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發(fā)布時間: | 2023-11-23 23:29 |
最后更新: | 2023-11-23 23:29 |
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在技術方案的基礎上,本實施例還可以做如下改進。
26.本實施例中,如圖1及圖2所示,所述制冷劑換熱區(qū)1的換熱面積大于制冷劑冷凝區(qū)2的換熱面積,更具體的,經過實驗驗證得出,所述制冷劑換熱區(qū)1的換熱面積是制冷劑冷凝區(qū)2的換熱面積的7~11.5倍時,能獲得較優(yōu)的冷凝效果。當本換熱器整體作為冷凝器使用時,由于制冷劑冷凝區(qū)2的換熱面積遠遠小于制冷劑換熱區(qū)1的換熱面積,對應的,制冷劑冷凝區(qū)2用于容納制冷劑的容積遠遠小于制冷劑換熱區(qū)1的容積,氣態(tài)的制冷劑經制冷劑換熱區(qū)1第一次冷凝后轉變?yōu)闅庖夯旌蠎B(tài),氣液混合態(tài)的制冷劑在氣壓作用下被壓進制冷劑冷凝區(qū)2。由于制冷劑換熱區(qū)1與制冷劑冷凝區(qū)2的容積比例,導致制冷劑經過的空間急劇減小,氣液混合態(tài)的制冷劑被壓縮、釋放熱量后進一步液化,以更好地實現(xiàn)制冷劑的冷凝效果。
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27.優(yōu)選的,所述儲液器3內設有呈上下設置的氣體儲存區(qū)與液體儲存區(qū),所述氣體儲存區(qū)與制冷劑換熱區(qū)1連通,所述液體儲存區(qū)與三通換向閥4可選擇地連通。當本換熱器作為冷凝器使用時,高溫高壓的制冷劑氣體經過制冷劑換熱區(qū)1后轉化為氣液混合態(tài)進入儲液器3。在壓力的作用下,氣態(tài)的制冷劑持續(xù)轉化為液態(tài),并沿儲液器3的內部結構流到儲液器3底部,因此儲液器3的下部儲存的是液態(tài)的制冷劑,其上部的氣態(tài)制冷器尚未完全液化,因此儲液器3的上部儲存的是氣態(tài)的制冷劑。儲液器3上部通過制冷劑換熱區(qū)1源源不斷流入氣液混合態(tài)的制冷劑、儲液器3下部的液態(tài)制冷劑以及混合的一部分氣態(tài)制冷劑通過三通換向閥4流向制冷劑冷凝區(qū)2,形成了制冷劑的持續(xù)流轉。