本实用新型专利技术一种具有V型芯体结构的热交换器,包括两个风盘,两个风盘下端相近上端远离呈V型左右对称排列,两个风盘的上端固定在顶板上,两个风盘内侧通过前、后侧板固定连接,两个风盘与顶板、前、后侧板围成的内腔为气流通道,顶板上设有出气口并与设置在其上方的后倾风机联通,后倾风机与全空气空调系统的内机出气口联通;两个风盘的下方设有托水盘,两个风盘分别设有进、出液管与压缩机联通。本实用新型专利技术V型芯体结构能在热交换器体积较小时具有较大的热交换面积,有效提高了换热效率。有效提高了换热效率。有效提高了换热效率。
【技术实现步骤摘要】
一种具有V型芯体结构的热交换器
[0001]本技术属于空气处理设备,具体涉及用于全空气空调系统内机中的热交换器结构。
技术介绍
[0002]挂壁式空调是一台外机对应一台内机,家用中央空调是一台外机对应多台内机,全空气空调系统是一台外机对应一台内机,全空气空调系统的一台内机通过管道向各个房间输送经过处理的空气,这就要求这台内机中的空气热交换器的热交换功率非常强大,靠这一台内机就能满足所有房间的制冷和制热,现有空气热交换器由一组盘管和一个风机构成,盘管前端进风,盘管后端设置风机联通出风口,如果单纯将现有空气热交换器盘管横向或纵向增大扩大换热面积,在风速和风量较低时,空气热交换器的换热效率并不能得到提高,而且由于空气热交换器体积的增大使整个内机的尺寸变大,占用较多的室内空间。如何改良现有空气热交换器的结构,使空气热交换器的工作达到最佳效果是本单位技术人员努力研发的课题。
技术实现思路
[0003]本技术的目的是提供一种具有V型芯体结构的热交换器,能在热交换器体积较小时具有较大的热交换面积,可以有效提高换热效率。
[0004]为实现上述目的,本技术采用的技术方案如下:一种具有V型芯体结构的热交换器,包括两个风盘,两个风盘下端相近上端远离呈V型左右对称排列,两个风盘的上端固定在顶板上,两个风盘内侧通过前、后侧板固定连接,两个风盘与顶板、前、后侧板围成的内腔为气流通道,顶板上设有出气口并与设置在其上方的后倾风机联通,后倾风机与全空气空调系统的内机出气口联通;两个风盘的下方设有一托水盘,托水盘与排水泵联通,两个风盘分别设有进、出液管与压缩机联通。
[0005]所述托水盘底部设有排水口,排水口上设有单向排水阀,防止托水盘倒灌。
[0006]所述两个风盘上的进液管设置在靠近内腔处,出液管设置在靠近风盘的进风口处。
[0007]本技术的有益效果
[0008]本技术一种具有V型芯体结构的热交换器,包括两个排列成呈V型结构的风盘,两个风盘同时进风,进风与管盘之间进行热交换,经过两个风盘换热处理的空气进入内部气流通道,即进入由两个风盘与顶板、前、后侧板围成的内腔中,然后经内腔上端的出气口进入位于两个风盘上方的后倾风机,后倾风机靠蜗壳内压力把制冷或制热的空气排出,本技术V型芯体结构能在热交换器体积较小时具有较大的热交换面积,有效提高了换热效率。
[0009]本技术一种具有V型芯体结构的热交换器,风盘中的盘管表面会有冷凝水,冷凝水落入两个风盘下方的托水盘中,冷凝水下落的方向与风盘的进风逆向,这样所有的冷
凝水不会在盘管上久留,避免了冷量损失过大,大大提高了热交换器的换热效率。
附图说明
[0010]图1为本技术立体图;
[0011]图2为图1后视图;
[0012]图3为图1俯视图;
[0013]图4为图1右视图;
[0014]图5为图2中A
‑
A剖视图;
[0015]附图标记说明:10风盘,11进液管,12出液管,13顶板,14侧板,15出风口,20托水盘,21排水口。
具体实施方式
[0016]下面结合附图和实施例对本技术作进一步详细说明。为了便于对产品结构的描述,本申请文件文字部分使用了表示方位的词语,如“左”、右”、前”、后”等,这些表示表示方位的词语,仅用于帮助说明产品不同部件之间的相对位置关系,并不是对产品部件的位置进行限定。
[0017]如图1至图5所示,一种具有V型芯体结构的热交换器,包括两个风盘10,两个风盘10下端相近上端远离呈V型左右对称排列,两个风盘10的上端固定在顶板13上,两个风盘10内侧通过前、后侧板14固定连接,两个风盘10与顶板13、前、后侧板14围成的内腔为气流通道,顶板13上设有出气口15并与设置在其上方的后倾风机联通,后倾风机与全空气空调系统的内机出气口联通;两个风盘10的下方设有一托水盘20,托水盘20与排水泵联通,排水泵将托水盘20内的水及时排出,两个风盘10分别设有进、出液管11、12与压缩机联通。
[0018]如图1所示,所述托水盘20底部设有排水口21,排水口上设有单向排水阀,防止托水盘倒灌。
[0019]所述两个风盘上的进液管11设置在靠近内腔处,出液管12设置在靠近风盘的进风口处,进入两个风盘的盘管内的流体由上向下流动。
[0020]两个风盘10的进、出液管11、12分别与全空气空调系统总进、出液管联通,两个风盘的进、出液管11、12的截面尺寸小于全空气空调系统总进、出液管的截面尺寸。
[0021]如图5所示,本技术一种具有V型芯体结构的热交换器,在工作时,两个风盘10同时进风进行热交换,经过两个风盘换热处理的空气进入内部气流通道,即进入由两个风盘10与顶板13、前、后侧板14围成的内腔中,然后经内腔上端的出气口15进入位于两个风盘上方的后倾风机,后倾风机靠蜗壳内压力把制冷或制热的空气排出,本技术V型芯体结构能在热交换器体积较小时具有较大的热交换面积,有效提高了换热效率。
[0022]本技术两个风盘10中的盘管表面会有冷凝水,冷凝水落入两个风盘下方的托水盘20中,冷凝水下落的方向与风盘的进风逆向,这样所有的冷凝水不会在盘管上久留,避免了冷量损失过大,大大提高了热交换器的换热效率。
[0023]上述实施例仅作为对本技术的解释,本领域技术人员可以对本技术方案作出多种等同技术手段的替换,凡采用相同或等同技术手段的替换所取得的技术方案,均属于本技术权利要求保护的范围。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种具有V型芯体结构的热交换器,其特征是:包括两个风盘,两个风盘下端相近上端远离呈V型左右对称排列,两个风盘的上端固定在顶板上,两个风盘内侧通过前、后侧板固定连接,两个风盘与顶板、前、后侧板围成的内腔为气流通道,顶板上设有出气口并与设置在其上方的后倾风机联通,后倾风机与全空气空调系统的内机出气口联通;两个风盘的下方设有一托水...
【专利技术属性】
技术研发人员:蔡东吴,
申请(专利权)人:纽稳顿上海环境科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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