蒸发侧热交换器循环雾化分配装置及其循环雾化方法制造方法及图纸

技术编号:8561354 阅读:166 留言:0更新日期:2013-04-11 02:25
本发明专利技术公开了蒸发侧热交换器循环雾化分配装置及其循环雾化方法,该循环雾化分配装置设置于冷却系统的分配管内并且靠近分配管和预蒸发管连接口的位置;所述循环雾化分配装置为一喇叭状喉管,所述分配管内壁和喇叭状喉管外壁之间的空间形成未雾化冷媒沉降累积区,该未雾化冷媒沉降累积区和喇叭状喉管内腔通过在喇叭状喉管壁开设连通口进而形成连通状态。本装置产生的效果是在并联的换热器进行流量分配前,将冷媒转换成雾化形态,以消除或减少重力对分配的不良影响。具有高低端各路换热器分配均匀性较好、成本低、无需做大量的基础实验、通用性好、一种结构适用多种机型、工艺简单、故障率低等特点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及冷媒在冷却系统中的雾化技术,具体地说是。
技术介绍
空调系统很多都是采用冷媒的气液转换进行热量交换的如图3所示,压缩机排气口排出的高温高压冷媒气体,进入冷凝侧热交换器中,在换热风机的作用下,将热量传递出去,气态冷媒逐步冷却液化。高压液态冷媒经过毛细管、 膨胀阀等的节流装置后进入蒸发侧,蒸发侧在压缩机吸气的作用下形成低压,液态冷媒在蒸发侧吸收热量并逐步转换为气态而回到压缩机,如此循环。在蒸发侧和冷凝侧,为了更好的发挥热交换能力,减少沿程损失,基本都采用多路并联的方式工作。本专利技术提出一种针对蒸发侧并联管路的冷媒分配的方式,因此,以下描述对象均为蒸发侧。由于安装和结构的原因,大部分蒸发侧并联管路为竖直排布,现有技术中主要有以下几种并联分配形式自然分配方式(如图4所示),以并联4路(A、B、C、D)为例,高压液态冷媒经过节流装置后直接进入分配管,因此,分配管中冷媒的主要形态为液态,气态比例较少。由于重力的缘故,各并联分路的入口处的冷媒压力是不同的,导致各路的进出口压差是不一致的Λ PA = Ρ-Ρ2ΔΡΒ = Δ PA-PlAPC= Δ ΡΑ-Ρ2Δ PD = Δ ΡΑ-本文档来自技高网...

【技术保护点】
蒸发侧热交换器循环雾化分配装置,其特征在于:该循环雾化分配装置设置于冷却系统的分配管内并且靠近分配管和预蒸发管连接口的位置;所述循环雾化分配装置为一喇叭状喉管,该喇叭状喉管除后端管壁与外侧的分配管壁连接成一体外,其余整体部分在分配管内腔为悬空状态即不与分配管内壁相接触;所述分配管内壁和喇叭状喉管外壁之间的空间形成未雾化冷媒沉降累积区,该未雾化冷媒沉降累积区和喇叭状喉管内腔通过在喇叭状喉管壁开设连通口进而形成连通状态。

【技术特征摘要】
1.蒸发侧热交换器循环雾化分配装置,其特征在于该循环雾化分配装置设置于冷却系统的分配管内并且靠近分配管和预蒸发管连接口的位置; 所述循环雾化分配装置为一喇叭状喉管,该喇叭状喉管除后端管壁与外侧的分配管壁连接成一体外,其余整体部分在分配管内腔为悬空状态即不与分配管内壁相接触; 所述分配管内壁和喇叭状喉管外壁之间的空间形成未雾化冷媒沉降累积区,该未雾化冷媒沉降累积区和喇叭状喉管内腔通过在喇叭状喉管壁开设连通口进而形成连通状态。2.根据权利要求1所述的蒸发侧热交换器循环雾化分配装置,其特征在于所述喇叭状喉管壁开设的连通口具体为开设至少一个连通孔或者设置连通管。3.蒸发侧热交换器循环雾化分配装置的循环雾化方法,其步骤为 a.高压冷媒液体经过节流装置后,进入预蒸发管路进行热交换,在预蒸发阶段,部分液体吸收热量转换为气态冷媒,形成...

【专利技术属性】
技术研发人员:周海波邓惠群
申请(专利权)人:江苏新日丹顿电气有限公司
类型:发明
国别省市:

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