專利名稱:熱交換循環(huán)用膨脹裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明屬于空調(diào)器類,尤其涉及空調(diào)器的熱交換循環(huán)裝置。
背景技術(shù):
熱交換循環(huán)是在一定的空間之間循環(huán),并且保持其空間的溫度。在目前的冷凍系統(tǒng)循環(huán)技術(shù)中,(參見圖1、圖2所示),其熱交換循環(huán)是由壓縮機(jī)(1),室內(nèi)熱交換器(5),毛細(xì)管(3),室外熱交換器(2)連接而成。還有在毛細(xì)管(3)和室內(nèi)熱交換器(5)之間設(shè)有防逆流閥(4)和暖房毛細(xì)管(6),而且在室內(nèi)熱交換器(5)和壓縮機(jī)(1)之間有閥(8)連接。
首先以冷凍的熱循環(huán)為例來說明一下。在壓縮機(jī)里的流動(dòng)流體被壓縮機(jī)(1)作用而變?yōu)楦邷?、高壓氣送往室外熱交換器(2)。并且在室外熱交換器(2)里和室外的空氣進(jìn)行熱交換,把流體的熱量向外放出。在這樣的過程當(dāng)中,室外熱交換器中的流體,因?yàn)榉艧岫禍刈優(yōu)橄鄬?duì)的低溫、低壓狀態(tài)的液體進(jìn)入毛細(xì)管(3)。
在毛細(xì)管(3)中,流體被加壓使得在室內(nèi)熱交換器(5)里容易進(jìn)行熱交換。此時(shí),從毛細(xì)管(3)里出來的流體會(huì)經(jīng)過防逆流閥(4),在室內(nèi)的熱交換器(5)中,其流體會(huì)和室內(nèi)的空氣進(jìn)行熱交換,并且從中獲取熱量而蒸發(fā)。并且在室內(nèi)熱交換器中蒸發(fā)而變?yōu)榈蜏?,低壓的氣體狀態(tài)。這樣的流體會(huì)通過閥門(8)重新回到壓縮機(jī)(1)里頭。
另一方面,在暖房室里,從壓縮機(jī)(1)里出來的高溫、高壓的流體通過閥門(8)進(jìn)入室內(nèi)熱交換器(5)。此時(shí),在室內(nèi)熱交換器(5)里的高溫狀態(tài)的流體和室內(nèi)的空氣進(jìn)行熱交換而放熱。因?yàn)榉艧岬木壒识焕淠牧黧w在防逆流閥(4)里通過暖房毛細(xì)管(6),和毛細(xì)管(3)而被減壓成為容易蒸發(fā)的流體進(jìn)入室外熱交換器(2)。
還有,在室外熱交換器(2)內(nèi)的流體因?yàn)檎舭l(fā),和外部的空氣進(jìn)行熱交換而變成氣體,又被送入到壓縮機(jī)(1)而重復(fù)同樣的過程。
另一方面,如圖2a所示的那樣,還可以代替毛細(xì)管(3)用短管(7)來使流體膨脹。這個(gè)管體(7b)是從室外的熱交換器(2)出口處(2~)和防逆流閥(4)入口處(4~)同時(shí)插入的。所以管體和室外的熱交換器出口處及室內(nèi)熱交換器的入口是相連的,而且短管設(shè)在管殼的內(nèi)部。在管體(7b)的中央有一個(gè)通道(7h),這個(gè)通道使得把室外熱交換器的出口處(2~)和室內(nèi)熱交換器的入口處(4~)連接起來。這個(gè)時(shí)候,通道與出口處和入口處的內(nèi)徑相比是很小的。圖面的7s是短管。
短管(7)是和毛細(xì)管(3)一起把從室外熱交換器(2)里出來的高壓冷媒體減壓,而在室內(nèi)熱交換器(5)中變成容易蒸發(fā)的狀態(tài),并且讓它按一定的比例流動(dòng)。
但是以往的技術(shù)有這樣的問題存在著,如以短管(7)為基準(zhǔn)的話,在短管(7)的室外熱交換器(2)的一方是高壓,而室內(nèi)熱交換器(5)的一方是低壓的。隨著這樣的壓力差在熱循環(huán)停止的時(shí)候會(huì)常常引起噪音。這樣的噪音是在熱交換循環(huán)在停止的時(shí)候,因?yàn)槎坦?7)兩側(cè)壓力不同且不平衡所引起的,這樣的噪音特別是在熱交換循環(huán)停止的時(shí)候尤其嚴(yán)重。其是因?yàn)?,在熱交換循環(huán)的過程中,在短管(7)的兩側(cè)就已經(jīng)產(chǎn)生了壓力的差值,若這個(gè)時(shí)候循環(huán)突然停止的話,短管兩側(cè)的壓力差值會(huì)突然加大;而且,流體會(huì)通過相對(duì)比較小的通道(7h),由高壓的地方向低壓的方向流動(dòng),所以在這個(gè)時(shí)候就產(chǎn)生了噪音。
因此,在熱交換的過程中,短管(7)不能設(shè)置在室內(nèi)的熱交換器,而只能設(shè)置在室外的熱交換器。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種熱交換循環(huán)用膨脹裝置,就是為了解決以上所說的在循環(huán)停止時(shí)而引起的噪音。
本發(fā)明的另外一個(gè)目的是在熱循環(huán)停止的時(shí)候,迅速減少在短管兩側(cè)的壓力差值。
本發(fā)明的目的是這樣實(shí)現(xiàn)的本發(fā)明在置于空調(diào)熱交換循環(huán)高壓和低壓一側(cè)的管殼內(nèi)設(shè)置有流體流動(dòng)的膨脹通道,膨脹通道內(nèi)置有外徑比膨脹通道小的且中心設(shè)置有流體通道的短管,管殼通道膨脹裝置內(nèi)設(shè)置有限制短管移動(dòng)距離的短管,管殼通道膨脹內(nèi)部的短管和短管的相互緊貼面設(shè)置有吻合密封件。
本發(fā)明還可,在管殼和密封件相對(duì)應(yīng)處設(shè)有引導(dǎo)密封位置的密封引導(dǎo)面。
在管殼的內(nèi)徑設(shè)置為大于短管外徑且具有縫隙的內(nèi)徑尺寸。
在管殼內(nèi)部設(shè)置有決定短管移動(dòng)距離的兩個(gè)突起部。
本發(fā)明的短管因?yàn)橛幸陨系慕Y(jié)構(gòu),所以在熱交換循環(huán)停止的時(shí)候,不會(huì)因?yàn)槎坦軆蓚?cè)的壓力之差而引起噪音。因?yàn)?,短管兩?cè)的壓力會(huì)因其在管殼內(nèi)移動(dòng)而迅速的減小。
本發(fā)明由于采用了如上技術(shù)方案,所以,本發(fā)明的膨脹裝置在熱交換循環(huán)停止的時(shí)候,可以把短管兩側(cè)的壓力迅速減小達(dá)到平衡。因?yàn)楸景l(fā)明的短管是會(huì)隨著流體的壓力而移動(dòng)。當(dāng)然它的移動(dòng)也改變了流體流動(dòng)通道的面積。由此,以前所面臨的因?yàn)槎坦軆蓚?cè)的壓差而引起的噪音也隨之減小。本發(fā)明的膨脹裝置也可以使用在室內(nèi)機(jī)里。
圖1是根據(jù)以往技術(shù)的熱交換循環(huán)的構(gòu)成示意圖;圖2a是根據(jù)以往技術(shù)的膨脹裝置之中的一個(gè)短管構(gòu)成的縱斷面示意圖;圖2b是圖二a之中的短管的構(gòu)成示意面;
圖3是根據(jù)本發(fā)明的熱交換循環(huán)用膨脹裝置的構(gòu)成示意圖;圖4是本發(fā)明的膨脹裝置在工作時(shí)的狀態(tài)示意。
圖面中主要部分的說明1--壓縮機(jī) 2--室外熱交換器3--毛細(xì)管 4--防逆流閥5--室內(nèi)熱交換器 6--暖房毛細(xì)管7--短管 8--閥30--管殼 32--流體通道35--固定突起 40--短管42--膨脹通道 44--短管緊貼引導(dǎo)面50--短管 52--短管緊貼引導(dǎo)面54--短管緊貼面實(shí)施方式下面根據(jù)本發(fā)明的熱交換循環(huán)膨脹裝置的示意圖來詳細(xì)說明圖1、圖2的說明已在“背景技術(shù)”中詳述,故在此省略。
在圖3、圖4中,毛細(xì)管(3)的出口側(cè)和短管(7)的入口側(cè)是在管殼(30)的內(nèi)部連接著的,所以管殼的內(nèi)部就形成了流體流動(dòng)的通道(32)。而且在管殼內(nèi)部的確通道里有一個(gè)固定突起(35),該突起是限制短管(40)移動(dòng)距離的。突起的另一面有短管(50),在短管的周圍設(shè)有起固定作用的突起(37、37~)。
在管殼(30)的內(nèi)部有短管(40),這個(gè)短管起到膨脹流體的作用。在短管(40)的內(nèi)部也有一個(gè)流體可以流動(dòng)的通道(42)。這就是膨脹通道(42)。而且,雖然圖中沒有顯示,但是在短管中膨脹通道是一個(gè)橫截面逐漸變小的通道。
在短管(40)的后面設(shè)有緊貼引導(dǎo)面(44),這個(gè)緊貼引導(dǎo)面(44)是和短管(50)的緊貼引導(dǎo)面相互應(yīng)的,他們有共同的傾斜角,這樣的目的是為了更好的起到密封作用。
短管(40)的外徑比管殼(30)的內(nèi)徑要小,所以在管殼和短管的之間有一道縫隙,通過這個(gè)縫隙流體也可以通過。
短管(50)是以短管(40)為基準(zhǔn)的低壓一方,也就是在蒸發(fā)機(jī)(7)的一方。所以短管(50)是一個(gè)環(huán)形裝置的構(gòu)造,而且它的緊貼面(52)和短管的緊貼引導(dǎo)面(44)是彼此相對(duì)應(yīng)的。短管的緊貼引導(dǎo)面(52)是設(shè)在短管的內(nèi)部,而短管的緊貼引導(dǎo)面(44)是設(shè)在它的后部外側(cè)。
下面說明一下本發(fā)明的膨脹裝置的作用。
在熱交換循環(huán)的時(shí)候,流體會(huì)在壓縮機(jī)中往高壓的地方流動(dòng),所以冷凝機(jī)(3)一方是相對(duì)高壓的,而在通過短管(40)的時(shí)候,會(huì)被膨脹通道膨脹后被減壓成為低壓。
在熱交換循環(huán)進(jìn)行的時(shí)候,因?yàn)槎坦?40)兩側(cè)壓力的差值,而使得短管(40)向短管(50)方向移動(dòng),如圖4所示。進(jìn)而短管的緊貼面(44)和短管的緊貼面(54)相互緊貼而得到封閉的作用。
這樣一來,進(jìn)入管殼的流體只能通過短管(40)的膨脹通道(42)。所以流體會(huì)被減壓。
在熱交換循環(huán)突然停止時(shí),壓縮機(jī)(1)也隨之停止,原來的相對(duì)高壓也有所下降,在短管(40)兩側(cè)的壓力差也得到急劇的下降。
這個(gè)時(shí)候因?yàn)閴翰畹臏p小,短管(40)會(huì)如圖3所示的一樣向a的高壓方向移動(dòng),這樣一來流體的流動(dòng)通道為膨脹通道(42),也就是管殼與短管之間的縫隙(32)了。
由此,因?yàn)榱黧w的流動(dòng)面積增大,而使短管兩側(cè)的壓差可以得到及時(shí)的減小,因而短管兩側(cè)的壓力也得到了平衡,所以噪音也隨之減小了。
另一方面,在熱交換循環(huán)停止的時(shí)候,在壓縮機(jī)(1)出來的高壓流體會(huì)把短管(40)向短管(50)推去,這么一來短管(40)的緊貼引導(dǎo)面(44)和短管(50)的密封緊貼面(54)又吻合在了一起。如此一來,密封裝置(50)和短管(40)又一次得到了緊貼,由此起到了密封流體通道的作用。
權(quán)利要求
1,一種熱交換循環(huán)用膨脹裝置,其特征在于,置于空調(diào)熱交換循環(huán)高壓和低壓一側(cè)的管殼內(nèi)設(shè)置有流體流動(dòng)的膨脹通道,膨脹通道內(nèi)置有外徑比膨脹通道小的且中心設(shè)置有流體通道的短管,管殼通道膨脹裝置內(nèi)設(shè)置有限制短管移動(dòng)距離的短管,管殼通道膨脹內(nèi)部的短管和短管的相互緊貼面設(shè)置有吻合密封件。
2,根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種熱交換循環(huán)用膨脹裝置,其特征在于,管殼和密封件相對(duì)應(yīng)處設(shè)有引導(dǎo)密封位置的密封引導(dǎo)面。
3,根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的一種熱交換循環(huán)用膨脹裝置,其特征在于,管殼的內(nèi)徑設(shè)置為大于短管外徑并具有縫隙的內(nèi)徑尺寸。
4,根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種熱交換循環(huán)用膨脹裝置,其特征在于,管殼內(nèi)部設(shè)置有決定短管移動(dòng)距離的兩個(gè)突起部。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種熱交換循環(huán)用膨脹裝置。其是在管殼內(nèi)流體通道里設(shè)置有著一個(gè)短管,該短管的作用是使流動(dòng)的流體膨脹。還有,除了短管內(nèi)的流體通道以外,還設(shè)置有一個(gè)渠道,其就是管殼和短管之間的間隙。這兩個(gè)通道就是流體流動(dòng)的渠道。而且,在管殼內(nèi)的流通渠道處設(shè)置有一個(gè)短管。本發(fā)明由于采用了以上的技術(shù)方案,所以,本發(fā)明的膨脹裝置在熱交換循環(huán)停止的時(shí)候,可以把短管兩側(cè)的壓力迅速減小而達(dá)到平衡,因而兩側(cè)的壓差而引起的噪音也隨之減小。本發(fā)明的膨脹裝置也可以使用在室內(nèi)機(jī)里。
文檔編號(hào)F25B41/06GK1357736SQ01145000
公開日2002年7月10日 申請(qǐng)日期2001年12月26日 優(yōu)先權(quán)日2001年12月26日
發(fā)明者金正柱 申請(qǐng)人:樂金電子(天津)電器有限公司