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[實用新型]用于R32雙級壓縮熱泵空調系統的換熱器有效

專利信息
申請號: 201220512958.5 申請日: 2012-09-29
公開(公告)號: CN202792471U 公開(公告)日: 2013-03-13
發明(設計)人: 涂小蘋;梁祥飛 申請(專利權)人: 珠海格力電器股份有限公司
主分類號: F24F13/30 分類號: F24F13/30;F24F1/16
代理公司: 北京康信知識產權代理有限責任公司 11240 代理人: 吳貴明;張永明
地址: 519070 *** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關鍵詞: 用于 r32 壓縮 空調 系統 換熱器
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及空調器領域,特別地,涉及用于R32雙級壓縮熱泵空調系統的換熱器。

背景技術

目前空調使用的制冷劑如R22和R410A的溫室效應潛值(GWP)較高(分別約為1810和2100),且直接碳排放量高成為行業和政府重點關注的環保問題。熱力性能優秀的R32制冷劑GWP(約為670)不到R410A的1/3,因此逐漸成為R22和R410A等較高GWP制冷劑的替代選擇。但是R32制冷劑具有一定的可燃性,用于單級蒸汽壓縮式循環系統時具有過高的排氣溫度,一定程度上限制了其安全使用范圍,雙級壓縮中間補氣帶液冷卻循環系統能有效降低壓縮機排氣溫度。R32制冷劑或雙級壓縮循環系統及較小換熱管尺寸的換熱器的結合,可有效解決以上問題。為了降低材料消耗和提高空調器性價比,針對該空調系統用的換熱器的優化設計特別是換熱器流路的優化設計具有十分重要的意義。

制冷劑特性或換熱器用的換熱管尺寸或系統冷量范圍等管側換熱與流動壓降變化規律有較大影響,因而管側換熱通道的設計必須綜合考慮這些因素,保證制冷劑流動過程中壓力變化均勻或管側熱流密度均勻,以充分發揮換熱器性能,從而有效提高空調性能。

實用新型內容

本實用新型目的在于提供一種用于R32雙級壓縮熱泵空調系統的換熱器,以解決換熱器表面熱流密度及壓力梯度不均勻的技術問題。

為實現上述目的,本實用新型提供了一種用于R32雙級壓縮熱泵空調系統的換熱器,用于R32雙級壓縮熱泵空調系統的換熱器具有制冷劑流動通道,制冷劑流動通道的分路數隨著制冷劑流動干度的增加而增加。

進一步地,R32雙級壓縮熱泵空調系統的額定制冷量為P,P≤3.6KW。

進一步地,用于R32雙級壓縮熱泵空調系統的換熱器為室外換熱器,該室外換熱器用的換熱管的脹管外徑為d,范圍是5.15mm≤d≤5.35mm、6.55mm≤d≤6.75mm、7.25mm≤d≤7.5mm或8.25≤d≤8.5mm。

進一步地,用于R32雙級壓縮熱泵空調系統用的室外換熱器換熱管的脹管外徑范圍為5.15mm≤d≤5.35mm時,制冷劑流動通道包括“6進6出”、“5進5出”、“6進3出”、“6進2出”、“6進1出”、“5進3出”、“5進2出”、“5進1出”、“6進3中1出”、“6進2中1出”、“5進3中1出”或“5進2中1出”流路。

進一步地,R32雙級壓縮熱泵空調系統用的室外換熱器換熱管的脹管外徑范圍為6.55mm≤d≤6.75mm時,制冷劑流動通道包括“4進4出”、“3進3出”、“4進2出”、“4進1出”、“3進2出”、“3進1出”、“4進2中1出”或“3進2中1出”流路。

進一步地,R32雙級壓縮熱泵空調系統用的室外換熱器換熱管的脹管外徑范圍為7.25mm≤d≤7.5mm時,制冷劑流動通道包括“3進3出”、“2進2出”、“3進2出”、“3進1出”、“2進1出”或“3進2中1出”流路。

進一步地,R32雙級壓縮熱泵空調系統用的室外換熱器換熱管的脹管外徑范圍為8.25mm≤d≤8.5mm時,制冷劑流動通道包括“2進2出”、“1進1出”、“2進1出”流路。

進一步地,用于R32雙級壓縮熱泵空調系統的換熱器為室內換熱器,該室內換熱器用的換熱管的脹管外徑為D,范圍是5.15mm≤D≤5.35mm、6.55mm≤D≤6.75mm或7.25mm≤D≤7.5mm。

進一步地,R32雙級壓縮熱泵空調系統用的室內換熱器換熱管的脹管外徑范圍為5.15mm≤D≤5.35mm時,制冷劑流動通道包括“4進4出”、“3進3出”、“2進3出”、“2進4出”、“1進3出”、“1進4出”、“1進2中3出”或“1進2中4出”流路。

進一步地,R32雙級壓縮熱泵空調系統用的室內換熱器換熱管的脹管外徑范圍為6.55mm≤D≤6.75mm時,制冷劑流動通道包括“3進3出”、“2進2出”、“2進3出”、“1進3出”、“1進2出”或“1進2中3出”流路。

進一步地,R32雙級壓縮熱泵空調系統用的室內換熱器換熱管的脹管外徑范圍為7.25mm≤D≤7.5mm時,制冷劑流動通道包括“2進2出”或“1進2出”流路。

本實用新型具有以下有益效果:

本實用新型提供了一種用于R32雙級壓縮熱泵空調系統的換熱器包括室外換熱器和室內換熱器,流路設計方法充分考慮了換熱器內換熱及流動特性,提出分路數隨著制冷劑干度的增加而增加的流路布置方式,保證整個換熱器表面熱流密度均勻,壓力梯度均勻,換熱器綜合性能最佳。

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