熱交換器及其控制方法、空調(diào)室外機(jī)及室內(nèi)的制造方法
【專利摘要】本發(fā)明公開(kāi)了熱交換器及其控制方法,所述熱交換器的控制方法包括:當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速時(shí),開(kāi)啟所述第一電磁閥及所述第二電磁閥,關(guān)閉所述第三電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部及所述第二熱交換部中以并聯(lián)的方式流動(dòng);當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),關(guān)閉所述第一電磁閥及所述第二電磁閥,開(kāi)啟所述第三電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部及所述第二熱交換部中以串聯(lián)的方式流動(dòng)。本發(fā)明還公開(kāi)了空調(diào)室外機(jī)及室內(nèi)機(jī)。本發(fā)明的熱交換器可在空調(diào)的負(fù)荷不同的情況下,根據(jù)冷媒流速的不同自由變更其流程布置,從而提高空調(diào)在不同負(fù)荷下的換熱效率。
【專利說(shuō)明】熱交換器及其控制方法、空調(diào)室外機(jī)及室內(nèi)機(jī)
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及熱交換領(lǐng)域,尤其涉及熱交換器及其控制方法,以及包括所述熱交換器的空調(diào)室外機(jī)及室內(nèi)機(jī)。
【背景技術(shù)】
[0002]空調(diào)在不同的負(fù)荷下運(yùn)行時(shí),壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速或輸出容積會(huì)發(fā)生變化,當(dāng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速高或輸出容積大時(shí),在空調(diào)的熱交換器內(nèi)循環(huán)的冷媒質(zhì)量流量大、流速快、流動(dòng)阻力大;當(dāng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速低或輸出容積小時(shí),在空調(diào)的熱交換器內(nèi)循環(huán)的冷媒質(zhì)量流量小、流速低、流動(dòng)阻力??;因此,在其它條件一定的情況下,冷媒的流速影響熱交換器換熱效率。在現(xiàn)有技術(shù)中,不論在何種條件下,通常熱交換器的流程布置均固定不變,這種流程布置一般是按壓縮機(jī)最高轉(zhuǎn)速或輸出容積最大的狀態(tài)確定的,因此,在壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速低或輸出容積小時(shí),無(wú)法達(dá)到熱交換器的最佳換熱效率。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明的主要目的在于提供熱交換器及其控制方法,以及包括所述熱交換器的空調(diào)室外機(jī)及室內(nèi)機(jī),所述熱交換器可在空調(diào)的負(fù)荷不同的情況下,根據(jù)冷媒流速的不同自由變更其流程布置,從而提高空調(diào)在不同負(fù)荷下的換熱效率。
[0004]為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供的熱交換器,包括第一冷媒出入端、第二冷媒出入端、第一熱交換部、第二熱交換部、第一電磁閥、第二電磁閥、第三電磁閥;其中,
[0005]所述第一冷媒出入端分別與所述第一熱交換部的第一端及所述第一電磁閥的第一端連接;所述第一電磁閥的第二端分別與所述第三電磁閥的第一端及所述第二熱交換部的第一端連接;所述第一熱交換部的第二端分別與所述第三電磁閥的第二端及所述第二電磁閥的第一端連接;所述第二電磁閥的第二端及所述第二熱交換部的第二端分別與所述第二冷媒出入端連接。
[0006]優(yōu)選地,所述第一熱交換部及第二熱交換部包括換熱管,所述換熱管為銅管或鋁管。
[0007]優(yōu)選地,還包括第三熱交換部、第四電磁閥、第五電磁閥、第六電磁閥;其中,
[0008]所述第四電磁閥的第一端與所述第一電磁閥的第二端連接;所述第四電磁閥的第二端分別與所述第六電磁閥的第一端及所述第三熱交換部的第一端連接;所述第六電磁閥的第二端與所述第二熱交換部的第二端、所述第二電磁閥的第二端及所述第五電磁閥的第一端連接;所述第五電磁閥的第二端及所述第三熱交換部的第二端分別與所述第二冷媒出入端連接。
[0009]優(yōu)選地,所述第一熱交換部、第二熱交換部、第三熱交換部包括換熱管,所述換熱管為銅管或鋁管。
[0010]優(yōu)選地,所述換熱管外設(shè)有散熱鋁箔。
[0011]本發(fā)明進(jìn)一步提供一種所述的熱交換器的控制方法,包括:[0012]當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速時(shí),開(kāi)啟所述第一電磁閥及所述第二電磁閥,關(guān)閉所述第三電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部及所述第二熱交換部中以并聯(lián)的方式流動(dòng);
[0013]當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),關(guān)閉所述第一電磁閥及所述第二電磁閥,開(kāi)啟所述第三電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部及所述第二熱交換部中以串聯(lián)的方式流動(dòng)。
[0014]優(yōu)選地,所述熱交換器還包括第三熱交換部、第四電磁閥、第五電磁閥、第六電磁閥;其中,所述第四電磁閥的第一端與所述第一電磁閥的第二端連接;所述第四電磁閥的第二端分別與所述第六電磁閥的第一端及所述第三熱交換部的第一端連接;所述第六電磁閥的第二端與所述第二熱交換部的第二端、所述第二電磁閥的第二端及所述第五電磁閥的第一端連接;所述第五電磁閥的第二端及所述第三熱交換部的第二端分別與所述第二冷媒出入端連接;所述熱交換器的控制方法還包括:
[0015]當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速時(shí),開(kāi)啟所述第一電磁閥、所述第二電磁閥、所述第四電磁閥及所述第五電磁閥,關(guān)閉所述第三電磁閥、所述第六電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部、所述第二熱交換部及所述第三熱交換部中以并聯(lián)的方式流動(dòng);
[0016]當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),關(guān)閉所述第一電磁閥、所述第二電磁閥、所述第四電磁閥及所述第五電磁閥,開(kāi)啟所述第三電磁閥、所述第六電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部、所述第二熱交換部及所述第三熱交換部中以串聯(lián)的方式流動(dòng)。
[0017]優(yōu)選地,還包括:
[0018]當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于等于所述第一預(yù)設(shè)流速且大于等于所述第二預(yù)設(shè)流速時(shí),開(kāi)啟所述第一電磁閥、所述第二電磁閥及所述第六電磁閥,關(guān)閉所述第三電磁閥、所述第四電磁閥及所述第五電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部、所述第二熱交換部中以并聯(lián)的方式流動(dòng)至所述第三熱交換部中。
[0019]本發(fā)明進(jìn)一步提供一種空調(diào)室內(nèi)機(jī),包括所述的熱交換器。
[0020]本發(fā)明進(jìn)一步提供一種空調(diào)室外機(jī),包括所述的熱交換器。
[0021]本發(fā)明熱交換器的控制方法包括:當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速時(shí),開(kāi)啟所述第一電磁閥及所述第二電磁閥,關(guān)閉所述第三電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部及所述第二熱交換部中以并聯(lián)的方式流動(dòng);當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),關(guān)閉所述第一電磁閥及所述第二電磁閥,開(kāi)啟所述第三電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部及所述第二熱交換部中以串聯(lián)的方式流動(dòng)。本發(fā)明的熱交換器可在空調(diào)的負(fù)荷不同的情況下,根據(jù)冷媒流速的不同自由變更其流程布置,從而提聞空調(diào)在不同負(fù)荷下的換熱效率。
【專利附圖】
【附圖說(shuō)明】
[0022]圖1為本發(fā)明熱交換器第一實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0023]圖2為圖1中所示熱交換器的電路結(jié)構(gòu)示意圖;
[0024]圖3為圖1中所示熱交換器的流程布置及高負(fù)荷制冷時(shí)冷媒流向示意圖;[0025]圖4為圖1中所示熱交換器的流程布置及低負(fù)荷制冷時(shí)冷媒流向示意圖;
[0026]圖5為本發(fā)明熱交換器第二實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0027]圖6為圖5中所示熱交換器的電路結(jié)構(gòu)示意圖;
[0028]圖7為圖5中所示熱交換器的流程布置及高負(fù)荷制冷時(shí)冷媒流向示意圖;
[0029]圖8為圖5中所示熱交換器的流程布置及低負(fù)荷制冷時(shí)冷媒流向示意圖;
[0030]圖9為圖5中所示熱交換器的流程布置及中負(fù)荷制冷時(shí)冷媒流向示意圖;
[0031]圖10為圖5中所示熱交換器的流程布置及制熱時(shí)冷媒流向示意圖。
[0032]本發(fā)明目的的實(shí)現(xiàn)、功能特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)將結(jié)合實(shí)施例,參照附圖做進(jìn)一步說(shuō)明。
【具體實(shí)施方式】
[0033]以下結(jié)合說(shuō)明書(shū)附圖及具體實(shí)施例進(jìn)一步說(shuō)明本發(fā)明的技術(shù)方案。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。
[0034]本發(fā)明提供一種熱交換器。
[0035]參照?qǐng)D1及圖2,圖1為本發(fā)明熱交換器第一實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為圖1中所示熱交換器的電路結(jié)構(gòu)示意圖;在第一實(shí)施例中,該熱交換器包括第一冷媒出入端A、第二冷媒出入端B、第一熱交換部10、第二熱交換部20、第一電磁閥SV1、第二電磁閥SV2、第三電磁閥SV3 ;其中,所述第一冷媒出入端A分別與所述第一熱交換部10的第一端及所述第一電磁閥SVl的第一端連接;所述第一電磁閥SVl的第二端分別與所述第三電磁閥SV3的第一端及所述第二熱交換部20的第一端連接;所述第一熱交換部10的第二端分別與所述第三電磁閥SV3的第二端及所述第二電磁閥SV2的第一端連接;所述第二電磁閥SV2的第二端及所述第二熱交換部20的第二端分別與所述第二冷媒出入端B連接。進(jìn)一步地,所述第一熱交換部10及第二熱交換部20包括換熱管,所述換熱管為銅管或招管;冷媒在所述換熱管內(nèi)部流動(dòng),所述換熱管起到了傳熱作用。
[0036]在熱交換器中,冷媒的導(dǎo)熱系數(shù)與熱交換器中冷媒的流速相關(guān),熱交換器中冷媒的流速越快,冷媒的傳熱系數(shù)越大。但是,從另外一方面來(lái)說(shuō),冷媒流速越快,其流動(dòng)阻力越大,能量損失越大,消耗的功率越大;冷媒流速越低,流動(dòng)阻力越小,能量損失越小,消耗的功率越小。因此該第一實(shí)施例根據(jù)空調(diào)的負(fù)荷變化設(shè)計(jì)空調(diào)的熱交換器,首先設(shè)定第一預(yù)設(shè)流速及第二預(yù)設(shè)流速,所述第一預(yù)設(shè)流速大于等于所述第二預(yù)設(shè)流速,以空調(diào)制冷為例,參照?qǐng)D3,圖3為圖1中所示熱交換器的流程布置及高負(fù)荷制冷時(shí)冷媒流向示意圖;當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速時(shí),也即所述空調(diào)以高負(fù)荷制冷運(yùn)行,此時(shí)開(kāi)啟所述第一電磁閥SVl及所述第二電磁閥SV2,關(guān)閉所述第三電磁閥SV3,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10及所述第二熱交換部20中以并聯(lián)的方式流動(dòng);在保證空調(diào)系統(tǒng)在高負(fù)荷時(shí)的性能的同時(shí),降低了流動(dòng)阻力損失;參照?qǐng)D4,圖4為圖1中所示熱交換器的流程布置及低負(fù)荷制冷時(shí)冷媒流向示意圖;當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),也即所述空調(diào)以低負(fù)荷制冷運(yùn)行,此時(shí)關(guān)閉所述第一電磁閥SVl及所述第二電磁閥SV2,開(kāi)啟所述第三電磁閥SV3,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10及所述第二熱交換部20中以串聯(lián)的方式流動(dòng),從而提高了冷媒的流速,進(jìn)而提高了熱交換器的傳熱系數(shù)。在以上圖3及圖4的實(shí)施例中,當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于等于第一預(yù)設(shè)流速,且大于等于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),說(shuō)明當(dāng)前流速在合適的范圍內(nèi),所述熱交換器的冷媒保持當(dāng)前的流動(dòng)方式。在以上圖3及圖4的實(shí)施例中,所述第一預(yù)設(shè)流速優(yōu)選為等于所述第二預(yù)設(shè)流速,本實(shí)施例的熱交換器可在空調(diào)的負(fù)荷不同的情況下,根據(jù)冷媒流速的不同自由變更其流程布置,從而提高空調(diào)在不同負(fù)荷下的換熱效率。
[0037]參照?qǐng)D5及圖6,圖5為本發(fā)明熱交換器第二實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖;圖6為圖5中所示熱交換器的電路結(jié)構(gòu)示意圖;進(jìn)一步地,還包括第三熱交換部30、第四電磁閥SV4、第五電磁閥SV5、第六電磁閥SV6 ;其中,所述第四電磁閥SV4的第一端與所述第一電磁閥SVl的第二端連接;所述第四電磁閥SV4的第二端分別與所述第六電磁閥SV6的第一端及所述第三熱交換部30的第一端連接;所述第六電磁閥SV6的第二端與所述第二熱交換部20的第二端、所述第二電磁閥SV2的第二端及所述第五電磁閥SV5的第一端連接;所述第五電磁閥SV5的第二端及所述第三熱交換部30的第二端分別與所述第二冷媒出入端B連接。進(jìn)一步地,所述第一熱交換部10、第二熱交換部20、第三熱交換部30包括換熱管,所述換熱管為銅管或鋁管,冷媒在所述換熱管內(nèi)部流動(dòng),所述換熱管起到了傳熱作用。
[0038]在所述第二實(shí)施例中,參照?qǐng)D7,圖7為圖5中所示熱交換器的流程布置及高負(fù)荷制冷時(shí)冷媒流向示意圖;當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速時(shí),開(kāi)啟所述第一電磁閥SVl、所述第二電磁閥SV2、所述第四電磁閥SV4及所述第五電磁閥SV5,關(guān)閉所述第三電磁閥SV3及所述第六電磁閥SV6,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10、所述第二熱交換部20及所述第三熱交換部30中以并聯(lián)的方式流動(dòng);在保證空調(diào)系統(tǒng)在高負(fù)荷時(shí)的性能的同時(shí),降低了流動(dòng)阻力損失;參照?qǐng)D8,圖8為圖5中所示熱交換器的流程布置及低負(fù)荷制冷時(shí)冷媒流向示意圖;當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),關(guān)閉所述第一電磁閥SVl、所述第二電磁閥SV2、所述第四電磁閥SV4及所述第五電磁閥SV5,開(kāi)啟所述第三電磁閥SV3及所述第六電磁閥SV6,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10、所述第二熱交換部20及所述第三熱交換部30中以串聯(lián)的方式流動(dòng);提高了冷媒的流速,進(jìn)而提高了熱交換器的傳熱系數(shù);參照?qǐng)D9,圖9為圖5中所示熱交換器的流程布置及中負(fù)荷制冷時(shí)冷媒流向示意圖;當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于等于所述第一預(yù)設(shè)流速且大于等于所述第二預(yù)設(shè)流速時(shí),開(kāi)啟所述第一電磁閥SV1、所述第二電磁閥SV2及所述第六電磁閥SV6,關(guān)閉所述第三電磁閥SV3、所述第四電磁閥SV4及所述第五電磁閥SV5,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10、所述第二熱交換部20中以并聯(lián)的方式流動(dòng)至所述第三熱交換部30中;將冷媒的流速及其流動(dòng)阻力損失控制在合理的范圍內(nèi),在保證空調(diào)系統(tǒng)性能的同時(shí),控制降低其流動(dòng)阻力損失。
[0039]進(jìn)一步地,所述換熱管外設(shè)有散熱鋁箔,所述散熱鋁箔被脹緊在所述換熱管上,起到延展空氣側(cè)換熱面積并提高換熱效率的作用。
[0040]如圖1至圖4所示,本發(fā)明進(jìn)一步提供一種上述第一實(shí)施例中的熱交換器的控制方法,包括:當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速時(shí),開(kāi)啟所述第一電磁閥SVl及所述第二電磁閥SV2,關(guān)閉所述第三電磁閥SV3,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10及所述第二熱交換部20中以并聯(lián)的方式流動(dòng);當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),關(guān)閉所述第一電磁閥SVl及所述第二電磁閥SV2,開(kāi)啟所述第三電磁閥SV3,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10及所述第二熱交換部20中以串聯(lián)的方式流動(dòng)。本實(shí)施例的熱交換器可在空調(diào)的負(fù)荷不同的情況下,根據(jù)冷媒流速的不同自由變更其流程布置,從而提聞空調(diào)在不同負(fù)荷下的換熱效率。[0041]以空調(diào)制冷為例,首先設(shè)定第一預(yù)設(shè)流速及第二預(yù)設(shè)流速,所述第一預(yù)設(shè)流速大于等于所述第二預(yù)設(shè)流速,在空調(diào)高負(fù)荷制冷時(shí),熱交換器中的冷媒的流向如圖3所示,所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速,此時(shí)開(kāi)啟所述第一電磁閥SVl及所述第二電磁閥SV2,關(guān)閉所述第三電磁閥SV3,也即,所述第一電磁閥SVl的第一端及第二端連接,所述第二電磁閥SV2的第一端及第二端連接,所述第三電磁閥SV3的第一端及第二端斷開(kāi),所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10及所述第二熱交換部20中以并聯(lián)的方式流動(dòng);也即冷媒自所述第一冷媒出入口 A進(jìn)入之后,同時(shí)進(jìn)入所述第一熱交換部10及所述第二熱交換部20之后,從所述第二冷媒出入口 B流出;提高了冷媒的流速,進(jìn)而提高了熱交換器的傳熱系數(shù)。
[0042]當(dāng)空調(diào)進(jìn)行低負(fù)荷制冷時(shí),熱交換器中的冷媒的流向如圖4所示,所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速,此時(shí)關(guān)閉所述第一電磁閥SVl及所述第二電磁閥SV2,開(kāi)啟所述第三電磁閥SV3,也即,所述第一電磁閥SVl的第一端及第二端斷開(kāi),所述第二電磁閥SV2的第一端及第二端斷開(kāi),所述第三電磁閥SV3的第一端及第二端連接,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10及所述第二熱交換部20中以串聯(lián)的方式流動(dòng);也即冷媒自所述第一冷媒出入口 A進(jìn)入之后,經(jīng)過(guò)所述第一熱交換部10之后流入所述第二熱交換部20,隨后從所述第二冷媒出入口 B流出;從而提高了冷媒的流速,進(jìn)而提高了熱交換器的傳熱系數(shù)。
[0043]進(jìn)一步地,如圖5至圖9所示,所述熱交換器還包括第三熱交換部30、第四電磁閥SV4、第五電磁閥SV5、第六電磁閥SV6 ;其中,所述第四電磁閥SV4的第一端與所述第一電磁閥SVl的第二端連接;所述第四電磁閥SV4的第二端分別與所述第六電磁閥SV6的第一端及所述第三熱交換部30的第一端連接;所述第六電磁閥SV6的第二端與所述第二熱交換部20的第二端、所述第二電磁閥SV2的第二端及所述第五電磁閥SV5的第一端連接;所述第五電磁閥SV5的第二端及所述第三熱交換部30的第二端分別與所述第二冷媒出入端B連接。
[0044]如圖7至圖9所示,在所述第二實(shí)施例中,所述熱交換器的控制方法還包括:
[0045]以空調(diào)制冷為例,參照?qǐng)D7,當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速時(shí),也即空調(diào)以高負(fù)荷制冷運(yùn)行,此時(shí)開(kāi)啟所述第一電磁閥SV1、所述第二電磁閥SV2、所述第四電磁閥SV4及所述第五電磁閥SV5,關(guān)閉所述第三電磁閥SV3、所述第六電磁閥SV6,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10、所述第二熱交換部20及所述第三熱交換部30中以并聯(lián)的方式流動(dòng);也即,當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速時(shí),所述第一電磁閥SVl的第一端及第二端、所述第二電磁閥SV2的第一端及第二端、所述第四電磁閥SV4的第一端及第二端及所述第五電磁閥SV5的第一端及第二端連接;所述第三電磁閥SV3的第一端及第二端及所述第六電磁閥SV6的第一端及第二端斷開(kāi),所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10、所述第二熱交換部20及所述第三熱交換部30中以并聯(lián)的方式流動(dòng);也即冷媒自所述第一冷媒出入口 A進(jìn)入之后,同時(shí)進(jìn)入所述第一熱交換部10、所述第二熱交換部20及所述第三熱交換部30之后,從所述第二冷媒出入口 B流出;在保證空調(diào)系統(tǒng)在高負(fù)荷時(shí)的性能的同時(shí),降低了流動(dòng)阻力損失,提高了換熱效率。
[0046]以空調(diào)制冷為例,參照?qǐng)D8,當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),也即空調(diào)以低負(fù)荷制冷運(yùn)行,此時(shí)關(guān)閉所述第一電磁閥SV1、所述第二電磁閥SV2、所述第四電磁閥SV4及所述第五電磁閥SV5,開(kāi)啟所述第三電磁閥SV3、所述第六電磁閥SV6,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10、所述第二熱交換部20及所述第三熱交換部30中以串聯(lián)的方式流動(dòng)。也即,當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),所述第一電磁閥SVl的第一端及第二端、所述第二電磁閥SV2的第一端及第二端、所述第四電磁閥SV4的第一端及第二端及所述第五電磁閥SV5的第一端及第二端斷開(kāi),所述第三電磁閥SV3的第一端及第二端及所述第六電磁閥SV6的第一端及第二端連接,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10、所述第二熱交換部20及所述第三熱交換部30中以串聯(lián)的方式流動(dòng);也即冷媒自所述第一冷媒出入口 A進(jìn)入之后,先后經(jīng)過(guò)所述第一熱交換部10、所述第二熱交換部20、所述第三熱交換部30之后,從所述第二冷媒出入口 B流出;提高了冷媒的流速,進(jìn)而提聞了熱交換器的傳熱系數(shù)。
[0047]以空調(diào)制冷為例,參照?qǐng)D9,當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于等于所述第一預(yù)設(shè)流速且大于等于所述第二預(yù)設(shè)流速時(shí),也即空調(diào)以中負(fù)荷制冷運(yùn)行,此時(shí)開(kāi)啟所述第一電磁閥SVl、所述第二電磁閥SV2及所述第六電磁閥SV6,關(guān)閉所述第三電磁閥SV3、所述第四電磁閥SV4及所述第五電磁閥SV5,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10、所述第二熱交換部20中以并聯(lián)的方式流動(dòng)至所述第三熱交換部30中。也即,當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于等于所述第一預(yù)設(shè)流速且大于等于所述第二預(yù)設(shè)流速時(shí),所述第一電磁閥SVl的第一端及第二端、所述第二電磁閥SV2的第一端及第二端及所述第六電磁閥SV6的第一端及第二端連接,所述第三電磁閥SV3的第一端及第二端、所述第四電磁閥SV4的第一端及第二端及所述第五電磁閥SV5的第一端及第二端斷開(kāi),所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部10、所述第二熱交換部20中以并聯(lián)的方式流動(dòng)至所述第三熱交換部30中;也即冷媒自所述第一冷媒出入口 A進(jìn)入之后,首先同時(shí)進(jìn)入所述第一熱交換部10及所述第二熱交換部20,之后再進(jìn)入所述第三熱交換部30,并從所述第二冷媒出入口 B流出;將冷媒的流速及其流動(dòng)阻力損失控制在合理的范圍內(nèi),在保證空調(diào)系統(tǒng)性能的同時(shí),控制降低其流動(dòng)阻力損失。
[0048]同理,當(dāng)空調(diào)制熱時(shí),參照?qǐng)D10,圖10為圖5中所示熱交換器的流程布置及制熱時(shí)冷媒流向示意圖,熱交換器中的冷媒流向與制冷時(shí)相反。
[0049]本發(fā)明進(jìn)一步提供一種空調(diào)室內(nèi)機(jī),包括所述的熱交換器。也即,上述熱交換器可以設(shè)置于空調(diào)的室內(nèi)機(jī)中。
[0050]本發(fā)明進(jìn)一步提供一種空調(diào)室外機(jī),包括所述的熱交換器。也即,上述熱交換器可以設(shè)置于空調(diào)的室外機(jī)中。
[0051]以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例,并非因此限制其專利范圍,凡是利用本發(fā)明說(shuō)明書(shū)及附圖內(nèi)容所作的等效結(jié)構(gòu)或等效流程變換,直接或間接運(yùn)用在其他相關(guān)的【技術(shù)領(lǐng)域】,均同理包括在本發(fā)明的專利保護(hù)范圍內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1.一種熱交換器,其特征在于,包括第一冷媒出入端、第二冷媒出入端、第一熱交換部、第二熱交換部、第一電磁閥、第二電磁閥、第三電磁閥;其中, 所述第一冷媒出入端分別與所述第一熱交換部的第一端及所述第一電磁閥的第一端連接;所述第一電磁閥的第二端分別與所述第三電磁閥的第一端及所述第二熱交換部的第一端連接;所述第一熱交換部的第二端分別與所述第三電磁閥的第二端及所述第二電磁閥的第一端連接;所述第二電磁閥的第二端及所述第二熱交換部的第二端分別與所述第二冷媒出入端連接。
2.如權(quán)利要求1所述的熱交換器,其特征在于,所述第一熱交換部及第二熱交換部包括換熱管,所述換熱管為銅管或鋁管。
3.如權(quán)利要求1所述的熱交換器,其特征在于,還包括第三熱交換部、第四電磁閥、第五電磁閥、第六電磁閥;其中, 所述第四電磁閥的第一端與所述第一電磁閥的第二端連接;所述第四電磁閥的第二端分別與所述第六電磁閥的第一端及所述第三熱交換部的第一端連接;所述第六電磁閥的第二端與所述第二熱交換部的第二端、所述第二電磁閥的第二端及所述第五電磁閥的第一端連接;所述第五電磁閥的第二端及所述第三熱交換部的第二端分別與所述第二冷媒出入端連接。
4.如權(quán)利要求3所述的熱交換器,其特征在于,所述第一熱交換部、第二熱交換部、第三熱交換部包括換熱管,所述換熱管為銅管或鋁管。
5.如權(quán)利要求2或4所述的熱交換器,其特征在于,所述換熱管外設(shè)有散熱鋁箔。
6.—種如權(quán)利要求1所述的熱交換器的控制方法,其特征在于,包括: 當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速時(shí),開(kāi)啟所述第一電磁閥及所述第二電磁閥,關(guān)閉所述第三電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部及所述第二熱交換部中以并聯(lián)的方式流動(dòng); 當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),關(guān)閉所述第一電磁閥及所述第二電磁閥,開(kāi)啟所述第三電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部及所述第二熱交換部中以串聯(lián)的方式流動(dòng)。
7.如權(quán)利要求6所述的熱交換器的控制方法,其特征在于,所述熱交換器還包括第三熱交換部、第四電磁閥、第五電磁閥、第六電磁閥;其中,所述第四電磁閥的第一端與所述第一電磁閥的第二端連接;所述第四電磁閥的第二端分別與所述第六電磁閥的第一端及所述第三熱交換部的第一端連接;所述第六電磁閥的第二端與所述第二熱交換部的第二端、所述第二電磁閥的第二端及所述第五電磁閥的第一端連接;所述第五電磁閥的第二端及所述第三熱交換部的第二端分別與所述第二冷媒出入端連接;所述熱交換器的控制方法還包括: 當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速大于第一預(yù)設(shè)流速時(shí),開(kāi)啟所述第一電磁閥、所述第二電磁閥、所述第四電磁閥及所述第五電磁閥,關(guān)閉所述第三電磁閥、所述第六電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部、所述第二熱交換部及所述第三熱交換部中以并聯(lián)的方式流動(dòng); 當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于第二預(yù)設(shè)流速時(shí),關(guān)閉所述第一電磁閥、所述第二電磁閥、所述第四電磁閥及所述第五電磁閥,開(kāi)啟所述第三電磁閥、所述第六電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部、所述第二熱交換部及所述第三熱交換部中以串聯(lián)的方式流動(dòng)。
8.如權(quán)利要求7所述的熱交換器的控制方法,其特征在于,還包括: 當(dāng)所述熱交換器的冷媒流速小于等于所述第一預(yù)設(shè)流速且大于等于所述第二預(yù)設(shè)流速時(shí),開(kāi)啟所述第一電磁閥、所述第二電磁閥及所述第六電磁閥,關(guān)閉所述第三電磁閥、所述第四電磁閥及所述第五電磁閥,所述熱交換器的冷媒在所述第一熱交換部、所述第二熱交換部中以并聯(lián)的方式流動(dòng)至所述第三熱交換部中。
9.一種空調(diào)室內(nèi)機(jī),其特征在于,包括權(quán)利要求1至5任一項(xiàng)所述的熱交換器。
10.一種空調(diào)室外機(jī),其 特征在于,包括權(quán)利要求1至5任一項(xiàng)所述的熱交換器。
【文檔編號(hào)】F28D1/047GK103743266SQ201410026046
【公開(kāi)日】2014年4月23日 申請(qǐng)日期:2014年1月20日 優(yōu)先權(quán)日:2014年1月20日
【發(fā)明者】杜澤鋒, 李國(guó)華 申請(qǐng)人:Tcl空調(diào)器(中山)有限公司