蒸发器及具有其的空调器制造技术

技术编号:14246330 阅读:45 留言:0更新日期:2016-12-22 02:35
本发明专利技术提供了一种蒸发器及具有其的空调器。根据本发明专利技术的蒸发器,包括壳体、设置在壳体上的出气口、设置在壳体内的惯性分离部,惯性分离部设置在出气口下方,且惯性分离部包括沿蒸发器长度方向延伸的齿形结构。该蒸发器可以避免从出气口流出的气态冷媒中夹杂液滴状冷媒,从而防止压缩机吸气带液。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空气调节设备领域,具体而言,涉及一种蒸发器及具有其的空调器
技术介绍
在离心式冷水机组中吸气带液将直接导致机组寿命、可靠性、性能等降低,影响机组品质,吸气带液对机组影响主要表现在以下几个方面:1、吸气带液出现后,压缩机吸气端不再是纯粹的气态冷媒,而是包含液滴状的液态冷媒的混合态,这将导致压缩机吸气负载变化,压缩机运行电流出现较大波动,导致机组出现假象喘振,影响机组运行可靠性。2、吸气带液的情况下,液滴状液态冷媒经压缩机吸气口以较高流速进入叶轮,将会对叶轮叶片带来较大冲击,造成叶片易损坏,这将直接影响机组的寿命。3、吸气带液情况致使蒸发器中的冷媒未完全进行相变换热就进入到压缩机中再次压缩,一方面直接导致机组制冷量降低,另一方面液态冷媒进入压缩机导致压缩机做工增加,同时机组制冷量降低,机组性能系数将明显降低。基于上述情况,应尽量减少压缩机吸气带液,但是实际工作中,这一情况难以避免,尤其是在高压比等工况下,蒸发器中液面较高,机组比较容易出现吸气带液情况。
技术实现思路
本专利技术旨在提供一种能够避免吸气带液的蒸发器及具有其的空调器。本专利技术提供了一种蒸发器,其包括壳体、设置在壳体上的出气口、设置在壳体内的惯性分离部,惯性分离部设置在出气口下方,且惯性分离部包括沿蒸发器长度方向延伸的齿形结构。进一步地,齿形结构的齿的形状为弧形。进一步地,齿形结构的齿的形状为半圆形。进一步地,齿形结构的齿的形状为三角形。进一步地,齿形结构的齿的形状为矩形。进一步地,惯性分离部还包括两个安装板,两个安装板间隔设置在壳体的周壁上,且出气口位于两个安装板与壳体的周壁的接触位置之间,齿形结构固定设置在两个安装板的远离壳体的一侧。进一步地,安装板的迎气面与出气口的轴线之间具有夹角,且沿靠近出气口的方向,两个安装板逐渐远离。进一步地,安装板的靠近壳体的一侧设置有通气开口。进一步地,齿形结构的齿的齿顶与齿根之间的距离h小于或等于15mm。进一步地,当吸气流速小于或等于10m/s时,齿形结构的齿的齿顶与齿根之间的距离h小于或等于10mm;当吸气流速小于或等于20m/s并大于10m/s时,齿形结构的齿的齿顶与齿根之间的距离h小于或等于15mm且大于10mm。进一步地,蒸发器内还设置过滤网,过滤网位于惯性分离部下方。根据本专利技术的另一方面,提供一种空调器,空调器包括蒸发器和压缩机,蒸发器为上述的蒸发器。进一步地,压缩机的进气口通过吸气管与出气口连接,吸气管内壁上设置有导流片,沿出气口到进气口的方向,导流片的螺旋延伸方向与压缩机的叶轮的旋转方向一致。进一步地,导流片的靠近进气口的一端具有出气角α,出气角α为压缩机的叶轮的轴线与导流片在靠近进气口的一端的切线的夹角,出气角α的取值范围为小于或等于压缩机的叶轮叶片进口角β。根据本专利技术的蒸发器及具有其的空调器,通过在壳体内设置惯性分离部,使得蒸发器内的含有液滴状冷媒的气态冷媒在惯性分离部上急速转向,从而由于液滴状冷媒和气态冷媒之间的惯性不同而实现气态冷媒与液滴状冷媒的分离,从而确保出气口流出的冷媒为气态冷媒,避免吸气带液情况。附图说明构成本申请的一部分的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1是根据本专利技术的蒸发器和压缩机的立体结构示意图;图2是根据本专利技术的蒸发器的弧线形齿的齿形结构的示意图;图3是根据本专利技术的蒸发器的三角形齿的齿形结构的示意图;图4是根据本专利技术的蒸发器的矩形齿的齿形结构的示意图;图5是根据本专利技术的空调器的吸气管的剖视结构示意图。附图标记说明:1、壳体;11、出气口;2、过滤网;31、齿形结构;311、齿;32、安装板;321、通气开口;4、吸气管;5、导流片;6、叶轮;7、压缩机。具体实施方式下面将参考附图并结合实施例来详细说明本专利技术。如图1所示,根据本专利技术的实施例,提供一种蒸发器,蒸发器包括壳体1、设置在壳体1上的出气口11、设置在壳体1内的惯性分离部,惯性分离部设置在出气口11下方,且惯性分离部包括沿蒸发器长度方向延伸的齿形结构31。蒸发器中的液态冷媒在壳体1内的下部蒸发成气态冷媒(主要为气态可能还有一部分液滴状的液态冷媒),并通过出气口11流出蒸发器,为确保从出气口11流出的冷媒为气态冷媒,在蒸发器内设置惯性分离部,并使之处于出气口11下方,使进入出气口11内的冷媒先通过惯性分离部的齿形结构31,在包含有液滴状液态冷媒的气态冷媒进入出气口11之前,先经过惯性分离部,在惯性分离部气态冷媒(含有液滴状的液态冷媒)急速转向,由于气态冷媒与液态冷媒的惯性不一致,液滴状冷媒运动轨迹与气态冷媒运动轨迹不同从而达到两者分离的目的,分离后的气态冷媒通过出气口11进入压缩机,由此实现了避免压缩机7吸气带液的目的,确保蒸发器的换热效率,同时保护压缩机,确保压缩机使用寿命。在本实施例中,惯性分离部除包括齿形结构31外,还包括两个安装板32,两个安装板32用于安装齿形结构31,同时也具有一定除液功能。如图1所示,两个安装板32间隔设置在壳体1的周壁上,且出气口11位于两个安装板32与壳体1的周壁的接触位置之间,齿形结构31固定设置在两个安装板32的远离壳体1的一侧。这样齿形结构31能够通过两个安装板32固定在壳体1上。在本实施例中,齿形结构31垂直于出气口11的轴线。由此使得进入出气口11的冷媒必须先经过惯性分离部,从而确保分离效果,放置压缩机吸气带液。沿蒸发器壳体1的长度方向,安装板32的端部与壳体1邻近的端部之间具有间隙,使得一部分冷媒可以通过这一间隙进入两个安装板32之间的空间,进而进入出气口11。这一部分冷媒在进过安装板32和齿形结构31的边沿时也具有惯性分离效果。此外,为了确保压缩机7的进气量,安装板32的靠近壳体1的一侧设置有通气开口321。即,如图1所示,安装板32上设置有多个凹槽,该凹槽即为安装板32的通气开口321。冷媒可以通过该通气开口321进入两个安装板32之间的空间,从而进入出气口11。当然,在其他实施例中,通气开口321可以设置在安装板32的其它位置,也可以为其它形状,只要保证能够实现气液分离,且确保进入出气口11的气量即可。优选地,沿蒸发器壳体1的长度方向,安装板32上设置有多个通气开口321。在本实施例中,安装板32的迎气面与出气口11的轴线之间具有夹角,且沿靠近出气口11的方向,两个安装板32逐渐远离。这样使得冷媒在迎气面上的分离效果更好。如图2至4所示,齿形结构31包括一个基板和设置在基板上的多个齿311,基板上设置齿311的一面朝向远离出气口11的方向。齿形结构31的齿311的形状(此齿形状是指齿311在图1中平行出气口11的轴线且垂直于蒸发器的端板)可以为弧形、三角形或矩形等。齿311的形状可以根据需要的不同而确定。多个三角形的齿311可以形成锯齿状的迎气面(如图3所示)。若齿311的形状为矩形,则两个齿311之间应具有一定间距(如图4所示)。优选地,如图2所示,齿形结构31的齿311的形状为半圆形。多个半圆形的齿3形成的迎气面为波浪形,波浪形的迎气面可以时冷媒在整个迎气面上进行气液分离,效果良好。根据实验及仿真分析,波浪形迎气面气液分离效率较高,带来的压降也相对较小。本文档来自技高网...
蒸发器及具有其的空调器

【技术保护点】
一种蒸发器,其特征在于,包括壳体(1)、设置在所述壳体(1)上的出气口(11)、设置在所述壳体(1)内的惯性分离部,所述惯性分离部设置在所述出气口(11)下方,且所述惯性分离部包括沿蒸发器长度方向延伸的齿形结构(31)。

【技术特征摘要】
1.一种蒸发器,其特征在于,包括壳体(1)、设置在所述壳体(1)上的出气口(11)、设置在所述壳体(1)内的惯性分离部,所述惯性分离部设置在所述出气口(11)下方,且所述惯性分离部包括沿蒸发器长度方向延伸的齿形结构(31)。2.根据权利要求1所述的蒸发器,其特征在于,所述齿形结构(31)的齿(311)的形状为弧形。3.根据权利要求2所述的蒸发器,其特征在于,所述齿形结构(31)的齿(311)的形状为半圆形。4.根据权利要求1所述的蒸发器,其特征在于,所述齿形结构(31)的齿(311)的形状为三角形。5.根据权利要求1所述的蒸发器,其特征在于,所述齿形结构(31)的齿(311)的形状为矩形。6.根据权利要求1至5中任一项所述的蒸发器,其特征在于,所述惯性分离部还包括两个安装板(32),所述两个安装板(32)间隔设置在所述壳体(1)的周壁上,且所述出气口(11)位于两个安装板(32)与所述壳体(1)的周壁的接触位置之间,所述齿形结构(31)固定设置在两个所述安装板(32)的远离所述壳体(1)的一侧。7.根据权利要求6所述的蒸发器,其特征在于,所述安装板(32)的迎气面与所述出气口(11)的轴线之间具有夹角,且沿靠近所述出气口(11)的出气方向,两个所述安装板(32)逐渐远离。8.根据权利要求6所述的蒸发器,其特征在于,所述安装板(32)的靠近所述壳体(1)的一侧设置有通气开口(321)。9.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:周堂王诚成刘魏张永斌尹威华周宇刘贤权
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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