[发明专利]热交换器滴管无效
申请号: | 200980117082.5 | 申请日: | 2009-05-14 |
公开(公告)号: | CN102027309A | 公开(公告)日: | 2011-04-20 |
发明(设计)人: | A·E·卡尔;R·A·威尔逊 | 申请(专利权)人: | 开利公司 |
主分类号: | F28F17/00 | 分类号: | F28F17/00;F28F25/02;F28F9/013 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 周春梅 |
地址: | 美国康*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 热交换器 滴管 | ||
相关申请的交叉引用
本申请要求2008年5月14日提交的名称为“Heat Exchanger DripTube”的美国临时申请No.61/127,513的优先权。
技术领域
本发明涉及热交换器滴管。
背景技术
在微通道热交换器技术中的进步展示其优于先前更常规圆管板翅型热交换器的优点。由微通道热交换器提供的某些益处包括操作所需制冷剂量减少,更高效传热以及减小的占据面积。微通道热交换器,曾经主要用于汽车应用中,现也用于住宅和商业空调和制冷应用中。微通道热交换器大体上使用全铝盘管。但是在许多应用中,制冷剂经由铜管进出盘管。带有铝和铜表面的热交换系统可能会遇到电偶腐蚀的问题。
当两种相异金属在电解质存在下彼此接触从而形成电偶时发生电偶腐蚀。较贵金属(电偶序更高)提供还原反应的表面积且次贵金属(电偶序较低)在氧化过程中腐蚀。在两种金属的界面处发生最大量的氧化,但也可在远离实际界面一定距离处发生氧化。在沿海区域,最常用的电解质是空气中的盐水。盐水薄雾可从海岸吹到内陆离海岸远达五十英里。来自工业污染的二氧化硫在其与空气中的湿气组合时,也形成电解质。
如果在热交换器中两种相异金属彼此物理地分开,并不存在发生腐蚀的界面。但是,包含铜粒子的水可与热交换器的铝表面接触且形成电偶。在某些住宅和商业制冷系统中,例如,在蒸汽压缩制冷中所用的热交换器的冷凝器部段位于室外(例如,在住宅外,在商业建筑的屋顶上)。这些冷凝器可暴露在雨、雪、冰雨和盐下。在室外环境中存在的水或湿气可能会携带铜粒子与诸如盘管或歧管的冷凝器铝表面接触。在铜与铝接触的区域中可能会发生电偶腐蚀。
发明内容
本发明的示范性实施例包括具有热交换器歧管和与歧管流体连通的滴管的系统。滴管包括大体上水平部段,大体上竖直部段和连接水平部段和竖直部段的滴环。水平部段、竖直部段和滴环各具有外表面。滴环外表面的一部分被定位成使得其在水平部段与竖直部段会合滴环处低于水平部段和竖直部段的外表面。
本发明的另一实施例包括保护热交换器的铝表面的方法。该方法包括使滴管成形为具有大体上水平部段,大体上竖直部段和连接水平部段和竖直部段的滴环。滴管被成形为使得滴环外表面被定位成在水平部段与竖直部段会合滴环处低于水平部段与竖直部段的外表面。该方法还包括将滴管的水平部段连接到热交换器歧管和将滴管的竖直部段连接到制冷剂管线。
附图说明
图1是结合了带滴管的热交换器的制冷剂蒸汽压缩系统的示意图。
图2是热交换器的部分的透视图,示出连接到入口管与滴管的歧管。
图3是连接到滴管的热交换器歧管的侧视图。
图4是热交换器歧管经由带阻挡层的钟形部段连接到滴管的截面图。
具体实施方式
在图1中示出制冷剂蒸汽压缩系统100的实例。该系统包括蒸发器102,压缩机104、冷凝器106和膨胀阀108。制冷剂管线连接上文所述的系统构件。风扇110和112分别作为传热系统的部分引导空气穿过蒸发器102和冷凝器106。冷凝器106包括歧管12,歧管12连接到入口管16和滴管18。虽然图1示出滴管18连接到冷凝器106,滴管18也可连接到蒸发器,诸如蒸发器102。
在图2中示出具有歧管12和多个微通道流动路径14的热交换器部段10的部分。热交换器部段10可取决于所需传热应用充当蒸发器或冷凝器。一般而言,热交换器部段10位于室外(例如,住宅外,在商业建筑物的屋顶上),但热交换器部段10也可位于室内。微通道流动路径从歧管12延伸到另一歧管(未图示)。歧管12可为入口歧管或出口歧管。歧管12和微通道流动路径大体上为铝。
入口管和出口管附装到歧管12上。在图2所示的实施例中,入口管16在歧管顶部附近连接到歧管12。入口管16也与闭合热交换器回路中的制冷剂管线(未图示)连接。滴管18在歧管底部附近连接到歧管12。在图2所示的实施例中,滴管18也充当出口管。虽然图2示出入口管16在歧管顶部且出口滴管18在底部,其它实施例也是可能的。举例而言,管16可充当出口且滴管18可充当入口。在任一情况下,充当滴管的管在歧管上大体上定位将比另一管低,无论其为入口还是出口。也可能连接到歧管的两个管(入口和出口)都是滴管。
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