷负荷时由于蒸发温度过高而带来的除湿能力下降的缺陷,蒸发器的除湿能力仍能充分发挥,制冷量中的湿冷比(除湿量/制冷量)明显提高,制冷空间的舒适度也随之有所改善和提升,而且在不影响其它满负荷工况的运行以及制热运行的前提下,成本较低。
如上所述,结合附图所给出的方案内容,可以衍生出类似的技术方案。但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。
Claims (6)
1.一种空调蒸发器,包括蒸发器主体,其特征在于:所述蒸发器主体的管路在高度方向上由上至下分成多个管组,蒸发器的总进液管分成多个子进液管与各管组的进口端对应连接,至少在除最下部管组外的上部所有管组的进口端安装有用于根据冷量需求的大小而选择全部接通各管组或依次由上向下断开相应管组的电磁阀,每个管组的出口端分别接入蒸发器的总出液管。
2.根据权利要求1所述的空调蒸发器,其特征在于:所述总进液管分成三个或三个以上子进液管,所述蒸发器主体的管路对应分成三个或三个以上管组,所述子进液管与管组的进口端对应连接。
3.根据权利要求1或2所述的空调蒸发器,其特征在于:在所述子进液管上设置分液器,将所述子进液管进一步分成二路或二路以上进液管,所述电磁阀安装在所述分液器的入口端。
4.根据权利要求1所述的空调蒸发器,其特征在于:空调蒸发器为风冷式蒸发器。
5.一种空调器,包括压缩机、气液分离器、冷凝器、膨胀阀、贮液罐和干燥过滤器,其特征在于:还包括如权利要求1-4任一项所述的空调蒸发器,所述膨胀阀的出口端与蒸发器的总进液管的入口连接,蒸发器的总出液管的出口与气液分离器的入口端连接。
6.根据权利要求5所述的空调器,其特征在于:所述空调器为变容量空调器。
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