[发明专利]微通道换热器及其扁管有效
申请号: | 201811251387.2 | 申请日: | 2018-10-25 |
公开(公告)号: | CN111102856B | 公开(公告)日: | 2021-12-07 |
发明(设计)人: | 刘晓蕾;吴青昊;魏文建 | 申请(专利权)人: | 浙江盾安热工科技有限公司 |
主分类号: | F28D1/053 | 分类号: | F28D1/053;F28F1/02;F28F17/00 |
代理公司: | 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 33250 | 代理人: | 聂智 |
地址: | 311835 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通道 换热器 及其 | ||
本发明公开了一种微通道换热器及其扁管,扁管包括:所述扁管本体具有沿扁管本体的短轴方向依次连接的第一扭转段、平直段和第二扭转段,所述第一扭转段和所述第二扭转段均绕所述扁管本体的短轴方向扭转,且所述第一扭转段和所述第二扭转段的扭转角度不同。扁管上的凝结水能够及时的排出,不会影响扁管的正常换热;如此,保证采用扁管的微通道换热器的换热效率。
技术领域
本发明涉及换热设备技术领域,具体涉及一种微通道换热器及其扁管。
背景技术
相比传统的风冷换热器,微通道换热器具有结构紧凑、换热高效、制冷剂充注量少、材料成本低廉等显著优势,成为换热器行业今后的一个重要发展方向。
在蒸发工况下,当蒸发温度低于湿空气露点温度时,湿空气的水蒸气会在换热器表面凝结形成凝露。对于传统的扁管水平放置的微通道换热器,由于扁管扁平的结构特征,造成换热器使用过程中凝结水在扁管表面集聚,排水效率差的问题。由于凝结水会增加空气侧的流动阻力,使风机功耗增加,促使空气调节过程中潜热与显热比发生改变,而在结霜工况下则会增加除霜频率,将极大地限制微通道换热器的推广和应用。
发明内容
基于此,有必要提供一种微通道换热器及其扁管,扁管上的凝结水能够及时的排出,不会影响扁管的正常换热;如此,保证采用扁管的微通道换热器的换热效率。
其技术方案如下:
一方面,本申请提供了一种扁管,包括:扁管本体,所述扁管本体具有沿扁管本体的短轴方向依次连接的第一扭转段、平直段和第二扭转段,所述第一扭转段和所述第二扭转段均绕所述扁管本体的短轴方向扭转,且所述第一扭转段和所述第二扭转段的扭转角度不同。
上述扁管,使用时,由进风面吹入的空气依次经过第一扭转段、平直段和第二扭转段,然后从出风面流出;空气在流动的过程中,会在第一扭转段、平直段和第二扭转段的表面产生凝结水,由于第一扭转段绕扁管本体的短轴方向扭转,第二扭转段绕扁管本体的短轴方向也扭转,并且第一扭转段和第二扭转段的角度不同,从而使得凝结水在自身的重力作用以及送风驱动力的作用下,第一扭转段上的凝结水会顺畅的流至平直段后流入第二扭转段,最后在第二扭转段的末端位置或靠近末端位置流出,从而使得凝结水能够及时的排出,不会影响扁管的正常换热;在送风方向上,随着第一扭转段和第二扭转段的表面上不断产生凝结水,凝结水的质量流率也不断上升,使得凝结水能够更快的排出;同时,由于凝结水的流动主要受到重力、风力以及表面张力的作用,而重力和风力为不可控作用力,利用平直段能够有效的减小凝结水的表面张力,从而能够减少凝结水的滞留,使得凝结水能够更加快速、顺畅的排出。
下面进一步对技术方案进行说明:
在其中一个实施例中,所述第一扭转段绕所述扁管本体的短轴方向向上扭转,使所述第一扭转段相对所述平直段朝向上方倾斜,所述第二扭转段绕所述扁管本体的短轴方向向下扭转,使所述第二扭转段相对所述平直段朝向下方倾斜。如此,第一扭转段与第二扭转段不在一个水平面上,使得凝结水能够更加顺畅的从第一扭转段和第二扭转段上排出。
在其中一个实施例中,所述第一扭转段靠近迎风面设置,且所述第一扭转段在送风方向上的宽度为L1,所述平直段在送风方向上的宽度为L2,所述第二扭转段在送风方向上的宽度为L3,且L2<L1<L3。如此,有利于凝结水从第一扭转段、第二扭转段及平直段上排出。
在其中一个实施例中,所述第一扭转段相对所述平直段朝向上方倾斜的角度为所述第二扭转段相对所述平直段朝向下方倾斜的角度为且如此,有利于第一扭转段上的凝结水流至第二扭转段上排出。
在其中一个实施例中,如此,凝结水的排出效果好。
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