一种具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统技术方案

技术编号:20897862 阅读:21 留言:0更新日期:2019-04-17 15:27
本发明专利技术公开了一种具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统,包括压缩机、油分离器、冷凝器、电磁阀、热力膨胀阀和双流程微微通道蒸发器;压缩机顶部的制冷剂出口通过所述油分离器与所述冷凝器左端上部的制冷剂入口相连通;所述冷凝器右端下部的制冷剂出口通过所述电磁阀与所述热力膨胀阀的入口相连通;所述热力膨胀阀的出口与所述双流程微通道蒸发器右端下部的制冷剂供液管相连通;所述双流程微通道蒸发器右端上部的制冷剂出口与所述压缩机底部的制冷剂入口相连通。本发明专利技术可以有效解决制冷系统中微通道蒸发器存在的微通道内气液两相流动相互干扰的问题,保证微通道蒸发器的换热性能,进而提升制冷系统的整体制冷效果。

【技术实现步骤摘要】
一种具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统
本专利技术涉及制冷
,特别是涉及一种具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统。
技术介绍
目前,制冷系统中的蒸发器多为套管式蒸发器、管壳式蒸发器、翅片式蒸发器等类型,这些类型的蒸发器均存在制冷剂充注量大、加工耗材量大、换热效率低等缺点。而与此形成明显对比的是,微通道蒸发器作为一种新型蒸发器,其具有体积小、重量轻、使用制冷剂少、换热效果好等优点,因此近年来被推广应用到空调制冷领域。但是,现有的双流程微通道蒸发器,其具有的微通道内气液两相流动相互干扰,其中,气化的制冷剂容易阻碍液体制冷剂流动,从而容易影响微通道蒸发器的换热效果,造成微通道蒸发器的换热性能不稳定,进而影响了整个制冷系统的制冷性能和稳定性。此外,现有的双流程微通道蒸发器,入口集管上的供液管只有一根,制冷剂由供液管进入双流程微通道蒸发器入口集管后,由于重力的作用,制冷剂在入口集管下部及双流程微通道蒸发器下部扁管聚集,而上部扁管内制冷剂较少,造成制冷剂流量分配不均,从而严重影响了换热效果,甚至导致微通道换热器作为蒸发器在工作时,存在性能急剧下降的问题。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的目的是针对现有制冷系统蒸发器制冷剂充注量大、换热效率低以及微通道蒸发器内制冷剂流量分配不均、气液两相流互相干扰降低其换热效果等问题,而提供一种具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统,可以大大降低制冷剂充注量,提高制冷剂供液均匀性,可以提高新型高效微通道蒸发器第一流程各扁管液体制冷剂流速、流量及均匀性,充分利用微通道蒸发器第一流程的换热面积,同时,新型高效微通道蒸发器的导气细管及时将气体排出,液体进入第二流程扁管的微通道内,可以增大第二流程内制冷剂流量,提高制冷剂第二流程内供液均匀性,充分利用微通道蒸发器的第二流程的换热面积,增强换热,从而提高微通道蒸发器换热效率、改善制冷系统性能。有利于广泛地应用,具有重大的生产实践意义。为此,本专利技术提供了一种具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统,包括压缩机、油分离器、冷凝器、电磁阀、热力膨胀阀和双流程微微通道蒸发器;其中,所述压缩机顶部的制冷剂出口通过所述油分离器与所述冷凝器左端上部的制冷剂入口相连通;所述冷凝器右端下部的制冷剂出口通过所述电磁阀与所述热力膨胀阀的入口相连通;所述热力膨胀阀的出口与所述双流程微通道蒸发器右端下部的制冷剂供液管相连通;所述双流程微通道蒸发器右端上部的制冷剂出口与所述压缩机底部的制冷剂入口相连通。其中,所述双流程微通道蒸发器,包括左右间隔设置的、中空的汇流集管和主集管;所述汇流集管和主集管相对的一侧通过多根横向分布的扁管相连通;所述主集管内设置有横向分布的分程挡板,所述分程挡板将所述主集管分成入口集管和出口集管两个空腔,所述入口集管位于出口集管的下方;所述入口集管内设置有横向分布的分液挡板,所述分液挡板将所述入口集管分成上空腔和下空腔两个空腔;所述入口集管的右侧上部与上供液管相连通,所述入口集管的右侧下部与下供液管相连通;所述上供液管与所述入口集管的上空腔相连通,所述下供液管与所述入口集管的下空腔相连通;所述上供液管和下供液管分别与热力膨胀阀的出口相连通;所述出口集管的右侧上部通过一个单向阀与一根排气管相连通;所述汇流集管的顶部通过一根导气细管与所述排气管相连通;所述排气管与压缩机的吸气口相连通。其中,所述汇流集管和主集管垂直设置且相互平行。其中,所述扁管为扁平管,所述扁管内具有多条微通道。其中,每根扁管的上下两侧分别分布有多个翅片其中,所述导气细管位于汇流集管的正上方。其中,高度高于分程挡板的扁管的数量,少于高度低于分程挡板的扁管的数量。其中,出口集管的高度要大于入口集管的高度,且出口集管的体积也应该大于入口集管的体积。由以上本专利技术提供的技术方案可见,与现有技术相比较,本专利技术提供了一种具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统,其可以有效解决制冷系统中微通道蒸发器存在的微通道内气液两相流动相互干扰的问题,提高微通道蒸发器的换热效果,保证微通道蒸发器的换热性能,进而提升制冷系统的整体制冷效果,有利于广泛地应用,具有重大的生产实践意义。此外,本专利技术可以提高入口集管制冷剂供液均匀性,提高入口集管上部制冷剂流速及流量,进而提高微通道蒸发器中第一流程所有扁管内制冷剂的流速、流量及均匀性,提高微通道蒸发器换热效果,进一步提升制冷系统的整体制冷效果。附图说明图1为本专利技术提供的一种具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统的结构示意图;图中,1为压缩机,2为油分离器,3为冷凝器,4为电磁阀,5为热力膨胀阀,6为双流程微通道蒸发器;图中,62为下供液管,63为上供液管,61为入口集管;64为汇流集管,66为导气细管,65为出口集管,69为分程挡板,70为分液挡板;67为单向阀,68为排气管,71为主集管,72为扁管,73为翅片。具体实施方式为了使本
的人员更好地理解本专利技术方案,下面结合附图和实施方式对本专利技术作进一步的详细说明。参见图1,本专利技术提供了一种具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统,包括压缩机1、油分离器2、冷凝器3、电磁阀4、热力膨胀阀5和双流程微微通道蒸发器6;其中,所述压缩机1顶部的制冷剂出口(即气态制冷剂出口)通过所述油分离器2与所述冷凝器3左端上部的制冷剂入口相连通(通过管路);所述冷凝器3右端下部的制冷剂出口通过所述电磁阀4与所述热力膨胀阀5的入口相连通;所述热力膨胀阀5的出口与所述双流程微通道蒸发器6右端下部的制冷剂供液管相连通;所述双流程微通道蒸发器6右端上部的制冷剂出口与所述压缩机1底部的制冷剂入口(即气态制冷剂入口)相连通。在本专利技术中,所述双流程微通道蒸发器6,包括左右间隔设置的、中空的汇流集管64和主集管71;所述汇流集管64和主集管71相对的一侧通过多根横向分布的扁管72相连通;所述主集管71内设置有横向分布的分程挡板69,所述分程挡板69将所述主集管71分成入口集管61和出口集管65两个空腔,所述入口集管61位于出口集管65的下方;需要说明的是,通过分程挡板69,使得所述入口集管61和出口集管65相互隔离、完全间隔开。所述入口集管61内设置有横向分布的分液挡板70,所述分液挡板70将所述入口集管61分成上空腔和下空腔两个空腔;所述入口集管61的右侧上部与上供液管63相连通,所述入口集管61的右侧下部与下供液管62相连通;所述上供液管63与所述入口集管61的上空腔相连通,所述下供液管62与所述入口集管61的下空腔相连通;所述上供液管63和下供液管62分别与热力膨胀阀5的出口相连通;所述出口集管65的右侧上部通过一个单向阀67与一根排气管68(即作为双流程微通道蒸发器6的制冷剂出口)相连通;通过单向阀67的设置,可以保证气体(即气态工质)的单向流动,避免回流。所述汇流集管64的顶部通过一根导气细管66与所述排气管68相连通;所述排气管68与压缩机1的吸气口相连通。需要说明的是,对于本专利技术,其在汇流集管上设置导气细管,可以实现第二流程内的气液分离,气体进入导气细管,液体进入第二流程扁管,同时可以增大第二流程内制冷剂流量,提高制冷剂第二流程内供液均匀性,充分利用微通道蒸发器的第二流程的换热面积,使得换热增强,从而使得微通道换热器换热性能提高。此外,对于本本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统,其特征在于,包括压缩机(1)、油分离器(2)、冷凝器(3)、电磁阀(4)、热力膨胀阀(5)和双流程微微通道蒸发器(6);其中,所述压缩机(1)顶部的制冷剂出口通过所述油分离器(2)与所述冷凝器(3)左端上部的制冷剂入口相连通;所述冷凝器(3)右端下部的制冷剂出口通过所述电磁阀(4)与所述热力膨胀阀(5)的入口相连通;所述热力膨胀阀(5)的出口与所述双流程微通道蒸发器(6)右端下部的制冷剂供液管相连通;所述双流程微通道蒸发器(6)右端上部的制冷剂出口与所述压缩机(1)底部的制冷剂入口相连通。

【技术特征摘要】
1.一种具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统,其特征在于,包括压缩机(1)、油分离器(2)、冷凝器(3)、电磁阀(4)、热力膨胀阀(5)和双流程微微通道蒸发器(6);其中,所述压缩机(1)顶部的制冷剂出口通过所述油分离器(2)与所述冷凝器(3)左端上部的制冷剂入口相连通;所述冷凝器(3)右端下部的制冷剂出口通过所述电磁阀(4)与所述热力膨胀阀(5)的入口相连通;所述热力膨胀阀(5)的出口与所述双流程微通道蒸发器(6)右端下部的制冷剂供液管相连通;所述双流程微通道蒸发器(6)右端上部的制冷剂出口与所述压缩机(1)底部的制冷剂入口相连通。2.如权利要求1所述的具有新型双流程微通道蒸发器的制冷系统,其特征在于,所述双流程微通道蒸发器(6),包括左右间隔设置的、中空的汇流集管(64)和主集管(71);所述汇流集管(64)和主集管(71)相对的一侧通过多根横向分布的扁管(72)相连通;所述主集管(71)内设置有横向分布的分程挡板(69),所述分程挡板(69)将所述主集管(71)分成入口集管(61)和出口集管(65)两个空腔,所述入口集管(61)位于出口集管(65)的下方;所述入口集管(61)内设置有横向分布的分液挡板(70),所述分液挡板(70)将所述入口集管(61)分成上空腔和下空腔两个空腔;所述入口集管(61)的右侧上部与上供液管(63)相连通,所述入口集管(61)的右侧下部与下供液管(62)相连通;所述上供液管(63)与所述入口集...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈华段鼎立
申请(专利权)人:天津商业大学
类型:发明
国别省市:天津,12

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