适用于冰箱压缩机壳体表面自然对流散热的装置的制造方法

文档序号:10418824阅读:751来源:国知局
适用于冰箱压缩机壳体表面自然对流散热的装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及冰箱散热领域,尤其是涉及一种适用于冰箱压缩机壳体表面自然对流散热的装置。
【背景技术】
[0002]冰箱是非常普遍的家用电器,对提高我们的生活品质有重要作用。冰箱的种类和形态千奇百怪,功能和种类繁多。但冰箱的主要构件和工作原理大体一致,家用冰箱产品的结构并不复杂,一般由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器这些重要部件连成回路组成。冰箱在工作过程中产生大量的热量,热量封闭在密闭的空间,难以散失出去,这对冰箱的工作性能有重要的影响。这就要求冰箱的隔热、散热性能较好。其中,冰箱最核心的部件就是压缩机,如果没有一个质量和技术都过关的压缩机,就称不上是一台好的冰箱。
[0003]在冰箱中,压缩机是其中最复杂的机械部件自然也处于最重要的地位,也是冰箱中技术含量最高的部件,一般情况下压缩机对制冷效率与噪音等因素有较大影响。相对于关注压缩机的品质,冷凝器、蒸发器以及连接管等部件的材料使用和做工也是影响冰箱质量的重要原因,但在大多数情况下压缩机故障率要远远大于这些零件所出现的故障。主要冰箱压缩机内存在运动部件,运动件存在较强烈的摩擦作用,所以冰箱压缩机需要润滑系统的协调作用才能维护正常的工作。但高温高压的冰箱压缩机的内部环境,使得压缩机中的润滑剂容易碳化,导致润滑剂变性和润滑系统失效。这种摩擦是冰箱产生噪音和磨损的一个重要原因,也是压缩机故障的一个重要原因。
[0004]压缩机主要作用是以电动机作为动力,带动压缩机的曲轴旋转,是连杆推动活塞在汽缸内做往复运动,从而推动制冷剂在系统中流动,担当着心脏动力的作用。在冰箱的各个元器件中,冰箱压缩机是冰箱的主要产热元件。压缩机内部的高温环境不仅损害润滑系统,还增加了压缩机的功耗。而传统的压缩机比较忽视压缩机的散热能力,而是寄希望冷凝剂将热量带到冷凝器中进行散热,这增加了冷凝器的热负荷。
【实用新型内容】
[0005]针对冰箱压缩机温度过高以及由压缩机温度过高引起的一系列问题,本实用新型旨在通过强化冰箱压缩机的主动散热功能,提供一种用于冰箱压缩机壳体表面自然对流散热的装置。
[0006]热管和翅片组合的散热结构具有结构简单,加工方便,性能优异的特点。其中热管是一种高效的导热元件,导热能力超过现在已知的所有金属。热管的主要零部件为管壳、端盖(封头)、吸液芯、腰板(连接密封件)四部分。它通过在全封闭真空管壳内工质的蒸发与凝结来传递热量,具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点。由热管组成的热管换热器具有传热效率高、结构紧凑、流体阻损小、有利于控制露点腐蚀等优点。
[0007]翅片通常是由导热性能良好的金属材料制成的金属薄片,主要是通过加大与流体的接触面积来增加对流散热能力。翅片的形状多种多样,加工制造简单,可以根据不同的需要设计不同的形状,外形等。必要时还可以设计透风孔,合理调配翅片的间距设计,达到最优化设计。
[0008]本实用新型基于热管和散热翅片的组合散热结构,通过合理设计热管和散热翅片的形状、合理布置热管和散热翅片的位置,达到优化散热效能的目的;本实用新型工作原理如下:
[0009]冰箱压缩机在工作的过程中,被压缩的冷凝剂释放出大量的热量。压缩机处在冰箱内部狭小密闭环境不利于散热,并且传统冰箱往往忽视压缩机自身的散热能力。本实用新型主要针对压缩机的散热问题,以及由压缩机温度过高引起的功耗增加、噪音增大等一系列冰箱性能变差的技术问题。为此提出基于热管散热翅片的组合散热结构对压缩机进行强化散热,特别适用于处在冰箱内部特殊环境的压缩机,并且可以利用冷凝水盘中冷凝水中的冷量(冰箱在工作过程中,冷藏室内水蒸气遇冷凝结成水珠,会被自动收集储存在冷凝水盘中。这种冷凝水温度一般在7°C到18°C,可用于吸收冰箱内部的热量),配合冷凝水盘结构进行散热,强化压缩机的主动散热能力。
[0010]要利用冷凝水的冷量,需要合理设计热管、散热翅片组合散热结构,使其形成合适的热流场促进冷凝水吸热。热管、散热翅片工作时在中间大孔形成的热流恰好正对流向冷凝盘。热流通道内的热空气流速较快,温度较高,能够促进冷凝水盘中冷凝水的蒸发吸热和冷凝水的对流热交换。本实用新型散热翅片嵌在热管上,热管将热量传递给散热翅片进行自然对流散热。通过散热翅片上的通风孔来达到形成特定方向热流的目的。下端大内环散热翅片散热面较小,只有一圈通风孔,上端小内环散热翅片散热面较大,有规律地布置许多通风孔。一层散热翅片上的通风孔与其相邻散热翅片上的通风孔竖直方向上相互错开,靠近中间布置的通风孔布置密度大于靠近外圈布置的通风孔,且正中间有个大的通风孔贯通。该结构导致在散热翅片中间的空气流动性好,散热翅片对流散热能力强。而散热翅片其他部位竖直方向空气只能透过不正对小孔流动,空气流动性差,但空气流动紊乱,湍流强度大,能够进行充分地热交换。并且中间孔形成从上到下温度逐渐升高,以及竖直孔径向随半径增大而温度逐渐增大的温度梯度。空气温度越高,密度越小,浮升力越大。靠近压缩机的高温气体以及每层散热翅片之间的高温气体,在浮升力的作用下沿中间大孔向上形成较强的空气流动通道。
[0011 ]冷凝盘结构为倒“伞状”,外“伞面”较粗糙,气流可以沿外“伞面”流动充分接触换热。并且由于整个冰箱内是个完全封闭的环境,与外界的直接空气对流交换较少,热量最终都是通过壁壳散失到外界。而该空气热流能够促进整个冰箱内空气的流动,提高空气与壁壳的热对流交换,从而促进冰箱向外界的散热。该设计的散热结构热管、散热翅片本身也特别适合在冰箱内这种相对高温,内部湿度随外界环境湿度变化的恶劣环境中工作,不存在生锈、积灰等影响散热机构性能的情况存在,工作可靠,维护简单,效果显著。
[0012]本实用新型热管的布置既促进自身与散热翅片的散热,也促进热流通道的产生。压缩机外壳上布置的热管都只沿压缩机圆周均匀布置,热管与压缩机外壳紧密接触。对于散热翅片,热管是个高温热源。而热管自身分为热端和冷端,下端与压缩机壳接触位置为热端,且接触位置从下往上温度分布不均匀;上端与散热翅片接触的位置为冷端,这种热管“上冷下热”布置有利于提高热管的导热性能,提升了热管处散热翅片和翅片附近空气的温度,促进空气向内部中心孔流动,提高热流流向冷凝水盘的热流速度。而拱形热管紧紧贴着压缩机上壳体表面,两端为热端中间为冷端,有利于吸收压缩机壳体周边的热量到压缩机顶部散热,同时增加顶部温度,进一步提高热流流向冷凝水盘的热流速度。
[0013]为实现本实用新型目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0014]—种适用于冰箱压缩机壳体表面自然对流散热的装置,包括压缩机上壳体、压缩机下壳体;所述压缩机上壳体和压缩机下壳体都为圆柱状,压缩机上壳体设有顶盖;压缩机下壳体的底部带有底座,压缩机上壳体和压缩机下壳体紧密连接装配在一起,形成一个封闭内腔,该装置还包括热管和散热翅片;在压缩机上壳体的圆周上设有翅片配合的凹槽,在压缩机上壳体的竖直方向上设有与热管配合的凹槽;
[0015]所述热管有两种,一种热管为柱状;另一种热管为拱形,拱形热管由两侧的柱形热管与连通两侧柱形热管的中间弧形热管组成
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