[實用新型]一種微通道扁管及微通道換熱器有效
| 申請號: | 201721150128.1 | 申請日: | 2017-09-08 |
| 公開(公告)號: | CN207231294U | 公開(公告)日: | 2018-04-13 |
| 發明(設計)人: | 車雯;于博;彭光前;吳俊鴻;廖敏;翟振坤 | 申請(專利權)人: | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 主分類號: | F28F1/02 | 分類號: | F28F1/02;F28F1/04;F28F13/06;F28F17/00;F28F21/08;F25B39/00 |
| 代理公司: | 深圳市康弘知識產權代理有限公司44247 | 代理人: | 尹彥,胡朝陽 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 通道 換熱器 | ||
技術領域
本實用新型涉及換熱設備領域,尤其涉及一種微通道扁管及微通道換熱器。
背景技術
隨著空調換熱器技術的發展,微通道換熱器由于其傳熱效率高、體積小、重量輕、冷媒灌注量少、結構緊湊等優點,成為行業高效換熱器研究和關注的熱點。同時將微通道換熱器作為外機換熱器使用,在外機化霜時,主要是利用外風機產生的風作用于微通道扁管為水平面,吹走化霜水,但還是有部分不能順利從微通道扁管上流下來,從而使其積聚在微通道扁管上,影響微通道換熱器換熱性能,故為了解決化霜水問題就需要對微通道換熱器進行優化設計。
公開號為CN 201225792Y的現有專利采用的方案是將微通道扁管直接傾斜安裝在微通道換熱器上,能夠較好的使化霜水順利的從微通道扁管上流下了,但微通道扁管傾斜后內部流體的流動阻力增大,又降低了換熱效率。
因此,如何設計才能使化霜水不會積聚在微通道扁管上,提升微通道換熱器的換熱性能。
實用新型內容
為了解決現有技術中存在的上述缺陷,本實用新型提出一種防止化霜水積聚的微通道扁管及微通道換熱器。
本實用新型采用的技術方案是,一種微通道扁管,包括復數個微通道孔道,所述微通道扁管彎折形成兩組傾斜傳熱面,兩組傾斜面內包含相同數量的微通道孔道。
優選的,微通道扁管彎折后形成的夾角大于或等于120°且小于180°。
優選的,微通道扁管采用鋁合金材料制成。
本實用新型還提出了一種采用上述微通道扁管制成的微通道換熱器,還包括平行設置的兩根集流管,復數根微通道扁管依次沿集流管的軸向方向間隔均勻地設置在兩根集流管之間,所述微通道扁管的微通道孔道與所述集流管連通,所述微通道扁管水平設置且其傳熱面朝下傾斜。
優選的,集流管與微通道扁管的連接面為平面。
進一步的,集流管為方管。
優選的,相鄰的兩個微通道扁管之間設有翅片。
與現有技術相比,本實用新型將微通道扁管設計成兩側微向下傾斜的形式,且為了配合這種形式的微通道扁管,將集流管設計成方管,便于兩者之間的固定;這種兩側微向下傾斜的微通道扁管能夠促進化霜水從微通道扁管上流下,進而排除積聚在集流管上的化霜水,同時這種兩側傾斜的設計能夠增強流體的擾動程度,強化換熱,提高換熱器的換熱性能。
附圖說明
下面結合實施例和附圖對本實用新型進行詳細說明,其中:
圖1是本實用新型微通道扁管的立體示意圖;
圖2是本實用新型微通道扁管的截面示意圖;
圖3是本實用新型集流管的立體示意圖;
圖4為本實用新型微通道扁管與集流管的裝配示意圖。
具體實施方式
微通道換熱器在作為外機換熱器的使用過程中,在外機進行化霜時,由于微通道扁管為水平面,所以微通道扁管上面的化霜水主要是利用外風機產生的風將其吹走,但是還是會有部分化霜水沒有被吹走,從而積聚在微通道扁管上,使化霜水不能排除干凈,降低換熱器的換熱性能。
如圖1、2所示,本實用新型一實施例提供了一種改良后的微通道扁管,微通道扁管1呈扁平狀的長條形,采用鋁合金材料制成。微通道扁管1內部間隔出復數個并排排列的微通道孔道101用于分流,每個微通道孔道101呈方形且橫截面積相同,其并排排列后面積最大的兩側為微通道扁管1的傳熱面,冷媒經過微通道孔道101與空氣進行換熱。微通道扁管1以中間軸線為界彎折形成兩兩相互平行的四個傾斜的傳熱面,兩組傾斜面內包含相同數量的微通道孔道101,使微通道扁管1呈三角狀,比現有技術中單邊傾斜時微通道扁管內部流體的流動阻力減小一半,使流體能夠充分進行換熱,且彎折后微通道扁管1形成的夾角α大于或等于120°且小于180°為最優范圍。
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