环翼桥式换热器翅片、换热器及空调的制作方法

文档序号:4777295阅读:192来源:国知局
专利名称:环翼桥式换热器翅片、换热器及空调的制作方法
技术领域
本发明涉及空调设备,尤其涉及一种环翼桥式换热器翅片、换热器及空调。
背景技术
目前,空调中的换热器主要由若干片翅片和胀接在翅片上的若干铜管所构成,空调上换热器的翅片结构型式设计是非常重要的,它会直接影响对流换热的效率,从而影响换热量的高低。空调换热器翅片的结构形式有多种多样,从最初的平板翅片、波纹翅片,到后来发展的百叶窗翅片和开缝翅片等。但是,现有的翅片结构仍存在着未完善之处,主要是在进风与翅片的接触面积方面的设计尚显不足,翅片与进风接触面积小,导致换热器的换热效率还不够高,导致空调的能效比较低。

发明内容
本发明提供一种环翼桥式换热器翅片、换热器及空调,用以解决现有技术中换热器的换热效率还不够高,导致空调的能效比较低的缺陷,实现提高换热器的换热效率,以提高空调的能效比。本发明提供一种环翼桥式换热器翅片,包括至少一列翅片,每列所述翅片上具有若干个管孔,每一所述管孔的上下两侧对称设置有第一窗片单元,所述第一窗片单元包括多个平行的第一桥型突起;相邻两个所述第一窗片单元之间还设置有第二窗片单元,所述第二窗片单元包括多个平行的第二桥型突起;所述第二桥型突起竖直设置,所述第一桥型突起倾斜设置。本发明提供的环翼桥式换热器翅片,通过在翅片上设置第一窗片单元和第二窗片单元,通过第一桥型突起和第二桥型突起能够有效的增大翅片与进风的接触面积,提高了环翼桥式换热器翅片的换热效率,以提高换热器的换热效率以及空调的能效比;另外,由于第一桥型突起围绕管孔倾斜设置,通过倾斜设置的第一桥型突起能够破坏进风在翅片表面形成的边界层,增加进风的扰动,使进风在第一桥型突起的导流下自然形成气体漩涡,以达到强化换热的目的,从而更有利于提高换热器的换热效率。如上所述的环翼桥式换热器翅片,所述第一桥型突起与水平方向的夹角为15 度-60度。如上所述的环翼桥式换热器翅片,所述第一桥型突起高出所述翅片基面的高度为 0. 5毫米-0. 8毫米,所述第一桥型突起的宽度为1. 0毫米-1. 8毫米,所述第一桥型突起的长度为1.0毫米-4.0毫米。如上所述的环翼桥式换热器翅片,所述第二桥型突起高出所述翅片基面的高度为 0. 5毫米-0. 8毫米,所述第二桥型突起的宽度为1. 0毫米-1. 8毫米。如上所述的环翼桥式换热器翅片,所述第二窗片单元中的所述第二桥型突起形成沙漏式结构。如上所述的环翼桥式换热器翅片,所述管孔的上下两侧对称设置的两个所述第一窗片单元中的所述第一桥型突起形成椭圆结构。如上所述的环翼桥式换热器翅片,所述第二桥型突起的长度为1. 0毫米-3. 0毫米。如上所述的环翼桥式换热器翅片,相邻两个所述第一桥型突起之间的距离为1. 2 毫米-1.8毫米。本发明提供一种换热器,包括如上所述的环翼桥式换热器翅片。本发明提供的换热器,通过在翅片上设置第一窗片单元和第二窗片单元,通过第一桥型突起和第二桥型突起能够有效的增大翅片与进风的接触面积,提高了环翼桥式换热器翅片的换热效率,以提高换热器的换热效率以及空调的能效比;另外,由于第一桥型突起围绕管孔倾斜设置,通过倾斜设置的第一桥型突起能够破坏进风在翅片表面形成的边界层,增加进风的扰动,使进风在第一桥型突起的导流下自然形成气体漩涡,以达到强化换热的目的,从而更有利于提高换热器的换热效率。本发明提供一种空调,包括如上所述的换热器。本发明提供的空调,通过在翅片上设置第一窗片单元和第二窗片单元,通过第一桥型突起和第二桥型突起能够有效的增大翅片与进风的接触面积,提高了环翼桥式换热器翅片的换热效率,以提高换热器的换热效率以及空调的能效比;另外,由于第一桥型突起围绕管孔倾斜设置,通过倾斜设置的第一桥型突起能够破坏进风在翅片表面形成的边界层, 增加进风的扰动,使进风在第一桥型突起的导流下自然形成气体漩涡,以达到强化换热的目的,从而更有利于提高换热器的换热效率。


为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本发明环翼桥式换热器翅片实施例的结构示意图; 图2为图1中A向局部示意图。
具体实施例方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。图1为本发明环翼桥式换热器翅片实施例的结构示意图,图2为图1中A向局部示意图。如图1-图2所示,本实施例环翼桥式换热器翅片,包括至少一列翅片100,每列翅片100上具有若干个管孔1,每一管孔1的上下两侧对称设置有第一窗片单元2,第一窗片单元2包括多个平行的第一桥型突起21 ;相邻两个第一窗片单元2之间还设置有第二窗片单元3,第二窗片单元3包括多个平行的第二桥型突起31 ;第二桥型突起31竖直设置,第一桥型突起21倾斜设置。具体而言,本实施例环翼桥式换热器翅片中的每列翅片100上设置有多个管孔1, 并且在管孔1的上下两侧对称设置有第一窗片单元2,第一窗片单元2由多个倾斜设置的第一桥型突起21组成,而相邻两个第一窗片单元2之间还设置有第二窗片单元3,第二窗片单元3由多个竖直设置的第二桥型突起31组成。风穿过翅片100的过程中,风能够从第一桥型突起21和第二桥型突起31形成的桥型结构的桥洞中直接穿过,通过第一桥型突起21和第二桥型突起31有效的增大了翅片100与风的接触面积;另外,由于第一桥型突起21倾斜设置,而第二桥型突起31竖直设置,第一桥型突起21和第二桥型突起31会破坏风在翅片 100表面形成的边界层以增加风的扰动,使流经翅片100表面的风在第一桥型突起21和第二桥型突起31的导向作用下,使翅片100表面的风形成气体漩涡以强化换热的目的,从而有效的提高了本实施例环翼桥式换热器翅片的换热效率以换热器的换热效率。进一步的,为了有效的增强风的扰动形成范围更广强度更强的气体漩涡,本实施例中的第一桥型突起31与水平方向的夹角可以为15度-60度。具体的,通过将第一桥型突起31设置适当的倾斜角度,可以有效的破坏风在翅片100表面形成的边界层,在第一桥型突起21和第二桥型突起31的导向作用下,流经翅片100表面的风能形成范围更广强度更强的气体漩涡,从而有效的提高了本实施例环翼桥式换热器翅片的换热效率。其中,本实施例中的第一桥型突起21高出翅片100基面的高度可以为0. 5毫米-0. 8毫米,第一桥型突起21的宽度为1. 0毫米-1. 8毫米,第一桥型突起21的长度为1. 0毫米-4. 0毫米;本实施例中的第二桥型突起31高出翅片100基面的高度可以为0. 5毫米-0. 8毫米,第二桥型突起31的宽度为1. 0毫米-1. 8毫米。通过设置适当尺寸的第一桥型突起21和第二桥型突起31,能够有效的降低对风的风阻,并且使凝露水能够更有效的从本实施例环翼桥式换热器翅片上滴下,从而使流经翅片100表面的风能够更加顺畅的流动,同时兼顾室外机换热器结霜的问题,大大提高了本实施例环翼桥式换热器翅片的换热效率。更进一步的,本实施例中的第二窗片单元3中的第二桥型突起31形成沙漏式结构。具体的,通过将第二窗片单元3的整体外形设置为沙漏式结构,不同长度的第二桥型突起31有效的对风的流向进行导向,可以使进风更加均勻分布,最大程度上发挥本实施例中第二桥型突起31的换热能力。优选的,本实施例中的管孔1上下两侧对称设置的两个第一窗片单元2中的第一桥型突起21形成椭圆结构。具体的,通过将管孔1上下两侧的两个第一窗片单元2中的第一桥型突起21形成椭圆结构,可以有效的引导风的流向,同时减小了管孔1后侧的尾流区,提高了本实施例环翼桥式换热器翅片的换热效率。其中,第二桥型突起31的长度可以为1.0毫米-3.0毫米;相邻两个第一桥型突起21之间的距离可以为1.2 毫米-1. 8毫米。具体的,通过设置适当尺寸的第一桥型突起21和第二桥型突起31可以是本实施例环翼桥式换热器翅片的整体结构更加紧凑,通用性更好,且更易于加工,有效的降低了本实施例环翼桥式换热器翅片的制造成本。本实施例环翼桥式换热器翅片,通过在翅片上设置第一窗片单元和第二窗片单元,通过第一桥型突起和第二桥型突起能够有效的增大翅片与进风的接触面积,提高了环翼桥式换热器翅片的换热效率,以提高换热器的换热效率以及空调的能效比;另外,由于第一桥型突起围绕管孔倾斜设置,通过倾斜设置的第一桥型突起能够破坏进风在翅片表面形成的边界层,增加进风的扰动,使进风在第一桥型突起的导流下自然形成气体漩涡,以达到强化换热的目的,从而更有利于提高换热器的换热效率。本发明还提供一种换热器,包括环翼桥式换热器翅片。具体的,本实施例中的环翼桥式换热器翅片可以采用本发明环翼桥式换热器翅片实施例中的环翼桥式换热器翅片,其具体结构可以参见本发明环翼桥式换热器翅片实施例以及附图1-图2的记载,在此不再赘述。本实施例换热器,通过在翅片上设置第一窗片单元和第二窗片单元,通过第一桥型突起和第二桥型突起能够有效的增大翅片与进风的接触面积,提高了环翼桥式换热器翅片的换热效率,以提高换热器的换热效率以及空调的能效比;另外,由于第一桥型突起围绕管孔倾斜设置,通过倾斜设置的第一桥型突起能够破坏进风在翅片表面形成的边界层,增加进风的扰动,使进风在第一桥型突起的导流下自然形成气体漩涡,以达到强化换热的目的,从而更有利于提高换热器的换热效率。本发明又提供一种空调,包括换热器。其中,该换热器可以采用本发明换热器实施例中的换热器。本实施例空调,通过在翅片上设置第一窗片单元和第二窗片单元,通过第一桥型突起和第二桥型突起能够有效的增大翅片与进风的接触面积,提高了环翼桥式换热器翅片的换热效率,以提高换热器的换热效率以及空调的能效比;另外,由于第一桥型突起围绕管孔倾斜设置,通过倾斜设置的第一桥型突起能够破坏进风在翅片表面形成的边界层,增加进风的扰动,使进风在第一桥型突起的导流下自然形成气体漩涡,以达到强化换热的目的, 从而更有利于提高换热器的换热效率。最后应说明的是以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
权利要求
1.一种环翼桥式换热器翅片,包括至少一列翅片,每列所述翅片上具有若干个管孔,其特征在于每一所述管孔的上下两侧对称设置有第一窗片单元,所述第一窗片单元包括多个平行的第一桥型突起;相邻两个所述第一窗片单元之间还设置有第二窗片单元,所述第二窗片单元包括多个平行的第二桥型突起;所述第二桥型突起竖直设置,所述第一桥型突起倾斜设置。
2.根据权利要求1所述的环翼桥式换热器翅片,其特征在于,所述第一桥型突起与水平方向的夹角为15度-60度。
3.根据权利要求2所述的环翼桥式换热器翅片,其特征在于,所述第一桥型突起高出所述翅片基面的高度为0. 5毫米-0. 8毫米,所述第一桥型突起的宽度为1. 0毫米-1. 8毫米,所述第一桥型突起的长度为1. 0毫米-4. 0毫米。
4.根据权利要求1-3任一所述的环翼桥式换热器翅片,其特征在于,所述第二桥型突起高出所述翅片基面的高度为0. 5毫米-0. 8毫米,所述第二桥型突起的宽度为1. 0毫米-1.8毫米。
5.根据权利要求4所述的环翼桥式换热器翅片,其特征在于,所述第二窗片单元中的所述第二桥型突起形成沙漏式结构。
6.根据权利要求5所述的环翼桥式换热器翅片,其特征在于,所述管孔上下两侧对称设置的两个所述第一窗片单元中的所述第一桥型突起形成椭圆结构。
7.根据权利要求4所述的环翼桥式换热器翅片,其特征在于,所述第二桥型突起的长度为1.0毫米-3.0毫米。
8.根据权利要求4所述的环翼桥式换热器翅片,其特征在于,相邻两个所述第一桥型突起之间的距离为1.2毫米-1.8毫米。
9.一种换热器,其特征在于,包括如权利要求1-8任一所述的环翼桥式换热器翅片。
10.一种空调,其特征在于,包括如权利要求9所述的换热器。
全文摘要
本发明提供一种环翼桥式换热器翅片、换热器及空调。环翼桥式换热器翅片,包括至少一列翅片,每列所述翅片上具有若干个管孔,每一所述管孔的上下两侧对称设置有第一窗片单元,所述第一窗片单元包括多个平行的第一桥型突起;相邻两个所述第一窗片单元之间还设置有第二窗片单元,所述第二窗片单元包括多个平行的第二桥型突起;所述第二桥型突起竖直设置,所述第一桥型突起倾斜设置。通过在翅片上设置第一窗片单元和第二窗片单元,通过第一桥型突起和第二桥型突起能够有效的增大翅片与进风的接触面积,提高了环翼桥式换热器翅片的换热效率,以提高换热器的换热效率以及空调的能效比。
文档编号F25B39/00GK102374816SQ201110351459
公开日2012年3月14日 申请日期2011年11月9日 优先权日2011年11月9日
发明者别清峰, 杜顺祥, 王志刚, 赵可可 申请人:海信(山东)空调有限公司
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