冷媒散热器、电控盒及空调器制造技术

技术编号:43215519 阅读:3 留言:0更新日期:2024-11-05 17:09
本技术公开了一种冷媒散热器、电控盒及空调器,包括导热壳体、第一冷媒散热管路和第二冷媒散热管路,导热壳体内形成有密封冷媒腔,密封冷媒腔内壁上形成有沿其长度方向排列的若干凹凸相间的纹路结构;第一冷媒散热管路一端与冷媒进口连接,另一端连接制冷循环回路;第二冷媒散热管路一端与冷媒出口连接,另一端连接制冷循环回路。本技术冷媒散热器,密封冷媒腔容量大、表面积大,能容置的冷媒量多,与导热壳体的接触面积大,能够大幅度提高换热效果,进而提高散热效果;纹路结构既能增强内部冷媒流动的紊流,又能增大冷媒与导热壳体的接触面积,更好地提高了冷媒与冷媒散热器的换热性能。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及空调,具体涉及空调电控盒冷媒散热器的结构改进、电控盒及空调器。


技术介绍

1、随着空调技术的逐渐完善,在空调行业,特别是变频室外机,其电控盒的结构需要满足良好的通风散热和防尘防水功能,能有效地将盒内驱动板工作产生的热量排出,且能有效防止水珠、尘土等进入而损坏电控盒。

2、现有技术中,变频空调室外机电控盒电子元件散热方式,主要有强制风冷散热以及冷媒散热两种。强制风冷散热方式结构简单,可靠性较高,成本较低,但由于其散热效果有限,特别是在高温环境下散热效果不好,空调舒适性差,可靠性较差,很难适应高温环境的散热需求;冷媒散热也即制冷剂散热,相比强制风冷散热效果好,已逐渐被普遍使用。

3、现有技术中,冷媒散热器的结构通常如图1所示,包括导热板1和与导热板1通过胀管方式连接为一体的冷媒管2,导热板1与冷媒管2接触导热,同时冷媒散热器在安装状态下,其导热板1与电控盒内的电控组件导热连接;冷媒管2串接在制冷循环回路上,冷媒管2中流入制冷回路中的冷媒,以通过流动的冷媒来吸收导热板1传导的电控组件的热量,进而实现利用冷媒直接吸收电控组件的热量,以达到散热的目的。

4、由于现有冷媒散热器,冷媒仅能沿着冷媒管的延伸方向流动,冷媒管长度有限,导致冷媒流动行程有限,从而影响其散热效果;且冷媒需要经过与冷媒管热交换后,再与导热板进行热交换,也会影响其散热效果。为了提高其散热效果,通常会使冷媒管在导热板上往复迂回多次,以延长冷媒流动行程,这样会导致冷媒散热器体积较大,无法安装在电控盒内部,一般安装在电控盒外侧底部,在电控盒上对应形成贯通部,以露出电控组件,使电控组件与冷媒散热器的导热板导热接触,这样会影响电控盒的密封性。

5、本
技术介绍
所公开的上述信息仅仅用于增加对本申请
技术介绍
的理解,因此,其可能包括不构成本领域普通技术人员已知的现有技术。


技术实现思路

1、针对
技术介绍
中指出的问题,本技术提供一种冷媒散热器、电控盒及空调器,能够提高对电控盒的散热效果。

2、为实现上述技术目的,在本申请一些实施例中,提供了一种冷媒散热器,包括:

3、导热壳体,其内形成有用于供散热冷媒流动的密封冷媒腔,所述导热壳体上设有沿所述密封冷媒腔的长度方向对角设置的冷媒进口和冷媒出口,所述冷媒进口、冷媒出口分别与所述密封冷媒腔连通,所述密封冷媒腔内壁上形成有沿其长度方向排列的若干凹凸相间的纹路结构;

4、第一冷媒散热管路,其一端与所述冷媒进口连接,另一端用于连接制冷循环回路;

5、第二冷媒散热管路,其一端与所述冷媒出口连接,另一端用于连接制冷循环回路。

6、在本申请一些实施例中,所述导热壳体包括第一壳体部分和第二壳体部分,所述第一壳体部分和所述第二壳体部分对合固连围成所述密封冷媒腔;

7、所述纹路结构包括第一人字形纹路和第二人字形纹路,所述第一人字形纹路形成在所述第一壳体部分的第一内侧面上,所述第二人字形纹路形成在所述第二壳体部分的第二内侧面上,所述第一内侧面和所述第二内侧面相对且分别为所述第一壳体部分、第二壳体部分的面积最大的内侧面;所述第一人字形纹路的尖部与所述第二人字形纹路的尖部朝向相反。

8、在本申请一些实施例中,所述第一人字形纹路的尖部夹角角度为45°-90°,所述第二人字形纹路的尖部夹角角度为45°-90°。

9、在本申请一些实施例中,所述密封冷媒腔内壁与所述冷媒进口正对的部位形成有第一避空部,用于避让冷媒流入;

10、所述密封冷媒腔内壁与所述冷媒出口正对的部位形成有第二避空部,用于避让冷媒流出。

11、在本申请一些实施例中,所述导热壳体为矩形壳体,所述密封冷媒腔的长度方向与所述导热壳体的长度方向一致,所述冷媒进口、所述冷媒出口分别设在所述导热壳体的两个相对的端板上。

12、在本申请一些实施例中,所述密封冷媒腔为矩形腔,所述第一人字形纹路的尖部均处在所述第一内侧面的宽度方向中心线上;所述第二人字形纹路的尖部均处在所述第二内侧面的宽度方向中心线上。

13、在本申请一些实施例中,所述第二壳体部分上与所述第二内侧面相对的外侧面设有若干散热翅片,相邻所述散热翅片之间形成散热通道。

14、在本申请一些实施例中,一种冷媒散热器,包括:

15、导热壳体,其内形成有用于供散热冷媒以紊流形态流动的密封紊流腔,所述导热壳体上设有沿所述密封紊流腔的长度方向对角设置的冷媒进口和冷媒出口,所述冷媒进口、冷媒出口分别与所述密封紊流腔连通;

16、第一冷媒散热管路,其一端与所述冷媒进口连接,另一端用于连接制冷循环回路;

17、第二冷媒散热管路,其一端与所述冷媒出口连接,另一端用于连接制冷循环回路。

18、在本申请一些实施例中,还提出了一种电控盒,包括:

19、封闭盒体;

20、电控组件,其设在所述封闭盒体内;

21、上述的冷媒散热器,其设在所述封闭盒体内;所述导热壳体与所述电控组件导热连接,所述第一冷媒散热管路上用于连接制冷循环回路的一端伸出至所述封闭盒体外部并与所述封闭盒体密封配合,所述第二冷媒散热管路上用于连接制冷循环回路的一端伸出至所述封闭盒体外部并与所述封闭盒体密封配合。

22、在本申请一些实施例中,还提出了一种空调器,包括上述电控盒。

23、与现有技术相比,本技术的优点和积极效果是:

24、1、本技术冷媒散热器,通过在其导热壳体内形成密封冷媒腔,散热冷媒经第一冷媒散热管路、冷媒进口进入密封冷媒腔,冷媒填充密封冷媒腔并在腔内流动换热后经冷媒出口、第二冷媒散热管路流出,实现利用冷媒散热;密封冷媒腔容量大、表面积大,能容置的冷媒量多,与导热壳体的接触面积大,能够大幅度提高换热效果,进而提高散热效果;

25、2、冷媒进口、冷媒出口沿密封冷媒腔的长度方向对角设置,可以保证冷媒更多地与导热壳体进行接触,密封冷媒腔内壁上形成有沿其长度方向排列的若干凹凸相间的纹路结构,既能增强内部冷媒流动的紊流,又能增大冷媒与导热壳体的接触面积,更好地提高了冷媒与冷媒散热器的换热性能;

26、3、冷媒直接与导热壳体接触换热,无需先经过现有技术中的冷媒管再与导热板换热,也有利于提高冷媒与冷媒散热器的换热性能;

27、4、本技术冷媒散热器的换热散热效果大大提高,相比同样散热量的现有技术,其体积可以实现较大缩小,进行小型化设计,以方便放入电控盒内部,冷媒散热器在电控盒内部充当蒸发器使用,与电控组件及电控盒内部的空气直接接触换热,换热效率更高,提高了对电控盒的散热效果,同时还能实现电控盒的密封设计,提高电控盒的防水防尘性能,使电控盒能够兼得良好的散热和密封性能,保证内部电控组件的工作可靠性。

28、结合附图阅读本技术的具体实施方式后,本技术的其他特点和优点将变得更加清楚。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种冷媒散热器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的冷媒散热器,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的冷媒散热器,其特征在于,

4.根据权利要求2所述的冷媒散热器,其特征在于,

5.根据权利要求2所述的冷媒散热器,其特征在于,

6.根据权利要求5所述的冷媒散热器,其特征在于,

7.根据权利要求2所述的冷媒散热器,其特征在于,

8.一种冷媒散热器,其特征在于,包括:

9.一种电控盒,其特征在于,包括:

10.一种空调器,其特征在于,包括权利要求9所述的电控盒。

【技术特征摘要】

1.一种冷媒散热器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的冷媒散热器,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的冷媒散热器,其特征在于,

4.根据权利要求2所述的冷媒散热器,其特征在于,

5.根据权利要求2所述的冷媒散热器,其特征在于,

【专利技术属性】
技术研发人员:薛浩王振
申请(专利权)人:青岛海信日立空调系统有限公司
类型:新型
国别省市:

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