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1、(10)申请公布号 CN 103946650 A (43)申请公布日 2014.07.23 C N 1 0 3 9 4 6 6 5 0 A (21)申请号 201280057130.8 (22)申请日 2012.10.05 13/268,162 2011.10.07 US F25B 39/02(2006.01) (71)申请人特灵国际有限公司 地址美国新泽西州 (72)发明人 E比尔得 (74)专利代理机构上海专利商标事务所有限公 司 31100 代理人茅翊忞 (54) 发明名称 用于加热和冷却系统的压力校正分配器 (57) 摘要 一种分配器组件具有沿中心轴线在第一端 (120)和与第一端相对。
2、的第二端之间延伸的分配 器(110)。分配器具有从分配器的第一端延伸的 流道和从分配器的第二端延伸到流道的多个馈送 端口(130),并且每个馈送端口与流道流体连通。 每个馈送端口沿中心轴线从流道处的第一端延伸 到分配器第二端处的第二端,并且每个馈送端口 包括第一轴向段和第二轴向段,第一轴向段连接 在流道和第二轴向段之间,第二轴向段连接在第 一轴向段和分配器的第二端之间。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.05.21 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/US2012/059018 2012.10.05 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/052。
3、841 EN 2013.04.11 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书11页 附图6页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书11页 附图6页 (10)申请公布号 CN 103946650 A CN 103946650 A 1/2页 2 1.一种分配器组件,包括: 分配器,沿中心轴线在第一端和与所述第一端相对的第二端之间延伸,所述分配器包 括: 流道和多个馈送端口,所述流道从所述分配器的所述第一端延伸,所述馈送端口从所 述分配器的所述第二端延伸到所述流道,每个馈送端口与所述流道流体连通; 其中每个馈送端口沿中心轴线从位于所述流道的第一端延。
4、伸到位于所述分配器的所 述第二端处的第二端;并且 其中每个馈送端口包括第一轴向段和第二轴向段,所述第一轴向段连接在所述流道和 所述第二轴向段之间,并且所述第二轴向段连接在所述第一轴向段和所述分配器的所述第 二端之间。 2.根据权利要求1所述的分配器组件,其特征在于,所述多个馈送端口位于基本上均 匀分布的角向阵列中。 3.根据权利要求1所述的分配器组件,其特征在于,所述第一轴向段的直径小于所述 第二轴向段的直径。 4.根据权利要求1所述的分配器组件,其特征在于,所述第一段和所述第二段中的至 少一个被构造成接纳馈送导管。 5.根据权利要求1所述的分配器组件,其特征在于,还包括: 与所述流道相关联的。
5、文丘里管轮廓和锐缘小孔中的至少一个。 6.根据权利要求1所述的分配器组件,其特征在于,还包括: 接纳在馈送端口内的馈送导管。 7.根据权利要求6所述的分配器组件,其特征在于,所述馈送导管的内径大于相关联 的第一轴向段的直径。 8.根据权利要求6所述的分配器组件,其特征在于,还包括: 多个馈送导管,所述多个馈送导管中的至少两个具有不同的馈送导管长度。 9.根据权利要求1所述的分配器组件,其特征在于,所述多个馈送端口中的至少两个 具有不同的第一轴向段直径。 10.一种分配器组件,包括: 分配器,沿中心轴线在第一端和与所述第一端相对的第二端之间延伸,所述分配器包 括: 流道和多个馈送端口,所述流道从。
6、所述分配器的所述第一端延伸,所述馈送端口从所 述分配器的所述第二端延伸到所述流道,每个馈送端口与所述流道流体连通; 其中每个馈送端口包括第一轴向段和第二轴向段,所述第一轴向段连接在所述流道和 所述第二轴向段之间,并且所述第二轴向段连接在所述第一轴向段和所述分配器的所述第 二端之间;并且 其中所述第一轴向段中的至少两个包括不同的第一轴向段直径。 11.根据权利要求10所述的分配器组件,还包括: 第一馈送导管,所述第一馈送导管接纳在所述多个馈送端口中的第一个内;以及 第二馈送导管,所述第二馈送导管接纳在所述多个馈送端口中的第二个内; 其中所述第一馈送端口的直径大于所述第二馈送端口的直径,并且其中所。
7、述第一馈送 权 利 要 求 书CN 103946650 A 2/2页 3 导管的长度大于所述第二馈送导管的长度。 12.根据权利要求11所述的分配器组件,其特征在于,在越过所述第一馈送端口的入 口和所述第一馈送导管的出口测得的压降与在越过所述第二馈送端口的入口和所述第二 馈送导管的出口测得的压降基本相似。 13.根据权利要求11所述的分配器组件,其特征在于,所述馈送导管的内径大于相关 联的馈送端口的直径。 14.根据权利要求10所述的分配器组件,其特征在于,还包括: 三个馈送端口,它们的第一轴向段的直径都不相等。 15.根据权利要求10所述的分配器组件,其特征在于,还包括: 与所述流道关联的文。
8、丘里管轮廓和锐缘小孔中的至少一个。 16.一种修正通过分配器组件的制冷剂分配的方法,包括以下步骤中的至少一个: (1)增加第一馈送端口直径并增加相关联的第一馈送导管的长度;以及(2)减小第二 馈送端口直径并减小相关联的馈送导管的长度。 17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,还包括: 增加第一馈送端口的直径并增加相关联的第一馈送导管的长度;以及 增加第二馈送端口的直径并增加相关联的第二馈送导管的长度。 18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一馈送端口增加后的直径大于 所述第二馈送端口增加后的直径。 19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第一馈送导管增加后的长度大。
9、于 所述第二馈送导管增加后的长度。 20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,还包括: 使制冷剂通过与所述分配器组件的流道相关联的文丘里管轮廓和锐缘小孔中的至少 一个。 权 利 要 求 书CN 103946650 A 1/11页 4 用于加热和冷却系统的压力校正分配器 背景技术 0001 本发明大体上涉及加热和冷却系统,并且更具体地涉及加热或冷却系统中位于膨 胀阀和多回路蒸发器之间的分配器组件。在热泵和制冷循环中,制冷剂随着其循环通过系 统并被压缩、冷凝、膨胀和蒸发而交替地吸收和放出热能。具体而言,液体制冷剂从冷凝器 流出,经过膨胀装置(如膨胀阀),然后进入蒸发器。当制冷剂流经膨胀装置和蒸。
10、发器时,制 冷剂的压力减小,制冷剂相变成气体并且吸收热能。从蒸发器出来后,气态制冷剂行进至压 缩机,然后返回到冷凝器。当制冷剂流经压缩机和冷凝器时,制冷剂的压力增加,制冷剂相 变回液体并放出热能。该过程重复进行以将热能辐射进空间(例如,对房屋加热),或者从 空间移除热能(例如,对房屋进行空调)。 0002 一些常规蒸发器具有多个制冷剂的流动路径或回路,它们各自流经蒸发器的不同 部分。这类蒸发器称为多回路蒸发器,它们利用设置在蒸发器上游的分配器装置或组件将 制冷剂流分开并引导制冷剂从膨胀装置流入蒸发器中的多个回路。分配器组件还起到如下 作用:将气态和液态制冷剂从膨胀装置大致均等地分配到蒸发器的每。
11、个回路,并进一步给 每个蒸发器回路提供大致均匀的制冷剂分布。更进一步地,分配器组件还构造成使流经分 配器组件的制冷剂在通向蒸发器的通路中产生压降,使得制冷剂的压力继续降低,而且制 冷剂吸收热能、膨胀并相变成气体。 发明内容 0003 在本发明的一些实施例中设有分配器组件,该分配器组件包括沿中心轴线在第一 端和与第一端相对的第二端之间延伸的分配器。分配器可以包括从分配器的第一端延伸的 流道和从分配器的第二端延伸到流道的多个馈送端口,每个馈送端口与流道流体连通。每 个馈送端口可沿中心轴线从流道处的第一端延伸到分配器的第二端处的第二端,并且每个 馈送端口可包括第一轴向段和第二轴向段,第一轴向段连接在。
12、流道和第二轴向段之间,并 且第二轴向段连接在第一轴向段和分配器的第二端之间。 0004 在本发明的其它实施例中设有分配器组件,该分配器组件包括沿中心轴线在第一 端和与第一端相对的第二端之间延伸的分配器。分配器可以包括从分配器的第一端延伸的 流道和从分配器的第二端延伸到流道的多个馈送端口,每个馈送端口与流道流体连通。每 个馈送端口可包括第一轴向段和第二轴向段,第一轴向段连接在流道和第二轴向段之间, 并且第二轴向段连接在第一轴向段和分配器的第二端之间,并且第一轴向段中的至少两个 可以包括不同的第一轴向段直径。 0005 在本发明的另一些实施例中,公开了修正通过分配器组件的制冷剂分配的方法, 该方法。
13、包括如下步骤中的至少一个:(1)增加馈送端口的直径并增加相关联的馈送导管的 长度,以及(2)减小馈送端口的直径并减小相关联的馈送导管的长度。 附图说明 0006 为了更完整地理解本发明及其优点,现参照如下简述并结合附图和详细说明,其 说 明 书CN 103946650 A 2/11页 5 中类似的附图标记表示类似的部件。 0007 图1是根据本发明实施例的制冷系统的简化示意图; 0008 图2是图1的分配器组件和多回路蒸发器的简化示意图; 0009 图3是图2中的分配器的端视图; 0010 图4是沿图3中剖面线4-4截取的、图2和图3所示的分配器的局部侧剖视图; 0011 图5是本发明的压力校。
14、正分配器组件的替代实施例的示意图;以及 0012 图6是构造分配器组件的方法和通过分配器组件的制冷剂分配的修正方法的流 程图。 具体实施方式 0013 分配器组件有时包括分配器和多个从分配器延伸到蒸发器的细长馈送管。在一些 应用中,分配器可以将制冷剂流分成多个流动路径,并且每个馈送管可以将制冷剂从分支 流动路径中的一个导引到蒸发器回路中的一个。为了达到越过分配器组件的所需压降,一 些常规的馈送管相对较长约30英寸(0.76米)长。如此相对较长的馈送管会存在 设计和维护上的限制,因为它们的尺寸可能会限制制冷系统的特定部件(例如,分配器、蒸 发器等)的可能位置。此外,在维修过程中馈送管过长会不利于。
15、接近系统的其它部件。因 此,本发明提供了允许有足够制冷剂压降的更紧凑的分配器组件,提供了常规分配器组件 的一种成本较低的替代方案,并且能更容易地维修包括更紧凑的分配器组件的制冷系统。 0014 现在参照图1,其中示意性地示出了气候控制系统10。在一般情况下,系统10可 以用于管理和控制空间(例如,房屋、办公楼、车厢等的内部)的温度。系统10包括压缩机 20、与压缩机20流体连通的冷凝器30、与冷凝器30流体连通的膨胀装置40、与膨胀装置40 流体连通的分配器组件100以及与分配器组件100和压缩机20流体连通的多回路蒸发器 50。在一些实施例中,由流向箭头60表示的流体制冷剂(即,液体和/或气。
16、体)循环通过 系统10,流经压缩机20、冷凝器30、膨胀装置40、分配器组件100和蒸发器50又返回到压 缩机20。 0015 在每个循环过程中,流体制冷剂60的至少一部分可从液体相变至气体或从气体 相变至液体。例如,在压缩机20中,基本上为气体的制冷剂60被压缩并泵送至冷凝器30, 其中制冷剂60放出热能并冷凝成基本为液体的制冷剂60。因此,热能从制冷剂60转移到 冷凝器30周围的环境,从而在冷凝器30处提供加热效果。液体制冷剂60然后从冷凝器30 流出,通过膨胀装置40(例如,膨胀阀)和分配器组件100,制冷剂在该处膨胀、经受压力降 低,并转变成混合的气/液制冷剂60。该混合的气/液制冷剂。
17、60从分配器组件100流过蒸 发器50,制冷剂60在该处吸收热能,并膨胀成基本上为气体的制冷剂60。因此,热能从在 蒸发器50周围的环境转移到制冷剂60中,从而在蒸发器50处提供冷却效果。基本上为气 体的制冷剂60从蒸发器50返回到压缩机20,并使循环重复进行。应当理解,系统10为闭 环系统,因此,制冷剂60通过系统10的任何特定区域的质量流率基本相同。 0016 如上所述,热能从制冷剂60转移到在冷凝器30周围的环境,并且热能从周围环境 转移到蒸发器50处的制冷剂60。根据蒸发器50和冷凝器30的位置,系统10通常可以用 来进行加热或冷却。例如,系统10可以被布置成使得蒸发器50从室内吸收热。
18、能,并通过冷 凝器30将被吸收的热能放出到外部,从而给房屋提供空调制冷。替代地,系统10可配置成 说 明 书CN 103946650 A 3/11页 6 使得冷凝器30在室内通过冷凝器30放热,并通过蒸发器50从室外吸收热能,从而给房屋 提供加热。通过包括换向阀,图1中所示的系统(例如,系统10)也可替代地配置成选择性 地向特定空间提供加热和制冷(即,配置成其中冷凝器30和蒸发器50的功能可以根据期 望加热还是制冷而转换的热泵)。 0017 现在参照图1和2,在本实施例中,蒸发器50是一种多回路蒸发器,包括多个内部 流道或回路51。如图1所示,在制冷剂60从分配器组件100流经蒸发器50到达压。
19、缩机20 时,各回路51具有上游入口51a和下游出口51b。在入口51a和出口51b之间流经每个回 路51的制冷剂60与流过其它回路51的制冷剂60分开。此外,蒸发器50包括具有多个入 口52a和一个与压缩机20流体连通的出口52b的排出集管52。每个回路出口51b与集管 入口52a之一流体连通。 0018 在系统10的运行期间,来自分配器组件100的制冷剂60在其对应的入口部51a 处进入多个回路51之一,通过回路51向下游流动至其出口51b,然后在该处通过其对应的 集管入口52a流入排出集管52。制冷剂60从所有的回路51进入集管52汇合,并通过集管 出口52b向下游流至压缩机20。因而,。
20、流过每个回路51的制冷剂60流到一起,重新汇合在 集管52中,然后通过出口52b流向压缩机20。 0019 如图2中最佳所示,分配器组件100包括分配器110和多个细长馈送导管150,每 个导管150在分配器110和蒸发器50之间延伸。在本实施例中,每个馈送导管150被定尺 寸和构造成基本相同。尤其是,每个馈送导管150具有中心或纵向轴线155、附连到分配器 110的第一或分配器端150a、附连到蒸发器50的第二或蒸发器端150b以及在端150a、b之 间延伸的中央流道151。当制冷剂60从分配器端150a到蒸发器端150b流过每个馈送导 管150的流道151时,流道151限定了位于分配器端1。
21、50a的馈送导管入口151a和位于蒸 发器端150b的馈送导管出口151b。如下文更详细描述的那样,每个馈送导管的流道151与 分配器110的馈送端口130(图3和4)和一个蒸发器回路51流体连通。因而,在本实施例 中,对于分配器110的每个出口馈送端口130设置一个馈送导管150,并对于每个馈送导管 150设置一个回路51。 0020 不受以下或任何特定理论的限制,系统(例如,系统10)的效率可以通过(a)越过 分配器组件的多个馈送导管(例如,馈送导管150)基本均匀地分配制冷剂;(b)使制冷剂 以基本相同的质量流率移动通过每个馈送导管;以及(c)产生越过每个馈送导管的基本相 同的压降而得到。
22、改善。使分配器组件的每个馈送导管(例如,每个馈送导管150)的构造和 尺寸基本相同,就有可能期望地实现:越过多个馈送导管的制冷剂的均匀分配、通过每个馈 送导管的制冷剂的均匀质量流率以及越过每个馈送导管的相等压降。因此,在本文描述的 一些实施例中,分配器组件的每个馈送导管(例如,每个馈送导管150)可被定尺寸和构造 成基本相同。 0021 仍参照图2,每个馈送导管150具有平行于其轴线155在两端150a、b之间测量的 长度L 150 。如上所述,在本实施例中,每个馈送导管150被定尺寸和构造成基本相同,因而每 个馈送导管150具有大致相同的长度L 150 。在一些实施例中,每个馈送导管的长度(。
23、例如, 每个馈送导管150的长度L 150 )可以在约10英寸到约30英寸之间,并且可替代地可以在约 15英寸到约20英寸之间。 0022 一般地,馈送导管(例如,导管150)可包括任何合适的材料,包括但不限于金属和 说 明 书CN 103946650 A 4/11页 7 金属合金(例如,不锈钢、黄铜、铜、铝等)、非金属(例如,陶瓷)或复合材料(例如,碳纤维 基材和环氧基复合材料)。然而,在一些实施例中,馈送导管150可包括适于与压缩的制冷 剂一起使用的耐腐蚀材料,如黄铜、铜或铝。虽然示于图2和4中的馈送导管150为圆柱形 管,但在其它实施例中,馈送导管可具有不同的横截面形状(例如,矩形)。 。
24、0023 现在参照图1-4,分配器110沿中心或纵向轴线115在第一或入口端110a和第二 或出口端110b之间延伸。入口端110a联接到制冷剂管41并且多个馈送导管150联接到 出口端110b并从该出口端延伸。如图1和2所示,管41从冷凝器30供给制冷剂60至分 配器组件100和分配器110。在本实施例中,分配器110的入口端110a被定尺寸和构造成 由管41的端部接纳。分配器110可以任何合适的方式联接到管41的端部,包括但不限于 焊接、钎焊、粘接、螺纹配合或它们的组合。 0024 仍参照图1-4,分配器110还包括从第一端110a轴向延伸(相对于轴线115)的入 口流道120和多个从入口。
25、流道120延伸到第二端110b的馈送端口130。入口流道120具 有与轴线115重合的中心或纵向轴线125、位于分配器110的第一端110a处的第一端120a 和位于其与馈送端口130相交处的第二端120b。如图1所示,当制冷剂60通过分配器110 从第一端110a流向第二端110b时,入口流道120的第一端120a可称为“入口”,而入口流 道120的第二端120b可称为“出口”。 0025 每个馈送端口130具有中心或纵向轴线135、位于其与入口流道120相交处的第一 端130a和位于分配器110的第二端110b处的第二端130b。如图1所示,当制冷剂60通 过分配器110从第一端110a流。
26、向第二端110b时,每个馈送端口130的第一端130a可称为 “入口”,并且每个馈送端口的第二端130b可称为“出口”。 0026 所有馈送端口130的第一端130a汇合在入口流道120的第二端120b处,而每个 出口馈送端口130的中轴线135相交于轴线115、125上的公共点131。此外,如图3中最佳 所示,馈送端口130的第二端130b围绕轴线115基本均匀地周向隔开。 0027 不受以下或任何特定理论的限制,系统(例如,系统10)的效率可以通过(a)越过 分配器的多个馈送端口(例如,分配器110的馈送端口130)基本均匀地分配制冷剂;(b)使 制冷剂以基本相同的质量流率移动通过每个馈送。
27、端口;以及(c)产生越过每个馈送端口的 基本相同的压降而得到改善。使分配器的每个馈送端口的构造、取向和尺寸基本相同,就有 可能实现这些性能特征。因此,在一些实施例中,每个馈送端口130可被构造和定尺寸成基 本相同。 0028 具体参照图4,每个馈送端口130相对于轴线115、125以锐角取向。对于给定 的出口馈送端口130,角是在垂直于包含轴线115、125和轴线135的平面上观看时在轴 线115、125和轴线135之间测量的角度。在本实施例中,每个馈送端口130以基本相同的角 度取向,该角度在垂直于包含轴线115、125和轴线135的平面上观看时在轴线115、125 和轴线135之间测得。在。
28、一些实施例中,每个出口馈送端口130的角度可为在约10至 约45之间的锐角,并且可替代地在约15至约20之间。在一般情况下,馈送端口130 的取向角度(例如,馈送端口130的角度)可以根据需要变化,以适应不同数量的馈送端 口130和馈送端口130的出口端(例如,馈送端口130的出口130b)所需的周向间隔。 0029 仍然参照图4,入口流道120具有长度L 120 ,该长度平行于轴线125从第一端120a 测量至位于轴线125和轴线135的交点处的第二端120b。换句话说,长度L 120 平行于轴线 说 明 书CN 103946650 A 5/11页 8 125从第一端120a测量至点131。。
29、在一些实施例中,分配器110的入口流道的长度(例如, 入口流道120的长度L 120 )可以在约1/8英寸至约3英寸之间,并且可替代地在约1/4英寸 至约3/8英寸之间。 0030 每个馈送端口130具有长度L 130 ,该长度平行于其轴线135从其位于轴线135与轴 线115、125的交点处的第一端130a测至其第二端130b。换句话说,每个馈送端口130的长 度L 130 平行于其轴线135从点131测量到其第二端130b。如上所述,在本实施例中,每个馈 送端口130被构造和定尺寸成基本相同,因此,每个馈送端口130具有基本相同的长度L 130 。 在一些实施例中,分配器的每个馈送端口的长。
30、度(例如,每个馈送端口130的长度L 130 )可 以在约1/8英寸至约1/2英寸之间,并且可替代地在约0.2英寸至约0.3英寸之间。 0031 在图4所示的实施例中,入口流道120由一系列形成在分配器110中的轴向沉孔 和设置在分配器110内的环形限流器140限定。在本实施例中,三个沉孔121、122和123 位于两端120a和120b之间。第一沉孔121从入口流道120的第一端120a轴向延伸(相 对于轴线115、125)至第二沉孔122。第二沉孔122从第一沉孔121轴向延伸(相对于轴 线115、125)至第三沉孔123。第三沉孔123从入口流道120的第二端120b轴向延伸(相 对于轴。
31、线115、125)至第二沉孔122。第一沉孔121具有直径D 121 ,第二沉孔122的直径D 122 小于直径D 121 ,并且第三沉孔123的直径D 123 小于直径D 122 。每个直径D 121 、D 122 、D 123 垂直于 轴线115、125测量。虽然包括沉孔121、122和123的每个沉孔组可以基本相同,以使各个 入口流道120基本相似,但在替代实施例中,在各种入口流道120中沉孔121、122和123可 以不同。 0032 仍参照图4,圆筒形限流器140具有与第二沉孔122大致相同的轴向长度(相对于 轴线115、125)并且同轴地设置在第二沉孔122中。限流器140包括与沉。
32、孔121、122,123 和入口流道120同轴对齐的中央通孔或孔141。在本实施例中,孔141具有小于直径D 121 、 D 122 、D 123 的直径D 141 (垂直于轴线115、125测量)。在一般情况下,孔径(例如,直径D141) 可以小于或等于入口流道的最小直径(例如,入口流道120的沉孔123的直径D 123 )。限流 器140总体上轴向地抵靠凸肩126。 0033 在本实施例中,限流器140借助过盈配合联接到分配器110。然而,在一般情况下, 限流器140可以任何合适的方式在第二沉孔122内联接到分配器110,包括但不限于压配、 粘接、钎焊、焊接、螺纹连接、机加工和/或它们的组。
33、合。由于孔141的缩减直径以及通过系 统10的基本不变的质量流率,当制冷剂60流过限流器140时,与紧靠孔141上游的制冷剂 的速度和压力相比,制冷剂的流速通常会增加并且制冷剂的压力通常会降低。 0034 由于在直径D 121 与D 122 和直径D 121 与D 141 的差异,环形台肩124在沉孔121、122的 相交处形成在入口流道120中。入口流道120的内径在台肩124和限流器140处的突然变 化提供了这样的可能性,即:增大流过入口流道120的制冷剂的湍流,在某些情况下增大通 过入口流道120并最终进入馈送端口130的制冷剂60的液相和气相的混合。不受以下或 任何特定理论的限制,增加。
34、流经入口流道120的制冷剂60的紊流和混合可以为制冷剂60 在馈送端口130之间提供更均匀的分配。 0035 现在参照图3和4,如前文描述,每个馈送端口130在位于其与入口流道120的交 叉处的第一端130a和位于分配器110的第二端110b处的第二端130b之间延伸。在本实 施例中,每个馈送端口130包括第一或减径轴向段132和第二或扩径轴向段133。第一轴向 说 明 书CN 103946650 A 6/11页 9 段132从第一端130a轴向延伸(相对于轴线135)至第二轴向段133,第二轴向段133从第 二端130b轴向延伸(相对于轴线135)至第一轴向段132。第一轴向段132具有基本。
35、上不 变或基本上一致的直径D 132 。如上所述,在本实施例中,每个馈送端口130被构造和定尺寸 成基本相同,因此,每个馈送端口130的第一轴向段132的直径D 132 基本相同。在一些实施 例中,每个馈送端口130的第一轴向段132的直径D 132 可小于或等于0.125英寸(1/8”), 并且可替代地在约0.046875英寸(3/64”)至约0.125英寸(1/8”)之间。 0036 每个馈送端口130的第二轴向段133具有大于直径D 132 的基本上不变的或基本上 一致的直径D 133 。因此,第二轴向段133和第二端130b也可以被称为形成从分配器端110b 轴向延伸的“沉孔”。如上所。
36、述,在本实施例中,每个馈送端口130被构造和定尺寸成基本相 同,因此,每个馈送端口130的第二轴向段133的直径D 133 基本相同。每个馈送端口130的 第二轴向段133适于接纳馈送导管150之一的端部150a。如图4中最佳所示,直径D 133 比 其对应的馈送导管150的端部150a的外径基本相同或稍大,并且直径D 132 可以比其对应的 馈送导管150的端部150a的内径小。因此,当制冷剂通过第一轴向段132时可能存在压力 下降和相关联的速度增加。 0037 一般来说,每个馈送导管150可以任何适当的方式联接到其对应的第二轴向段 133,包括但不限于焊接、钎焊、螺纹配合、机加工等。每个第。
37、二轴向段133和馈送导管150 之间的连接可形成大致环形的基本上流体密封的密封件,从而防止制冷剂泄漏和/或流动 通过分配器组件100的制冷剂60的损失。 0038 再次参照图2-4,在本实施例中,对每个分配器馈送端口130设置一个馈送导管 150,并且对每个馈送导管150设置一个蒸发器回路51。因此,分配器110中馈送端口130 的数量与馈送导管150的数量基本相同,其又与蒸发器50中回路51的数量基本相同。在 本实施例中,分配器组件100包括四个馈送导管150,蒸发器50包括四个回路51,并且分配 器110包括四个馈送端口130。然而,在其它实施例中,分配器组件(例如,组件100)、蒸发 器。
38、(例如,蒸发器50)和分配器(例如,分配器110)可以分别具有任意合适数量的馈送导 管(例如,馈送导管150)、回路(例如,回路51)和馈送端口(例如,馈送端口130),尽管分 配器中的馈送导管、回路和馈送端口的数量可以基本相同(即,对每个馈送端口设置一个 馈送导管,并且对每个馈送导管设置一个蒸发器回路)。馈送导管、馈送端口和回路的数量 可根据各种因素而改变,包括但不限于:用途(例如,住宅用、商用等)、被实施气候控制的 容积或空间尺寸(例如,立方英尺数量)、需要的空气调节能力(例如,加热和/或冷却能力 的吨和/或BTU数量)、越过分配器组件(例如,组件100)的所需压降和/或这些因素的组 合。。
39、 0039 一般来说,分配器(例如,分配器110)可包括任何合适的材料,包括但不限于金属 和金属合金(例如,不锈钢、铝等)、非金属(例如,陶瓷)和/或复合材料(例如,碳纤维基 材和环氧基复合材料)。在一些实施例中,分配器110可包括适于与压缩的制冷剂一起使用 的耐腐蚀材料,例如铝和/或不锈钢。 0040 在一些实施例中,分配器组件100的馈送导管150可以比一些常规馈送导管短很 多。尤其是,一些常规馈送导管具有约30英寸的长度。相比之下,本发明的一些实施例的 一些馈送导管150的长度可包括每个馈送导管150的长度L 150 ,该长度L 150 可在约10英寸 到约20英寸之间,并且可替代地在约。
40、12英寸到约15英寸之间。然而,应当理解,如果常规 说 明 书CN 103946650 A 7/11页 10 分配器组件100的馈送导管被简单地缩短,越过分配器组件100的总体压降会减少。本发 明提供的系统和方法可用于维持越过具有与常规馈送导管相比缩短的馈送导管150的分 配器组件100的总体压降。在一些实施例中,尽管馈送导管150短得多(与常规馈送导管 相比),通过有选择地减小馈送端口130的直径而实现和/或维持越过整个分配器组件100 的总体压降。 0041 再次参照图4,在一些实施例中,分配器组件100可通过减小馈送端口130的第一 轴向段132的直径D 132 来接纳较短的馈送导管15。
41、0而不影响越过分配器组件100的总体压 降。可以选择和/或确定直径D 132 的这种减小,以使D 132 的减少增加了越过分配器组件100 的总体压降,其基本上等效于归因于具有较短长度L 150 的馈送导管150的分配器组件100 的总体压降的任何减少。在本文描述的一些实施例中,每个馈送端口的第一或缩径段的直 径(例如,第一轴向段132的直径D 132 )可以小于或等于约0.125英寸,并且可替代地在约 0.046875英寸(3/64“)至约0.125英寸(1/8“)之间。 0042 现在参照图5,该图示出了压力校正分配器组件500的替代实施例的简化示意图。 压力校正分配器组件500基本上类似。
42、于分配器组件100,除了分配器组件500包括三个馈送 端口530而不是四个馈送端口之外,馈送端口530的每个第一轴向段532包括不同直径,并 且馈送导管550具有不同的长度L 550 。更具体地说,由于馈送端口530a的第一轴向段532a 包括与其它馈送端口530相比相对较大的直径D 532a ,馈送端口530a联接和/或关联于具有 相对较长的长度L 550a 的馈送导管550a。类似地,由于馈送端口530b的第二轴向段532b包 括与D 532a 相比相对较小的直径D 132b ,馈送端口530b联接和/或关联于具有与长度L 550a 相比 相对较短的长度L 550b 的馈送导管550b。此。
43、外,由于馈送端口530c的第三轴向段532c包括 与D 532b 相比相对较小的直径D 132c ,馈送端口530c联接和/或关联于具有与长度L 550b 相比相 对较短的长度L 550c 的馈送导管550c。在一些实施例中,越过每对上述馈送端口530和所关 联的馈送导管550的压降可以基本上相等,使得通过每个馈送导管550输送的制冷剂的质 量流率基本相同。因此,分配器组件500可能非常适合于用刚好足够的馈送导管材料在例 如但不限于分配器510和蒸发器的多个回路之间进行流体连接。 0043 现在参照图6,该图示出了构造分配器组件的方法600的流程图。在一些实施例 中,图6的流程图也可以被称作通。
44、过分配器组件的制冷剂的分配的修正方法。应当理解,各 种软件模拟程序可以用来根据所谓性能模型模拟HVAC系统性能,这些性能模型包括代表 分配器组件100的特征和/或部件的模拟要素以及HVAC系统的其它要素。在一些模拟程序 中,可以规定一些假设和/或标准并保持不变,例如制冷剂的质量流率与其它操作条件和/ 或实际元件尺寸。在某些情况下,通过保持许多变量不变而仅选择性地改变模拟参数中的 特定参数(例如但不限于元件尺寸),可以对相对的模拟性能结果进行比较,以确定改变了 某个模拟参数的效果。因此,本发明考虑使用HVAC操作模拟软件来研究常规的和/或现有 的分配器组件100的设计,以确定直径D 132 和长。
45、度L 150 之间的函数关系。 0044 更具体地,方法600可以开始于框602,首先(通过实验或模拟)分析现有的分配 器组件100的配置对于特定的分配器组件100收集有关直径D 132 和长度L 150 之间的函数关 系的数据。在一些实施例中,数据可以在注意到直径D 132 和/或长度L 150 中的至少一个被有 选择地改变而引起的系统性能差别而被收集。在一些实施例中,每个长度L 150 可以改变相 同的量,同时保持直径D 132 不变。或者,在一些实施例中,长度L 150 也可以改变不同的量,同 说 明 书CN 103946650 A 10 8/11页 11 时保持直径D 132 不变。更。
46、进一步,在其它实施例中,每个直径D 132 可以改变相同的量,同时 保持长度L 150 不变。或者,在一些实施例中,直径D 132 可以改变不同的量,同时保持长度L 150 不变。 0045 不管直径D 132 和长度L 150 之间的函数关系如何确定,在框604处,可以用数学回归 技术产生二阶多项式方程,该方程定义直径D 132 和L 150 之间的关系。在一些实施例中,等式 可以采取D 132 a+bL 150 的形式:其中变量“a”和“b”作为适用于模拟和/或实验测试结 果的上述回归的结果而确定。在替代实施例中,其它回归技术和/或方法可以被用于产生 较低或较高阶数的关系和/或等式(例如,。
47、一阶多项式方程、三阶多项式方程、四阶多项式 方程等等)。 0046 一旦上述等式已经产生,在框606的步骤中,可在上述公式中使用特定的所需长 度L 150 来确定用于设计定制的分配器组件100的适当直径D 132 。应当理解,包括特定所需长 度L 150 和适当直径D 132 的分配器组件100会导致分配器组件100产生与越过以上在框602 中研究的常规分配器组件的基本相同的总压差。因此,通过改变在框602中研究的常规分 配器组件并在框604中建立数学模型以求得特定的所需长度L 150 并算出相关联的适当直径 D 132 ,通常被限制为以长度L 150 运行的常规分配器组件可以定制成具有任何所。
48、需长度L 150 而 不会给运行造成实质性的损害。 0047 虽然上述直径D 132 可能是优选的直径D 132 ,但是有很大可能以上确定的直径不是容 易在制造环境中实现的直径。因此,在框608的步骤中,可以确定两个最接近的标准化钻头 尺寸,而不管是何种测定系统(即,ANSI钻头尺寸、ISO公制钻头尺寸和/或其它)。 0048 接下来,在框610的步骤中,可在上述的模拟和/或实验测试装置中使用两个最接 近的标准化钻头尺寸中的第一个的上述所需长度L 150 ,以确定系统性能结果。同样在框610 的步骤中,在上述的模拟和/或实验测试装置中使用两个最接近的标准尺寸钻头尺寸中的 第二个,以确定另一组系。
49、统性能结果。 0049 在框612的步骤中,通过选择两个最接近的标准化钻头尺寸中的一个取得最理想 性能结果的尺寸,可以可靠地制成定制的分配器组件100。 0050 在实施框606-612的第一示例中,从框602-604的性能,直径D 132 和长度L 150 之间 的函数关系可能已被确定为:D 132 0.0958+0.000997L 150 。因此,在框606的步骤中,其中 所需的长度L 150 是15英寸,该15英寸值可以用于上面的等式来确定D 132 0.110755英寸。 接着,在框608的步骤中,因为0.110755英寸不是标准化的钻头尺寸,可以通过确定两个最 接近的ANSI和ISO钻头尺寸来确定两个最接近的钻头尺寸。特别是,就D 132 0.110755英 寸而言,该值被界定在分别具有0.11英寸和0.111英寸的ANSI钻头尺寸#35和#34之间。 同样,对于D 132 0.110755英寸而言,该值被界定分别相当于0.1102英寸和0.1142英寸尺 寸的ISO钻头尺寸在2.8毫米和2.9毫米之间。因此,D 132 0.1107。