一种热交换器以及安装有该热交换器的热泵型空调系统

    公开(公告)号:CN105258401B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201510698577.9

    申请日:2015-10-23

    发明人: 王凯 张继轩 李辉

    IPC分类号: F25B39/00 F24F13/30

    摘要: 本发明公开了一种热交换器,包括:以一定间隔并排排列的多个翅片;贯穿设置在多个翅片内的制冷剂管,制冷剂管具有至少一进口端和至少一出口端;以及一进口集管和一出口集管,进口集管分别与制冷剂管的每一进口端连通,出口集管分别与制冷剂管的每一出口端连通,制冷剂管的进口端和出口端相邻设置。还公开了安装上述的热交换器的热泵型空调系统。本发明的有益效果在于:有效地降低了热交换器的热量损失,提高了热交换器的换热能力。

    一种热交换器以及安装有该热交换器的热泵型空调系统

    公开(公告)号:CN105258401A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510698577.9

    申请日:2015-10-23

    发明人: 王凯 张继轩 李辉

    IPC分类号: F25B39/00 F24F13/30

    摘要: 本发明公开了一种热交换器,包括:以一定间隔并排排列的多个翅片;贯穿设置在多个翅片内的制冷剂管,制冷剂管具有至少一进口端和至少一出口端;以及一进口集管和一出口集管,进口集管分别与制冷剂管的每一进口端连通,出口集管分别与制冷剂管的每一出口端连通,制冷剂管的进口端和出口端相邻设置。还公开了安装上述的热交换器的热泵型空调系统。本发明的有益效果在于:有效地降低了热交换器的热量损失,提高了热交换器的换热能力。

    一种分液头
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104913552A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510210512.5

    申请日:2015-04-27

    IPC分类号: F25B41/00

    CPC分类号: F25B41/003

    摘要: 本发明公开了一种分液头,包括:一分液头主体,分液头主体的上端具有一开口,其下端具有多个出液口,分液头主体内构成有一连通开口与多个出液口的分液内腔;一大致呈圆柱状的混流悬浮芯体,混流悬浮芯体中开设有一轴向贯通其上、下端面的中心孔道,混流悬浮芯体上沿圆柱面周向间隔设置有若干分液通槽;以及一盖设在分液头主体的开口上的分液头压盖,分液头压盖上开设有一与所述分液内腔连通的进液口。本发明的有益效果在于:利用混流悬浮芯体调整各个出液口的分液压力,使得各个出液口的分液压力均匀一致,保证各组蒸发器承受的压力平衡,保证了蒸发器的热量交换效率和空调制冷的效果。

    一种适用于外侧流体相变的换热器

    公开(公告)号:CN104964486A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510114581.6

    申请日:2015-03-16

    IPC分类号: F25B39/00 F28F1/12

    摘要: 本发明公开的一种适用于外侧流体相变的换热器,包括相互平行设置的左、右集流管以及若干沿左集流管或右集流管长度方向间隔设置在所述左、右集流管之间的微通道扁管,每一微通道扁管的外管面上以及相邻的两根微通道之间均设置有金属泡沫。本发明的有益效果在于:微通道扁管上包覆有金属泡沫,不仅强化了换热器的管外换热能力,而且由于金属泡沫的结构类似于钢丝球,液相介质流经金属泡沫时不会存于金属泡沫内而会沿着金属泡沫的孔隙流下,有效地避免了介质由气相变为液相时在换热器外表面凝固结冰,影响到换热器的运行。

    一种高效复合双侧强化传热管

    公开(公告)号:CN110195994B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910356278.5

    申请日:2019-04-29

    IPC分类号: F28F1/40

    摘要: 本发明公开了一种高效复合双侧强化传热管,该强化传热管的两侧均经过强化。它的特点在于管内为内螺纹强化结构,管外相变侧的强化结构根据传热温差的变化而改变。该发明主要针对相变传热过程中,沸腾和凝结传热系数随热流密度的变化而变化的特点。管外加工不同的强化传热结构恰好适用于不同的热流密度区间。同时,本发明针对常见的热流密度范围,给出了不同的凝结和沸腾强化换热结构。该类型的传热管可适用于大温差的离心以及螺杆机中央空调,能够在更宽广的蒸发与冷凝温度范围内可靠地运行。也可适用于余热利用的热泵系统以及有机朗肯循环,如江水、海水源、污水源热泵,热电厂废热回收等。也可适用于夜间冰蓄冷的系统,可减小用电高峰时的电量,节省运行费用。

    一种柜式空调器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108980990A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810504217.4

    申请日:2018-05-23

    摘要: 本发明公开的一种柜式空调器,包括柜式壳体、换热器、风机以及过滤网,所述柜式壳体的正面上部开设有一进风口,其正面下部开设有一出风口,所述换热器安装在所述柜式壳体内,所述风机安装在所述柜式壳体内且位于所述换热器的下方,所述过滤网安装在所述柜式壳体的进风口的内侧上。本发明采用上进风下出风的方式,避免冷风或热风直接吹向人体的头部和/或躯干部分,使得人体舒适性更佳。

    一种用于检测回热器的换热能力的检测系统

    公开(公告)号:CN105299969B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510574328.9

    申请日:2015-09-10

    IPC分类号: F25B40/06

    摘要: 本发明公开了一种用于检测回热器的换热能力的检测系统,包括:一室内、外侧风洞;一设置在室内侧风洞上的蒸发器,蒸发器的液体进口依次通过膨胀阀和冷媒流量计与被测回热器的液体出口连接;一设置在室外侧风洞上的冷凝器,冷凝器的冷凝出口与被测回热器的液体进口连接,冷凝器的冷凝进口通过压缩机与被测回热器的蒸汽出口连接;设置在被测回热器的进、出口上的压力传感器和温度传感器;以及一分别与室内、外侧风洞、各个压力传感器和温度传感器以及冷媒流量计的PLC控制器。通过对被测回热器的各个进出口在工作状态下压力和温度进行采集,并计算出被测回热器的换热能力,从而准确地对比出不同回热器的换热能力。

    一种双侧冷媒型套管式换热器的测试系统

    公开(公告)号:CN116499778A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310502830.3

    申请日:2023-05-06

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明公开了一双侧冷媒型套管式换热器的测试系统,包括:一蒸发恒温水箱和一与所述蒸发恒温水箱对称布置的冷凝恒温水箱;一设置在所述蒸发恒温水箱上的蒸发器;一设置在所述冷凝恒温水箱上的冷凝器;第一压力传感器和第一温度传感器;第二压力传感器和第二温度传感器;第三压力传感器和第三温度传感器;第四压力传感器和第四温度传感器;以及一用以与所述蒸发恒温水箱、冷凝恒温水箱、第一压力传感器、第二压力传感器、第三压力传感器、第四压力传感器、第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、第三温度传感器连接的PLC控制系统。

    一种高效复合双侧强化传热管

    公开(公告)号:CN110195994A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910356278.5

    申请日:2019-04-29

    IPC分类号: F28F1/40

    摘要: 本发明公开了一种高效复合双侧强化传热管,该强化传热管的两侧均经过强化。它的特点在于管内为内螺纹强化结构,管外相变侧的强化结构根据传热温差的变化而改变。该发明主要针对相变传热过程中,沸腾和凝结传热系数随热流密度的变化而变化的特点。管外加工不同的强化传热结构恰好适用于不同的热流密度区间。同时,本发明针对常见的热流密度范围,给出了不同的凝结和沸腾强化换热结构。该类型的传热管可适用于大温差的离心以及螺杆机中央空调,能够在更宽广的蒸发与冷凝温度范围内可靠地运行。也可适用于余热利用的热泵系统以及有机朗肯循环,如江水、海水源、污水源热泵,热电厂废热回收等。也可适用于夜间冰蓄冷的系统,可减小用电高峰时的电量,节省运行费用。

    一种用于检测回热器的换热能力的检测系统

    公开(公告)号:CN105299969A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510574328.9

    申请日:2015-09-10

    IPC分类号: F25B40/06

    摘要: 本发明公开了一种用于检测回热器的换热能力的检测系统,包括:一室内、外侧风洞;一设置在室内侧风洞上的蒸发器,蒸发器的液体进口依次通过膨胀阀和冷媒流量计与被测回热器的液体出口连接;一设置在室外侧风洞上的冷凝器,冷凝器的冷凝出口与被测回热器的液体进口连接,冷凝器的冷凝进口通过压缩机与被测回热器的蒸汽出口连接;设置在被测回热器的进、出口上的压力传感器和温度传感器;以及一分别与室内、外侧风洞、各个压力传感器和温度传感器以及冷媒流量计的PLC控制器。通过对被测回热器的各个进出口在工作状态下压力和温度进行采集,并计算出被测回热器的换热能力,从而准确地对比出不同回热器的换热能力。