[实用新型]换热器及具有其的空调器有效
| 申请号: | 201520682646.2 | 申请日: | 2015-09-02 |
| 公开(公告)号: | CN205014687U | 公开(公告)日: | 2016-02-03 |
| 发明(设计)人: | 陈宁;玉鼎;陈鹏宇;梁勇超;杨喜;杨检群;黄坚 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 主分类号: | F25B39/00 | 分类号: | F25B39/00;F25B41/06;F24F13/22 |
| 代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 赵囡囡;吴贵明 |
| 地址: | 519070 *** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 换热器 具有 空调器 | ||
技术领域
本实用新型涉及空调设备技术领域,具体而言,涉及一种换热器及具有其的空调器。
背景技术
现有技术中的换热器的冷媒管道为均匀分布在换热器内,因此在换热器工作时冷媒为均匀分布在换热器内。当换热器内的某一区域换热量大,即冷媒需求量大时,由于冷媒在换热器内均匀分布,不能提供给换热量大的区域更多的冷媒。上述情况会导致换热器流路温度严重不均衡,性能严重下降,同时凝露水较多。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种换热器及具有其的空调器,以解决现有技术中的换热器存在流路温度不均衡,凝露水较多的问题。
为了实现上述目的,根据本实用新型的一个方面,提供了一种换热器,换热器包括并列设置的上换热部和下换热部,上换热部包括上换热管,下换热部包括下换热管,其中,上换热管的进口处和/或下换热管的进口处设置有节流装置,节流装置包括并联设置的节流阀及毛细管。
进一步地,上换热部和下换热部的面积相等。
进一步地,节流阀为电磁阀。
进一步地,换热器还包括:冷媒总管;第一冷媒支管和第二冷媒支管,第一冷媒支管和第二冷媒支管的第一端均与冷媒总管连接,第一冷媒支管与上换热管的进口处连接,第二冷媒支管与下换热管的进口处连接,节流装置设置在第一冷媒支管和/或第二冷媒支管上。
根据本实用新型的另一方面,提供了一种空调器,空调包括壳体以及设置在壳体上的上出风口和下出风口,上出风口和下出风口相对设置,空调器具有使上出风口出风的上出风状态、使下出风口出风的下出风状态以及使上出风口和下出风口同时出风的上下出风状态,空调器还包括:换热器,设置在壳体内,换热器为上述的换热器,其中,换热器的上出风部对应于上出风口设置,换热器的下出风部对应于下出风口设置。
应用本实用新型的技术方案,换热器包括上换热部以及下换热部,其中,上换热部包括上换热管,下换热部包括下换热管。上换热管的进口处和/或下换热管的进口处设置有节流装置。通过设置节流装置,能够减少进入上换热部或下换热部的冷媒量,进而增加下换热部或上换热部的冷媒量,或者根据换热器不同区域的换热量同时调整上换热部和下换热部的冷媒量,进而使得冷媒能够更多的流入至换热器中换热量大的区域。上述冷媒调整可以使得上换热管和下换热管的温度均匀,热效率有较大提高,同时减少凝露水的产生。节流装置包括并联设置的节流阀和毛细管,当需要减小冷媒流量时,关闭节流阀,冷媒从毛细管通过以达到节流的目的。因此本实用新型的技术方案解决了现有技术中的换热器存在流路温度不均衡,凝露水较多的问题。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1示出了根据本实用新型的换热器的实施例一的结构示意图;以及
图2示出了根据本实用新型的换热器的实施例二的结构示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
10、换热器;20、上换热部;21、上换热管;30、下换热部;31、下换热管;40、节流装置;41、节流阀;42、毛细管;50、冷媒总管;60、第一冷媒支管;70、第二冷媒支管。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。
如图1所示,实施例一的换热器包括并列设置的上换热部20和下换热部30,上换热部20包括上换热管21,下换热部30包括下换热管31。其中,上换热管21的进口处和下换热管31的进口处设置有节流装置40,节流装置40包括并联设置的节流阀41及毛细管42。
应用实施例一的技术方案,换热器10包括上换热部20以及下换热部30,其中,上换热部20包括上换热管21,下换热部30包括下换热管31。上换热管21的进口处和下换热管31的进口处设置有节流装置40。通过设置节流装置40,能够根据换热器10不同区域的换热量同时调整上换热部20和下换热部30的冷媒量,进而使得冷媒能够更多的流入至换热器10中换热量大的区域。上述冷媒调整可以使得上换热管21和下换热管31的温度均匀,热效率有较大提高,同时减少凝露水的产生。因此本实施例的技术方案解决了现有技术中的换热器存在流路温度不均衡,凝露水较多的问题。
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