RU2378586C2 - Теплообменник - Google Patents
Теплообменник Download PDFInfo
- Publication number
- RU2378586C2 RU2378586C2 RU2007108803/06A RU2007108803A RU2378586C2 RU 2378586 C2 RU2378586 C2 RU 2378586C2 RU 2007108803/06 A RU2007108803/06 A RU 2007108803/06A RU 2007108803 A RU2007108803 A RU 2007108803A RU 2378586 C2 RU2378586 C2 RU 2378586C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tube
- heat exchanger
- evaporator
- exchanger according
- steel
- Prior art date
Links
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims abstract description 37
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 20
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 27
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 27
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 18
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 17
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 17
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims description 17
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 16
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 16
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 16
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 claims description 15
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 14
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 13
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000011701 zinc Substances 0.000 claims description 10
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 claims description 10
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims description 9
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 8
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 7
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 6
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 claims description 5
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims description 4
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 4
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 claims description 4
- 229910001128 Sn alloy Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 3
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims description 3
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 claims description 3
- 239000008199 coating composition Substances 0.000 claims description 2
- 238000007598 dipping method Methods 0.000 claims description 2
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 claims description 2
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 claims description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 2
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 20
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 14
- 229910001209 Low-carbon steel Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 4
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 4
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 3
- 229910001316 Ag alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 2
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 2
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 2
- 239000002274 desiccant Substances 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 239000002654 heat shrinkable material Substances 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 2
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 2
- 229910000881 Cu alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- QCEUXSAXTBNJGO-UHFFFAOYSA-N [Ag].[Sn] Chemical compound [Ag].[Sn] QCEUXSAXTBNJGO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PQIJHIWFHSVPMH-UHFFFAOYSA-N [Cu].[Ag].[Sn] Chemical compound [Cu].[Ag].[Sn] PQIJHIWFHSVPMH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000005219 brazing Methods 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 150000001721 carbon Chemical class 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N copper tin Chemical compound [Cu].[Sn] KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 1
- 238000009713 electroplating Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 238000005246 galvanizing Methods 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000002161 passivation Methods 0.000 description 1
- 229920000098 polyolefin Polymers 0.000 description 1
- -1 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 description 1
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 1
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000969 tin-silver-copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N trimethyl(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)silane Chemical compound C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)F MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B39/00—Evaporators; Condensers
- F25B39/02—Evaporators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F19/00—Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers
- F28F19/02—Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers by using coatings, e.g. vitreous or enamel coatings
- F28F19/06—Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers by using coatings, e.g. vitreous or enamel coatings of metal
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B40/00—Subcoolers, desuperheaters or superheaters
- F25B40/06—Superheaters
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B41/00—Fluid-circulation arrangements
- F25B41/30—Expansion means; Dispositions thereof
- F25B41/37—Capillary tubes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/0008—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one medium being in heat conductive contact with the conduits for the other medium
- F28D7/0016—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one medium being in heat conductive contact with the conduits for the other medium the conduits for one medium or the conduits for both media being bent
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/10—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F21/00—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
- F28F21/08—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of metal
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F21/00—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
- F28F21/08—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of metal
- F28F21/081—Heat exchange elements made from metals or metal alloys
- F28F21/082—Heat exchange elements made from metals or metal alloys from steel or ferrous alloys
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
- F25B2400/05—Compression system with heat exchange between particular parts of the system
- F25B2400/052—Compression system with heat exchange between particular parts of the system between the capillary tube and another part of the refrigeration cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
- F25B2400/05—Compression system with heat exchange between particular parts of the system
- F25B2400/054—Compression system with heat exchange between particular parts of the system between the suction tube of the compressor and another part of the cycle
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/4935—Heat exchanger or boiler making
- Y10T29/49359—Cooling apparatus making, e.g., air conditioner, refrigerator
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
- Power Steering Mechanism (AREA)
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
Abstract
Изобретение относится к холодильной технике. Теплообменник (301) выполнен для подсоединения к испарителю (201) системы теплопередачи, в которой используется рабочая среда, подвергаемая сжатию и испарению. Теплообменник содержит первую трубку (107) первому концу (303), которой придана форма, обеспечивающая возможность подсоединения к выходному патрубку (204) испарителя и переноса среды из этого выпускного патрубка, и вторую трубку (108), первому концу которой придана форма, обеспечивающая возможность подсоединения к входному патрубку испарителя и переноса среды к этому входному патрубку. Вторая трубка установлена внутри первой трубки или в тепловом контакте с ней с обеспечением соотношения (109, 110) соответствующих длин первой и второй трубок для обеспечения возможности теплообмена между средами внутри этих трубок. Первая трубка выполнена из стального сплава, состоящего из компонентов, снижающих твердость упомянутого стального сплава, для облегчения изгиба трубки, тем самым обеспечивая возможность изгиба первой трубки во время установки в системе теплопередачи. Использование изобретения позволит снизить стоимость теплообменника. 5 н. и 26 з.п. ф-лы, 10 ил.
Description
Предпосылки создания изобретения
Настоящее изобретение относится к теплообменнику для подсоединения к испарителю системы теплопередачи, к системе теплопередачи, включающей теплообменник, подсоединенный к испарителю, к способу изготовления теплообменника и к трубке для использования в системе теплопередачи.
В домашних холодильниках и морозильниках обычно используется капиллярная трубка, по которой в испаритель передается жидкий холодильный агент, и медная всасывающая трубка, по которой из испарителя выходит газообразный холодильный агент. Известно также совместное расположение участка капиллярной трубки и всасывающей трубки для образования теплообменника. Соответственно, охлаждающая среда, выходящая из испарителя, подогревается средой, поступающей в испаритель, и, подобным образом, среда, поступающая в испаритель, охлаждается средой, возвращенной из испарителя.
Проблемой, связанной с таким устройством, является высокая стоимость меди, используемой для изготовления всасывающей трубки.
Краткое резюме изобретения
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения предложен теплообменник для подсоединения к испарителю системы теплопередачи, в котором используется рабочая среда, подвергаемая сжатию и испарению, при этом упомянутый теплообменник содержит: первую трубку с первым концом, которому придана форма для подсоединения к выпускному патрубку испарителя и выхода среды из упомянутого выпускного патрубка; и вторую трубку с первым концом, которому придана форма для подсоединения к впускному патрубку испарителя и поступления в него среды, при этом упомянутая вторая трубка установлена внутри первой трубки или в тепловом контакте с ней с обеспечением пропорционального соотношения соответствующих участков длин упомянутой первой трубки и упомянутой второй трубки для обеспечения теплообмена между средами внутри упомянутых трубок, при этом первая трубка выполнена из стального сплава; и в упомянутый стальной сплав входят компоненты, снижающие твердость упомянутой стали для облегчения изгиба трубки, тем самым обеспечивая возможность изгиба первой трубки при установке внутри системы теплопередачи.
Согласно второму аспекту настоящего изобретения предложен теплообменник, содержащий капиллярную трубку для переноса жидкости к испарителю системы теплопередачи и всасывающую трубку для переноса среды из испарителя, при этом участок капиллярной трубки прикреплен к участку всасывающей трубки с обеспечением переноса тепла от жидкости в капиллярной трубке к среде во всасывающей трубке, кроме того, всасывающая трубка содержит трубку из стального сплава, и, по меньшей мере, на участок трубки из стального сплава нанесено защитное покрытие, образующее поверхность, на которую припаивается или наплавляется капиллярная трубка.
Согласно третьему аспекту настоящего изобретения предложена трубка для системы передачи тепла, выполненная из стального сплава, в котором процентное содержание углерода менее 0,03%, а титана от 0,05% до 0,4%.
Краткое описание нескольких видов чертежей
На фиг.1 изображен в перспективе вид сзади на домашний холодильный агрегат 101;
на фиг.1 схематично изображена система теплопередачи холодильника 101;
на фиг.3 изображен теплообменник 301, содержащий всасывающую трубку 107 и капиллярную трубку 108 до установки в холодильный агрегат 101;
на фиг.4 изображена часть припаянных участков всасывающей трубки 107 и капиллярной трубки 108;
на фиг.5 изображен вариант выполнения теплообменника 501;
на фиг.6 изображен еще один вариант выполнения теплообменника 601;
на фиг.7 изображен поперечный разрез участка теплообменника 601 в месте припаивания, соединяющего участки 607В и 607С всасывающей трубки 607;
на фиг.8 изображена технологическая схема последовательности этапов изготовления холодильного агрегата, содержащего теплообменник в соответствии с фиг.3, 5 или 6;
на фиг.9 изображена таблица сплавленных компонентов стального сплава, из которого изготовлена всасывающая трубка;
на фиг.10 представлены параметры трубок, использованных при проведении экспериментального изгиба, и относительные усилия, необходимые для пластического изгиба трубок.
Письменное описание наилучшего способа осуществления изобретения
Фиг.1
На фиг.1 представлен в перспективе вид сзади на домашний холодильный агрегат. В настоящем примере, холодильный агрегат представляет собой холодильник с передним расположением двери 102, обеспечивающей доступ в холодильную камеру. Конфигурация камеры обеспечивает возможность хранения охлажденных скоропортящихся продуктов, таких как продовольственные продукты, напитки и т.д.
Холодильник 101 оснащен системой теплопередачи, передающей тепло из холодильной камеры в атмосферу, окружающую холодильник. Система теплопередачи содержит компрессор 103 с электропитанием, установленный в заднем нижнем отсеке 104 холодильника, конденсатор 105, закрепленный на задней наружной стенке 113 холодильника, узел 106 осушки и фильтрации и испаритель (показанный на фиг.2 позицией 201), закрепленный внутри холодильной камеры.
Конденсатор 105 содержит изогнутую трубку 111, прикрепленную к панели в форме жалюзи 112, которая способствует переносу тепла от трубки 111 к окружающему воздуху в процессе работы.
Кроме того, система теплопередачи содержит: всасывающую трубку 107, первый конец которой соединен с выходом из испарителя, а второй конец соединен с входом в компрессор 103; капиллярную трубку 108, первый конец которой соединен с выходом из конденсатора 105 через осушитель и фильтрующий узел 106, а второй конец соединен с входом в испаритель.
Средний участок 109 капиллярной трубки 108 прикреплен к среднему участку 110 всасывающей трубки 107, при этом концы свободных участков каждой из трубок 107 и 108 примыкают друг к другу с обеспечением возможности относительных соединений с другими компонентами системы теплопередачи.
При изготовлении холодильного агрегата 101 всасывающая трубка 107 своим первым концом подсоединена к испарителю. Ее второй конец пропускают через отверстия в задних стенках холодильного агрегата и затем подсоединяют к компрессору 103. Для этого процесса необходима некоторая степень ручного манипулирования и изгиб всасывающей трубки 107. Обычно всасывающую трубку изготавливают из меди, что обеспечивает возможность такого выполнения манипулирования и изгиба вручную. Однако всасывающая трубка по настоящему изобретению выполнена из материала на основе стали, в отношении которого также было обнаружено, что он обеспечивает необходимую мягкость для облегчения этих ручных операций.
Фиг. 2
На фиг.2 схематично изображена система теплопередачи холодильника 101. В дополнение к компрессору 103, конденсатору 105, осушителю и фильтрующему блоку 106, капиллярной трубке 108 и всасывающей трубке 107 на фиг.2 также изображен испаритель 201, установленный в холодильной камере 202.
Испаритель 201 содержит изогнутую трубку, входное отверстие 203 которой сообщено с капиллярной трубкой 108, а отдельный выпуск 204 сообщен с всасывающей трубкой 107. В стандартном исполнении трубка испарителя монтируется на пластине, которая способствует передаче тепла от воздуха внутри холодильной камеры 202 к трубке испарителя. В виде варианта, трубка испарителя может принять форму деформаций в паре соединенных пластин, получаемую в процессе соединения прокаткой, известного в технике.
Система теплопередачи содержит охлаждающую среду, которая представляет собой газ в условиях окружающей температуры и давления, но обладает способностью сжижаться под действием давления. В процессе работы компрессор 103 перекачивает холодильный агент по цепи, содержащей конденсатор 105, блок осушения и фильтрации 106, капиллярную трубку 108, испаритель 201 и всасывающую трубку 107 в такой последовательности. Внутренний диаметр капиллярной трубки 108 обычно составляет 0,7 мм, это небольшая величина по сравнению с внутренними диаметрами трубок конденсатора 105 и испарителя 201. Следовательно, капиллярная трубка действуют в качестве сопротивления для потока холодильного агента, и во время работы компрессора это обеспечивает возможность роста давления в конденсаторе 105.
В процессе эксплуатации компрессор 103 перекачивает очень теплый газообразный холодильный агент (обычно при 70 градусах по шкале Цельсия) в конденсатор 105. По мере прохождения холодильного агента через конденсатор 105 он отдает тепло окружающему воздуху, пока его температура не снизится настолько, что он конденсируется, переходя в жидкое состояние (обычно при температуре около 35 градусов по шкале Цельсия.) Таким образом, к тому времени, когда холодильный агент достигнет капиллярной трубки, он находится в состоянии теплой жидкости.
Соответственно, жидкий холодильный агент поступает в испаритель, где давление относительно низкое, и опять испаряется, превращаясь в газ. При испарении происходит поглощение теплоты фазового перехода, сопровождающегося испарением холодильного агента, что создает эффект охлаждения испарителя и холодильной камеры.
Затем газообразный холодильный агент через всасывающую трубку 107 возвращается в компрессор 103.
Как упоминалось выше, участок 109 капиллярной трубки 108 прикреплен к участку 110 всасывающей трубки 107 с обеспечением возможности теплопередачи между двумя трубками и между средой в них. Соответственно, тепло передается oт жидкого холодильного агента в капиллярной трубке к среде во всасывающей трубке. Это характеризуется двумя положительными результатами. Во-первых, получение всасывающей трубкой тепла от капиллярной трубки обеспечивает испарение любого остаточного объема жидкости, выходящего из испарителя 201, до того, как он дойдет до компрессора 103. Во-вторых, рассеяние тепла от жидкого холодильного агента в капиллярной трубке означает, что во время ее перетекания к испарителю ее температура понижается. Соответственно, низкая температура жидкости, поступающей на вход в испаритель, обеспечивает испарение жидкости на большей части длины испарителя.
Таким образом, всасывающая трубка 107 в сочетании с капиллярной трубкой 108 образует теплообменник, который оказывает благотворное воздействие на функционирование холодильного агрегата 101.
В соответствии с вариантами выполнения холодильный агрегат 101 представляет собой домашнюю морозильную камеру или иной холодильный агрегат, в котором используется теплообменник для передачи тепла от впускного патрубка испарителя, такого как капиллярная трубка, к выпускному (всасывающему) патрубку испарителя.
Фиг.3
На фиг.3 изображен теплообменник 301, содержащий всасывающую трубку 107 и капиллярную трубку 108, до момента его установки в холодильный агрегат 101. Теплообменник 301 выполнен в виде отдельной детали до начала сборки холодильного агрегата 101.
Таким образом, в настоящем конструктивном исполнении средний участок 110 всасывающей трубки 107 и средний участок 109 капиллярной трубки 108 скреплены вместе с помощью припоя, в то время как первый концевой участок 302 капиллярной трубки отделен от первого концевого участка 303 всасывающей трубки для обеспечения возможности подсоединения упомянутых концевых участков к отдельным входу 203 и выходу 204 испарителя 201. Подобным образом, второй концевой участок 304 капиллярной трубки 108 отделен от второго концевого участка 305 всасывающей трубки для обеспечения возможности подсоединения упомянутых вторых концевых участков соответственно к блоку фильтрации 106 и компрессору 103.
Кроме того, до сборки холодильного агрегата 101 теплообменник изогнут с помощью механического оборудования, что обеспечивает минимальную необходимость его изгиба вручную в процессе сборки. Таким образом, в настоящем примере теплообменник 101 выполнен с изгибом 306 под углом 180 градусов и изгибом 307 под углом 90 градусов.
Фиг.4
На фиг.4 изображен разрез припаянных участков всасывающей трубки 107 и капиллярной трубки 108. Капиллярная трубка 108 содержит медную трубку с внутренним диаметром, в стандартном исполнении равным 0,7 мм.
Всасывающая трубка выполнена с относительно большим внутренним диаметром, в стандартном исполнении составляющим от 4,6 мм до 6,6 мм, и толщиной стенки 0,7 мм. Наружная поверхность всасывающей трубки покрыта цинковым покрытием 401 при ее изготовлении и до спайки двух трубок 107 и 108.
Цинковое покрытие 401 обеспечивает защиту стальной всасывающей трубки 107 от коррозии во время ее использования. Кроме того, цинковое покрытие 401 создает на стальной всасывающей трубке 107 поверхность, которая обеспечивает возможность надежного и неоднократного смачивания трубки припоем. Соответственно, между двумя трубками образуется правильно сформированный валик припоя.
Припой 402 представляет собой сплав олова и серебра, в котором содержится 97% олова и 3% серебра. Однако согласно другому варианту исполнения припой представляет собой сплав олова и меди, при этом предусмотрено использование прочих подобных припоев.
В соответствии с другим вариантом исполнения капиллярная трубка, вместо припаивания, наплавлена твердым припоем на всасывающую трубку.
Фиг.5
На фиг.5 изображен вариант выполнения теплообменника, отличающийся от того, который представлен на фиг.3. Сходство конструкции теплообменника 501 с конструкцией теплообменника 301 заключается в том, что в ней предусмотрена стальная всасывающая трубка 507 с наружной поверхностью, покрытой цинком, и медная капиллярная трубка 508. Однако капиллярная трубка 508 прикреплена к всасывающей трубке 507 с помощью наружной гильзы 520, которая, в данном случае, выполнена из материала, способного к усадке под действием тепла. В настоящем примере, материал, способный к усадке, представляет собой полиолефиновый материал, но в других вариантах выполнения используются другие известные материалы, способные к усадке под действием тепла, такие как полихлорвинил и политетрафторэтилен.
Фиг.6
На фиг.6 изображен еще один вариант выполнения теплообменника 601. Теплообменник 601 выполнен с всасывающей трубкой 607, образованной в виде трех участков 607А, 607В и 607С, соединенных вместе точкой припоя для образования непрерывной трубки. Центральная часть 607В всасывающей трубки 607 содержит в себе средний участок медной капиллярной трубки 608. Следовательно, во время использования тепло может выйти из жидкого холодильного агента в капиллярной трубке, пройти через стенку капиллярной трубки и повысить содержание тепла в газообразном/жидком холодильном агенте во всасывающей трубке.
Фиг.7
На фиг.7 изображен поперечный разрез участка теплообменника 601 в месте припоя, соединяющего участки 607В и 607С всасывающей трубки 607. Подобным образом выглядит место припоя, соединяющего участки 607А и 607В.
Центральный участок 607В всасывающей трубки выполнен с механически деформированными концевыми участками, эта деформация осуществлена путем расширения упомянутых концевых участков с помощью раскатки. Концевые участки всасывающей трубки деформированы с приданием отверстию формы замочной скважины. Таким образом, концевые участки выполнены с увеличенной цилиндрической частью 703, сформированной для принятия концов наружных участков 607А и 607В соответственно, и эксцентричной частью 704, сформированной для размещения капиллярной трубки 608.
Припой 701 механически скрепляет вместе части 607В и 607С и капиллярную трубку 608 и, окружая плотным кольцом всасывающую и капиллярную трубки, образует непроницаемое соединение. Таким образом, соединения с помощью припоя обеспечивают средства, позволяющие капиллярной трубке войти в отверстие всасывающей трубки и выйти из него.
В соответствии с другим вариантом выполнения всасывающая трубка выполнена в виде единого отрезка, при этом в ней просверлены отверстия для входа и выхода капиллярной трубки. Капиллярная трубка припаяна в месте ее входа и выхода из отверстий для обеспечения герметичности всасывающей трубки.
Фиг.8
На фиг.8 изображена технологическая схема последовательности этапов изготовления холодильного агрегата, содержащего описанный выше теплообменник. На этапе 801 из полосового металла на прокатном стане изготавливается трубчатая форма, при этом с помощью индукционной сварки закрывают шов трубы. В качестве полосового металла используют низкоуглеродистую сталь с входящими в состав сплава компонентами в соответствии с представленным далее описанием. Диаметр трубки, полученной на этапе 801, превышает требуемый, поэтому на этапе 802 трубку вытягивают до получения необходимого диаметра всасывающей трубки. Например, вытягиванием трубки с диаметром 11 мм можно получить всасывающую трубку с диаметром 8 мм.
На этапе 803 трубку отжигают, чтобы уменьшить ее твердость и облегчить сгибание. Выполнение процесса отжига на этапе 803 и всех этапов 801 процесса происходит оперативно. Таким образом, сразу же после того, как сформированная труба сходит с валков прокатного стана на этапе 801, ее вытягивают до нужного размера на этапе 802 и отжигают на этапе 803. Во время предпочтительного процесса отжита трубку нагревают до температуры от 480 до 800 градусов по шкале Цельсия в течение 5 секунд и выдерживают при температуре 480 градусов в течение 15 секунд. Однако на практике в результате процесса отжига, во время которого трубку нагревают до температуры 750 градусов по шкале Цельсия в течение 3 секунд, охлаждают до 450 градусов по шкале Цельсия и выдерживают при 450 градусах в течение 10 секунд, получается трубка, являющаяся достаточно мягкой для того, чтобы представлять практическую ценность. Легкость, с которой можно согнуть трубку, продемонстрирована приведенными далее замерами трубки со ссылкой на фиг.10.
На этапе 804 на трубку наносят антикоррозийный слой, который защищает сталь от коррозии в течение срока службы всасывающей трубки. В настоящем примере, покрытие представляет собой слой цинка весом, по меньшей мере, 70 граммов на квадратный метр, нанесенный путем окунания в подогретый состав для покрытия цинком в соответствии с итальянским стандартом UNI 5741-66.
В соответствии с другим вариантом исполнения цинковое покрытие наносят на наружную поверхность трубки на этапе 804 путем гальваностегии до толщины, по меньшей мере, 12 микрон согласно международному стандарту ISO 2081 с последующим желтым пассивированием в электролите на основе хрома в соответствии с международным стандартом ISO 4520.
В соответствии с еще одним вариантом исполнения на этапе 804 покрытие на наружной поверхности трубки выполняют путем нанесения на нее гальваническим способом алюминия.
Вслед за этапом 804 на этапе 805 трубку обрезают до требуемой длины, которой должна обладать всасывающая трубка, и для получения теплообменника средний участок медной капиллярной трубки прикрепляют к среднему участку всасывающей трубки. В настоящем примере средний участок капиллярной трубки припаян вдоль наружной поверхности всасывающей трубки с использованием оловянисто-серебряного припоя, содержащего 97% олова и 3% серебра. Однако возможно использование и других вариантов припоев, таких как оловянисто-медный, оловянисто-серебристо-медный и т.д.
В соответствии с вариантом исполнения, изображенным на фиг.6, этап 805 прикрепления капиллярной трубки к всасывающей трубке включает пропускание двух трубок через гильзу подходящей длины, выполненную из материала, способного к усадке под действием тепла, и последующий нагрев гильзы.
В соответствии с вариантом исполнения, изображенным на фиг.6, три участка всасывающей трубки обрезают до необходимой длины и деформируют концы среднего участка 607В. Затем капиллярную трубку пропускают через средний участок, а два концевых участка устанавливают в концы среднего участка и запаивают с помощью серебряного сплава.
Теплообменник, полученный на этапе 805, затем изгибают, придавая ему необходимую форму, на этапе 806, чтобы получить таким образом сформированный теплообменник, как показанный на фиг.3, 5 и 6.
На этапе 807 теплообменник помещают в систему теплопередачи холодильного агрегата. На этом этапе необходимо выполнить герметичные соединения между всасывающей и капиллярной трубками и соответствующим концом испарителя, а затем соединения между капиллярной трубкой и блоком фильтрации и осушения, и между всасывающей трубкой и компрессором. Во время этапа 807 часто требуется дальнейшее изгибание теплообменника вручную, поэтому предпочтительным является выполнение всасывающей трубки из легкоизгибаемого материала.
В каждом из вышеописанных вариантов исполнения капиллярная трубка представляет собой медную трубку. Однако в других вариантах исполнения капиллярная трубка может быть выполнена из алюминия или других металлов.
Фиг.9
Всасывающая трубка выполнена из низкоуглеродистой стали, характеризующейся: содержанием углерода менее 0,03% по массе; содержанием марганца менее 0,35% по массе; содержанием фосфора менее 0,03% по массе; содержанием серы менее 0,03% по массе; и содержанием титана в пределах от 0,05 до 0,4%. Можно отметить, что сталь не является нержавеющей сталью, а хром не добавлен в качестве компонента сплава. Таким образом, в составе стали можно обнаружить лишь следы хрома.
На фиг.9 изображена таблица, иллюстрирующая предпочтительные количества и обычные количества компонентов стального сплава, из которого изготовлена всасывающая трубка. В предпочтительных вариантах исполнения массовое содержание углерода соответствует диапазону от 0,001% до 0,02%, а обычно соответствует 0,02% по массе; массовое содержание марганца от 0,10% до 0,25%, а обычно 0,25% по массе; массовое содержание фосфора 0,02%, а обычно 0,02% по массе; массовое содержание серы от 0,01% до 0,02%, а обычно 0,02% по массе; и содержание титана от 0,06% до 0,3% по массе, а обычно 0,3%. Эта марка стали обладает пределом текучести 180 Н/мм2, прочностью на растяжение 270-350 Н/мм2 и минимальным удлинением 40%. Соответственно, обнаружено, что всасывающая трубка, изготовленная из такой стали, обеспечивает возможность ручного манипулирования ею и изгиба аналогичным с медной всасывающей трубкой образом.
В предпочтительных вариантах исполнения стальной трубки стальной сплав характеризуется массовым содержанием титана, в четыре раза превышающим массовое содержание углерода. Более того, предпочтительным является то, чтобы массовое содержание титана было больше, чем общая сумма четырехкратного массового содержания углерода, 3,42-кратного массового содержания азота и 1,5-кратного массового содержания серы, то есть процентная масса титана превышает 4 × (процентная масса углерода)+3,42 × (процентная масса азота)+1,5 × (процентная масса серы). Соответственно, титан образует соединения с углеродом, азотом и серой, но небольшое избыточное количество свободного титана остается в сплаве.
Относительно высокий уровень содержания титана и низкий уровень содержания углерода в сплаве обеспечивает присутствие углерода в форме карбида титана. Такое блокирование углерода обеспечивает, по существу, отсутствие старения стали. Таким образом, эта характеристика обеспечивает легкость изгиба трубки, даже когда ей уже много лет.
Легкость изгиба является необходимым требованием при установке теплообменника в холодильном агрегате, и поэтому отсутствие старения стальной трубки обеспечивает возможность хранения трубки и/или всего теплообменника на протяжении многих месяцев до установки теплообменника.
Фиг.10
Во время эксперимента, служащего для иллюстрации пригодности применения всасывающей трубки из отожженной низкоуглеродистой стали в теплообменнике, медная трубка стандартной длины с диаметром 6 мм была закреплена одним концом между парой зажимных планок, при этом противоположный конец вытягивали, используя шкалу для измерения приложенного усилия. Аналогичные действия выполнялись для обладающей такой же длиной обычной стальной трубки, изготовленной из стальной полосы, в соответствии с EN10139 выпуска 1999 г., и трубки из низкоуглеродистой стали, используемой в теплообменнике в соответствии с фиг.3.
В таблице на фиг.10 приведены параметры трубок и относительный крутящий момент изгиба, необходимый для пластического изгиба трубок. Как показано, наиболее просто было согнуть медную трубку, а трубка из отожженной низкоуглеродистой стали была существенно мягче, чем традиционная стальная трубка.
Ранее, относительная жесткость традиционной стальной трубки зачастую означала, что должна использоваться медная трубка. Однако технологичность стальной трубки из отожженной низкоуглеродистой стали облегчает изгиб и установку теплообменника в холодильные агрегаты, такие как агрегат 101.
Claims (31)
1. Теплообменник для подсоединения к испарителю системы теплопередачи, в которой используется рабочая жидкость, подвергаемая сжатию и испарению, при этом упомянутый теплообменник содержит:
первую трубку, первому концу которой придана форма, обеспечивающая возможность подсоединения к выходному патрубку испарителя для переноса среды из этого выпускного патрубка; и
вторую трубку, первому концу которой придана форма, обеспечивающая возможность подсоединения к входному патрубку испарителя для переноса среды к этому входному патрубку, в котором
упомянутая вторая трубка установлена внутри упомянутой первой трубки или в тепловом контакте с ней с обеспечением соотношения соответствующих длин упомянутой первой и упомянутой второй трубок для обеспечения возможности теплообмена между средами внутри упомянутых трубок,
упомянутая первая трубка выполнена из стального сплава; а
в упомянутый стальной сплав включены компоненты сплава, снижающие твердость упомянутой стали для облегчения изгиба трубки, тем самым обеспечивая возможность изгиба упомянутой первой трубки во время ее установки в системе теплопередачи.
первую трубку, первому концу которой придана форма, обеспечивающая возможность подсоединения к выходному патрубку испарителя для переноса среды из этого выпускного патрубка; и
вторую трубку, первому концу которой придана форма, обеспечивающая возможность подсоединения к входному патрубку испарителя для переноса среды к этому входному патрубку, в котором
упомянутая вторая трубка установлена внутри упомянутой первой трубки или в тепловом контакте с ней с обеспечением соотношения соответствующих длин упомянутой первой и упомянутой второй трубок для обеспечения возможности теплообмена между средами внутри упомянутых трубок,
упомянутая первая трубка выполнена из стального сплава; а
в упомянутый стальной сплав включены компоненты сплава, снижающие твердость упомянутой стали для облегчения изгиба трубки, тем самым обеспечивая возможность изгиба упомянутой первой трубки во время ее установки в системе теплопередачи.
2. Теплообменник по п.1, в котором упомянутый первый конец упомянутой первой трубки отделен от упомянутого первого конца упомянутой второй трубки для обеспечения возможности соответствующих подсоединений к выходу и отдельному входу испарителя.
3. Теплообменник по п.1 или 2, в котором вторая трубка представляет собой капиллярную трубку для переноса среды к испарителю.
4. Теплообменник по п.1, в котором упомянутая первая трубка содержит сталь с содержанием углерода менее 0,03% по массе.
5. Теплообменник по п.1, в котором упомянутая первая трубка содержит сталь с содержанием титана в пределах от 0,05 до 0,4%.
6. Теплообменник по п.5, в котором упомянутая первая трубка содержит сталь с содержанием титана в пределах от 0,06 до 0,3%.
7. Теплообменник по п.1, в котором упомянутая первая трубка содержит стальной сплав с массовым процентным содержанием титана, в четыре раза превышающим содержание углерода.
8. Теплообменник по п.1, в котором упомянутая первая трубка содержит стальной сплав с массовым содержанием титана, превышающим общую сумму четырехкратного содержания углерода, 3,42-кратного содержания азота и 1,5-кратного содержания серы.
9. Теплообменник по п.1, в котором упомянутая первая трубка содержит сталь с массовым содержанием углерода менее 0,03%, массовым содержанием марганца менее 0,35%, массовым содержанием фосфора менее 0,03% и массовым содержанием серы менее 0,03%.
10. Теплообменник по п.9, в котором упомянутая первая трубка содержит сталь с массовым содержанием углерода до 0,02%, массовым содержанием марганца до 0,25%, массовым содержанием фосфора до 0,02% и массовым содержанием серы до 0,02%.
11. Теплообменник по пп.1 и 2, в котором упомянутая первая трубка изготовлена путем сворачивания листа в трубчатую форму и выполнения сварного шва.
12. Теплообменник по пп.1 и 2, в котором упомянутая первая трубка снабжена защитным металлическим покрытием, обладающим свойством сопротивления коррозии стали.
13. Теплообменник по п.12, в котором упомянутая первая трубка покрыта алюминием.
14. Теплообменник по п.12, в котором упомянутая первая трубка снабжена цинковым покрытием.
15. Теплообменник по п.12, в котором упомянутый участок второй трубки припаян или наплавлен на защитное покрытие первой трубки.
16. Теплообменник по п.15, в котором вторая трубка прикреплена к первой трубке с помощью припоя или наплавки.
17. Теплообменник по п.16, в котором вторая трубка припаяна к первой трубке с использованием припоя, содержащего сплав олова.
18. Теплообменник по пп.1 и 2, в котором вторая трубка прикреплена к первой трубке с использованием гильзы, обладающей свойством усадки под действием тепла.
19. Теплообменник по пп.1 и 2, в котором упомянутый участок второй трубки расположен внутри отверстия первой трубки.
20. Теплообменник по любому из пп.1 и 4-10, в котором упомянутый стальной сплав отожжен для дальнейшего уменьшения его твердости.
21. Система теплопередачи, использующая рабочую среду, подвергаемую сжатию и испарению, при этом упомянутая система теплопередачи снабжена испарителем с входом и отдельным выходом и теплообменником по любому из пп.1-17, в которой
упомянутая первая трубка упомянутого теплообменника соединена с выходным патрубком испарителя для обеспечения выпуска среды из упомянутого выходного патрубка;
и
упомянутая вторая трубка упомянутого теплообменника соединена с входным патрубком испарителя для обеспечения впуска среды в упомянутый впускной патрубок.
упомянутая первая трубка упомянутого теплообменника соединена с выходным патрубком испарителя для обеспечения выпуска среды из упомянутого выходного патрубка;
и
упомянутая вторая трубка упомянутого теплообменника соединена с входным патрубком испарителя для обеспечения впуска среды в упомянутый впускной патрубок.
22. Способ изготовления теплообменника, содержащего капиллярную трубку для переноса жидкости к испарителю системы передачи тепла и всасывающую трубку для переноса среды от испарителя к компрессору системы теплопередачи, при этом, упомянутый способ включает последовательные этапы:
получение всасывающей трубки, содержащей сталь с компонентами сплава, снижающими твердость упомянутой стали для облегчения изгиба всасывающей трубки;
прикрепление участка капиллярной трубки к участку всасывающей трубки для обеспечения передачи тепла от среды в капиллярной трубке к среде во всасывающей трубке;
и
изгиб всасывающей и капиллярной трубки до получения требуемой формы.
получение всасывающей трубки, содержащей сталь с компонентами сплава, снижающими твердость упомянутой стали для облегчения изгиба всасывающей трубки;
прикрепление участка капиллярной трубки к участку всасывающей трубки для обеспечения передачи тепла от среды в капиллярной трубке к среде во всасывающей трубке;
и
изгиб всасывающей и капиллярной трубки до получения требуемой формы.
23. Способ изготовления теплообменника по п.22, в котором концевой участок капиллярной трубки выполняют отделенным от концевого участка всасывающей трубки для обеспечения возможности соединения упомянутых концевых участков с входом и отдельным выходом испарителя.
24. Теплообменник, содержащий капиллярную трубку для переноса жидкости к испарителю системы теплопередачи и всасывающую трубку для переноса среды из испарителя,
в котором участок капиллярной трубки прикреплен к участку всасывающей трубки с обеспечением передачи тепла от жидкости в капиллярной трубке к среде во всасывающей трубке, и
в котором всасывающая трубка содержит трубку из стального сплава, и, по меньшей мере, упомянутый участок трубки из стального сплава снабжен защитным покрытием, обеспечивающим образование поверхности, на которую наплавляется или припаивается капиллярная трубка.
в котором участок капиллярной трубки прикреплен к участку всасывающей трубки с обеспечением передачи тепла от жидкости в капиллярной трубке к среде во всасывающей трубке, и
в котором всасывающая трубка содержит трубку из стального сплава, и, по меньшей мере, упомянутый участок трубки из стального сплава снабжен защитным покрытием, обеспечивающим образование поверхности, на которую наплавляется или припаивается капиллярная трубка.
25. Теплообменник по п.24, в котором защитное покрытие выполнено из цинка.
26. Теплообменник по пп.24 и 25, в котором упомянутая всасывающая трубка снабжена защитным покрытием, нанесенным путем окунания в подогретый состав для покрытия цинком.
27. Теплообменник по пп.24 и 25, в котором упомянутая капиллярная трубка представляет собой медную трубку.
28. Трубка для системы теплопередачи, содержащая стальной сплав, в котором массовое процентное содержание углерода менее 0,03%, а массовое процентное содержание титана соответствует диапазону от 0,05-0,4%.
29. Трубка по п.28, в которой содержание титана в упомянутом стальном сплаве соответствует диапазону от 0,06-0,3%.
30. Трубка по п.28, в которой массовое процентное содержание титана превышает четырехкратное массовое процентное содержание углерода.
31. Трубка по пп.28-30, в которой упомянутая трубка содержит стальной сплав с массовым процентным содержанием титана, превышающим общую сумму четырехкратного массового процентного содержания углерода, 3,42-кратного массового процентного содержания азота и 1,5-кратного массового процентного содержания серы.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB0421274A GB2418478A (en) | 2004-09-24 | 2004-09-24 | A heat exchanger |
| GB0421274.2 | 2004-09-24 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2007108803A RU2007108803A (ru) | 2008-10-27 |
| RU2378586C2 true RU2378586C2 (ru) | 2010-01-10 |
Family
ID=33397196
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007108803/06A RU2378586C2 (ru) | 2004-09-24 | 2005-09-23 | Теплообменник |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8567485B2 (ru) |
| EP (1) | EP1797377B1 (ru) |
| KR (1) | KR20070065887A (ru) |
| CN (1) | CN100478633C (ru) |
| AT (1) | ATE492778T1 (ru) |
| BR (1) | BRPI0515495A (ru) |
| DE (1) | DE602005025509D1 (ru) |
| GB (1) | GB2418478A (ru) |
| MX (1) | MX2007003457A (ru) |
| PL (1) | PL1797377T3 (ru) |
| RU (1) | RU2378586C2 (ru) |
| WO (1) | WO2006032922A1 (ru) |
Families Citing this family (41)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10215124A1 (de) * | 2002-04-05 | 2003-10-16 | Wme Ges Fuer Windkraftbetr Ene | Verdampferrohr für eine Meerwasserentsalzungsanlage |
| PL1840487T3 (pl) * | 2006-03-31 | 2014-06-30 | Arotubi It S R L | Bezkońcowe rurki kapilarne ze stopu aluminium i zawory dławiące zawierające rurki kapilarne ze stopu aluminium |
| DE102006017414A1 (de) * | 2006-04-13 | 2007-10-18 | Contitech Techno-Chemie Gmbh | Beheizte Harnstoffleitung für Abgasnachbehandlungsanlagen von Brennkraftmaschinen |
| PL1906112T3 (pl) * | 2006-09-20 | 2018-10-31 | O.L.S. Officina Lavorazioni Speciali S.R.L. | Konstrukcja parownika i sposób wytwarzania konstrukcji parownika |
| KR101221713B1 (ko) * | 2007-05-16 | 2013-01-11 | 에미텍 게젤샤프트 퓌어 에미시온스테크놀로기 엠베하 | 자동차 무수 암모니아 생성용 증발기, 및 그와 같은 증발기를 제조하기 위한 방법 |
| KR100977747B1 (ko) * | 2008-02-20 | 2010-08-24 | 주식회사 한국번디 | 온도조절장치의 제조방법 |
| GB2457599A (en) * | 2008-02-25 | 2009-08-26 | Norsk Hydro As | Shell and tube heat exchanger |
| KR20090121753A (ko) * | 2008-05-23 | 2009-11-26 | 주식회사 한국번디 | 석션파이프 어셈블리 및 그의 제조방법 |
| JP2010112667A (ja) * | 2008-11-10 | 2010-05-20 | Mitsubishi Electric Corp | 空気調和機 |
| DE102008043653A1 (de) * | 2008-11-11 | 2010-05-20 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Saug-Drosselrohraufbau, einen diesen verwendender Verdampfer und ein Haushaltskältegerät mit dem Saug-Drosselrohraufbau bzw. mit einem diesen verwendenden Verdampfer |
| DE102009001677A1 (de) | 2009-03-19 | 2010-09-23 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Kältegerät, Drosselrohr für ein Kältegerät und Verfahren zu dessen Herstellung |
| CN102080902B (zh) * | 2009-11-30 | 2014-04-30 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 空调器的毛细管组件 |
| DE102010029581A1 (de) * | 2010-06-01 | 2011-12-01 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Saug-Drosselrohr für ein Kältegerät |
| SG189070A1 (en) * | 2010-10-01 | 2013-05-31 | Sharp Kk | Heat exchange device, evaporator, and refrigeration storage unit |
| KR101861832B1 (ko) | 2011-11-04 | 2018-05-29 | 엘지전자 주식회사 | 진공 공간부를 구비하는 냉장고 |
| KR101938713B1 (ko) * | 2012-02-24 | 2019-01-16 | 삼성전자주식회사 | 냉장고 |
| KR101218072B1 (ko) * | 2012-03-30 | 2013-01-11 | (주)상일하이텍 | 냉각장치에 있어서 이종금속간 연결부를 구비하는 석션관의 부식방지구조 |
| CN102798244A (zh) * | 2012-09-11 | 2012-11-28 | 合肥美的荣事达电冰箱有限公司 | 一种用于冰箱的换热组件及冰箱 |
| DE102013004600A1 (de) * | 2013-02-28 | 2014-08-28 | Liebherr-Hausgeräte Lienz Gmbh | Kühl- und/oder Gefriergerät |
| CN103206875A (zh) * | 2013-03-28 | 2013-07-17 | 尚小女 | 改进的热交换器 |
| US20150101361A1 (en) * | 2013-10-10 | 2015-04-16 | General Electric Company | Sealed system for an appliance |
| US9821420B2 (en) * | 2014-01-16 | 2017-11-21 | Whirlpool Corporation | Method of forming a refrigeration heat exchanger |
| CN105698381A (zh) * | 2014-11-26 | 2016-06-22 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 热泵热水器 |
| CN104501477B (zh) * | 2014-12-22 | 2017-09-19 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 蒸发器组件及具有其的冰箱 |
| CN104567116B (zh) * | 2014-12-22 | 2017-08-15 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 蒸发器组件及具有其的冰箱 |
| JP6041014B1 (ja) * | 2015-05-26 | 2016-12-07 | ダイキン工業株式会社 | 冷凍装置の蒸発器の製造方法 |
| US10012421B2 (en) * | 2016-01-26 | 2018-07-03 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Evaporator for an appliance |
| CN108172862A (zh) * | 2016-12-07 | 2018-06-15 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种具有气体预热功能的燃料电池系统 |
| CN107218746A (zh) * | 2017-08-01 | 2017-09-29 | 合肥宏立制冷科技有限公司 | 一种回旋微通道冷藏蒸发器组件 |
| CN109869973B (zh) * | 2017-12-05 | 2022-03-29 | 松下电器产业株式会社 | 冷冻冷藏库 |
| IT201800004346A1 (it) * | 2018-04-10 | 2019-10-10 | Nuovi sistemi di protezione/rivestimento di materiali utilizzabili in varie applicazioni caratterizzate da ambienti chimicamente o fisicamente aggressivi attraverso la deposizione di strati nano- e micro-metrici sulla superficie esterna | |
| CN109341054B (zh) * | 2018-08-17 | 2024-04-09 | 珠海格力电器股份有限公司 | 换热器组件及空调器 |
| JP2020034248A (ja) * | 2018-08-31 | 2020-03-05 | 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. | 冷蔵庫 |
| WO2020045868A1 (en) | 2018-08-31 | 2020-03-05 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Refrigerator |
| JP7245494B2 (ja) * | 2018-12-07 | 2023-03-24 | アクア株式会社 | サクションパイプの作製方法及び冷蔵庫 |
| DE102018221326B3 (de) * | 2018-12-10 | 2020-02-13 | BSH Hausgeräte GmbH | Kältemaschine und diese verwendendes Kältegerät |
| CN109974350A (zh) * | 2019-03-06 | 2019-07-05 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 一种确定目标毛细管长度的方法及空调调试样机 |
| KR102385752B1 (ko) * | 2020-07-02 | 2022-04-13 | 태성전기(주) | 냉매 사이클 장치용 열교환 조립체 및 그 제조방법 |
| DE102020211804A1 (de) * | 2020-09-22 | 2022-03-24 | BSH Hausgeräte GmbH | Kältemittelleitungsanordnung für ein Kältegerät und Kältegerät |
| US11892226B2 (en) * | 2021-12-10 | 2024-02-06 | Whirlpool Corporation | Refrigeration unit and method of assembling |
| EP4206562A1 (en) * | 2021-12-30 | 2023-07-05 | Arçelik Anonim Sirketi | A cooling device |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2415243A (en) * | 1943-10-20 | 1947-02-04 | Bohn Aluminium & Brass Corp | Refrigeration apparatus and method of making same |
| DE973828C (de) * | 1953-10-01 | 1960-06-15 | Gen Motors Corp | Kaelteeinrichtung fuer Kuehlschraenke |
| GB1031989A (en) * | 1962-04-16 | 1966-06-08 | Licentia Gmbh | Improvements in refrigerant evaporators |
| RU2080530C1 (ru) * | 1994-01-06 | 1997-05-27 | Акционерное общество открытого типа "Златоустовский завод холодильников "Полюс" | Испарительный блок холодильного агрегата |
| US5890375A (en) * | 1996-02-28 | 1999-04-06 | Aktiebolaget Electrolux | Arrangement at a tube evaporator |
Family Cites Families (62)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1890784A (en) * | 1924-06-17 | 1932-12-13 | Babcock & Wilcox Co | Superheater steam boiler |
| US2133961A (en) * | 1936-11-11 | 1938-10-25 | Westinghouse Electric & Mfg Co | Refrigeration apparatus |
| US2220595A (en) * | 1938-11-17 | 1940-11-05 | Young Radiator Co | Distributor head for evaporators |
| US2521040A (en) * | 1945-06-11 | 1950-09-05 | Lee W Casetta | Condenser for refrigerators |
| US2434118A (en) * | 1945-07-18 | 1948-01-06 | Gen Electric | Restrictor tube for refrigerating systems |
| US2590731A (en) * | 1947-08-14 | 1952-03-25 | Carrier Corp | Means for reducing noises in refrigeration systems |
| GB728131A (en) * | 1951-11-16 | 1955-04-13 | Foster Wheeler Ltd | Improvements in and relating to composite tubes |
| US2687626A (en) * | 1952-02-16 | 1954-08-31 | Bohn Aluminium & Brass Corp | Heat exchanger having open-sided bore superimposed on closed bore |
| US2877630A (en) * | 1952-05-20 | 1959-03-17 | Vernon A Schultz | Refrigeration evaporator coil with electric heating means |
| US2776550A (en) * | 1952-10-21 | 1957-01-08 | Gen Electric | Capillary adaptor |
| US2705874A (en) * | 1953-05-18 | 1955-04-12 | Binder Eugene | Defroster for refrigeration coils |
| US2776552A (en) * | 1954-11-08 | 1957-01-08 | Reynolds Metals Co | Sheathed capillary inlet for refrigerator |
| US2956421A (en) * | 1957-04-04 | 1960-10-18 | Borg Warner | Capillary refrigerating systems |
| US2979924A (en) * | 1958-03-17 | 1961-04-18 | Gen Electric | Refrigerating system composed of dissimilar metals |
| US2959027A (en) * | 1958-11-28 | 1960-11-08 | James O Ewing | Combination evaporator-condenser assembly with concentric tubular construction |
| US3048021A (en) * | 1959-02-17 | 1962-08-07 | Itt | Joule-thomson effect gas liquefier |
| US3172272A (en) * | 1962-06-19 | 1965-03-09 | Westinghouse Electric Corp | Air conditioning apparatus |
| US3145545A (en) * | 1962-10-10 | 1964-08-25 | Wilbert J Jaeger | Air conditioning and refrigeration apparatus for motor vehicles |
| GB1130038A (en) * | 1965-12-16 | 1968-10-09 | R & G Schmoele Metallwerke K G | Refrigerating equipment for refrigerator cabinets or the like |
| US3481150A (en) * | 1968-06-07 | 1969-12-02 | Carrier Corp | Chiller structure for refrigeration systems |
| US3531947A (en) * | 1968-10-29 | 1970-10-06 | Gen Electric | Refrigeration system including refrigerant noise suppression |
| US3566615A (en) * | 1969-04-03 | 1971-03-02 | Whirlpool Co | Heat exchanger with rolled-in capillary for refrigeration apparatus |
| JPS5121933B1 (ru) * | 1969-11-19 | 1976-07-06 | ||
| US3820571A (en) * | 1971-11-11 | 1974-06-28 | Fischer & Porter Co | Fluid restriction assembly |
| USRE29332E (en) * | 1973-06-15 | 1977-08-02 | Thermon Manufacturing Company | Pipe heat transfer assembly and method of making same |
| US4086782A (en) * | 1975-04-16 | 1978-05-02 | Aktiebolaget Electrolux | Noise reduction arrangement for a compressor type refrigerator |
| US4087987A (en) * | 1976-10-06 | 1978-05-09 | General Electric Company | Defrost pressure control system |
| CA1106628A (en) * | 1976-10-27 | 1981-08-11 | Robert B. Gelbard | High efficiency heat exchanger for refrigeration suction line/capillary tube assembly |
| US4120284A (en) * | 1977-04-14 | 1978-10-17 | Cotsworth John L | Clip for clinching a heat exchange conduit with a solar heat absorber |
| US4184342A (en) * | 1977-11-04 | 1980-01-22 | General Electric Company | Variable restrictor for a refrigeration system |
| US4150558A (en) * | 1977-11-04 | 1979-04-24 | General Electric Company | Method for forming a variable restrictor |
| US4395882A (en) * | 1978-11-13 | 1983-08-02 | Sunspool Corporation | Freeze protection apparatus for solar collectors |
| JPS5849607B2 (ja) * | 1979-04-09 | 1983-11-05 | 日本鋼管株式会社 | 非融着型二重冷却管を備えたク−リングステ−ブ |
| DE2917335C2 (de) * | 1979-04-28 | 1982-07-15 | E.G.O. Elektro-Geräte Blanc u. Fischer, 7519 Oberderdingen | Mittels eines Lötmittels in einem Lötofen zu lötende Verbindung |
| US4347433A (en) * | 1979-06-21 | 1982-08-31 | Eaton Corporation | Heat transfer apparatus for releasably securing heating or cooling means to pipe |
| US4304099A (en) * | 1980-01-24 | 1981-12-08 | General Electric Company | Means and method for the recovery of expansion work in a vapor compression cycle device |
| US4408467A (en) * | 1981-11-23 | 1983-10-11 | Carrier Corporation | Noise suppressing feeder tube for a refrigerant circuit |
| US4497363A (en) * | 1982-04-28 | 1985-02-05 | Heronemus William E | Plate-pin panel heat exchanger and panel components therefor |
| IT8253373V0 (it) * | 1982-06-02 | 1982-06-02 | Indesit | Circuito frigorifero del tipo con capillare di espansione e ciclo a recupero termico |
| LU84557A1 (fr) * | 1982-12-24 | 1984-10-22 | Echangeurs De Chaleur Sag S A | Echangeur de chaleur en matieres thermoplastiques fluorees |
| IT213782Z2 (it) * | 1988-05-04 | 1990-03-01 | Eurodomestici Ind Riunite | Evaporatore per frigoriferi statici. |
| US4793150A (en) * | 1988-05-13 | 1988-12-27 | General Electric Company | Refrigeration system including refrigerant noise suppression |
| US4955210A (en) * | 1989-08-25 | 1990-09-11 | American Standard Inc. | Capillary tube assembly and method of manufacture |
| US5238557A (en) * | 1990-01-24 | 1993-08-24 | Hewlett Packard Company | Apparatus for controlling the temperature of the mobile phase in a fluid chromatograph |
| US5067330A (en) * | 1990-02-09 | 1991-11-26 | Columbia Gas System Service Corporation | Heat transfer apparatus for heat pumps |
| US5085058A (en) * | 1990-07-18 | 1992-02-04 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of Commerce | Bi-flow expansion device |
| DE9116265U1 (de) * | 1991-06-22 | 1992-09-03 | Krupp VDM GmbH, 5980 Werdohl | Verdampfer für ein Kompressor-Kühlgerät |
| SE506345C2 (sv) * | 1996-04-04 | 1997-12-08 | Electrolux Ab | Förångare med ekektrisk värmetråd för avfrostning |
| US5749242A (en) * | 1997-03-24 | 1998-05-12 | Mowery; Timothy W. | Evaporator for an ice making machine |
| US5797277A (en) * | 1997-11-06 | 1998-08-25 | Chrysler Corporation | Condensate cooler for increasing refrigerant density |
| DZ2527A1 (fr) * | 1997-12-19 | 2003-02-01 | Exxon Production Research Co | Pièces conteneurs et canalisations de traitement aptes à contenir et transporter des fluides à des températures cryogéniques. |
| US6273427B1 (en) * | 1999-06-16 | 2001-08-14 | Lancer Partnership, Ltd. | Refrigeration sealing system for a refrigeration unit |
| US6170289B1 (en) * | 1999-06-18 | 2001-01-09 | General Electric Company | Noise suppressing refrigeration jumper tube |
| KR100568244B1 (ko) * | 2000-02-21 | 2006-04-05 | 삼성전자주식회사 | 냉장고 |
| DE10202496A1 (de) * | 2002-01-23 | 2003-07-31 | Bsh Bosch Siemens Hausgeraete | Verfahren und Werkzeug zum Montieren einer Kapillarleitung in einer Verdampferplatine und damit hergestellte Verdampferplatine |
| US7604240B2 (en) * | 2002-09-16 | 2009-10-20 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Capillary seal for a burn chamber |
| CA2466624C (en) * | 2003-05-07 | 2007-01-02 | Dale H. Pickard | Hydronic radiant heat tubing receptacle and heat distribution panel system |
| US7261151B2 (en) * | 2003-11-20 | 2007-08-28 | Modine Manufacturing Company | Suction line heat exchanger for CO2 cooling system |
| JP2006038305A (ja) * | 2004-07-26 | 2006-02-09 | Sanoh Industrial Co Ltd | パイプ型熱交換装置およびその装置の製造方法 |
| US7243499B2 (en) * | 2004-08-16 | 2007-07-17 | Parker Hannifin Corporation | Refrigeration capillary tube inside suction line assembly |
| US7430874B2 (en) * | 2005-08-25 | 2008-10-07 | Nissan Technical Center North America, Inc. | Vehicle air conditioning system |
| KR20090121753A (ko) * | 2008-05-23 | 2009-11-26 | 주식회사 한국번디 | 석션파이프 어셈블리 및 그의 제조방법 |
-
2004
- 2004-09-24 GB GB0421274A patent/GB2418478A/en not_active Withdrawn
-
2005
- 2005-09-23 EP EP05784561A patent/EP1797377B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2005-09-23 PL PL05784561T patent/PL1797377T3/pl unknown
- 2005-09-23 WO PCT/GB2005/003700 patent/WO2006032922A1/en not_active Ceased
- 2005-09-23 AT AT05784561T patent/ATE492778T1/de active
- 2005-09-23 BR BRPI0515495-2A patent/BRPI0515495A/pt not_active IP Right Cessation
- 2005-09-23 MX MX2007003457A patent/MX2007003457A/es active IP Right Grant
- 2005-09-23 US US11/575,930 patent/US8567485B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-09-23 CN CNB2005800351276A patent/CN100478633C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2005-09-23 RU RU2007108803/06A patent/RU2378586C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2005-09-23 DE DE602005025509T patent/DE602005025509D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2005-09-23 KR KR1020077008878A patent/KR20070065887A/ko not_active Withdrawn
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2415243A (en) * | 1943-10-20 | 1947-02-04 | Bohn Aluminium & Brass Corp | Refrigeration apparatus and method of making same |
| DE973828C (de) * | 1953-10-01 | 1960-06-15 | Gen Motors Corp | Kaelteeinrichtung fuer Kuehlschraenke |
| GB1031989A (en) * | 1962-04-16 | 1966-06-08 | Licentia Gmbh | Improvements in refrigerant evaporators |
| RU2080530C1 (ru) * | 1994-01-06 | 1997-05-27 | Акционерное общество открытого типа "Златоустовский завод холодильников "Полюс" | Испарительный блок холодильного агрегата |
| US5890375A (en) * | 1996-02-28 | 1999-04-06 | Aktiebolaget Electrolux | Arrangement at a tube evaporator |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2007108803A (ru) | 2008-10-27 |
| GB0421274D0 (en) | 2004-10-27 |
| DE602005025509D1 (de) | 2011-02-03 |
| US20070215333A1 (en) | 2007-09-20 |
| WO2006032922A1 (en) | 2006-03-30 |
| PL1797377T3 (pl) | 2012-01-31 |
| EP1797377B1 (en) | 2010-12-22 |
| CN100478633C (zh) | 2009-04-15 |
| ATE492778T1 (de) | 2011-01-15 |
| CN101040155A (zh) | 2007-09-19 |
| EP1797377A1 (en) | 2007-06-20 |
| US8567485B2 (en) | 2013-10-29 |
| KR20070065887A (ko) | 2007-06-25 |
| MX2007003457A (es) | 2007-10-10 |
| WO2006032922A8 (en) | 2006-05-04 |
| GB2418478A (en) | 2006-03-29 |
| BRPI0515495A (pt) | 2008-07-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2378586C2 (ru) | Теплообменник | |
| US5713217A (en) | Refrigerant condenser with integral receiver | |
| JP6387029B2 (ja) | 四方弁およびこれを備えた冷凍サイクル装置 | |
| US5701758A (en) | Refrigeration system accumulating vessel having a brazed, metal-clad deflector | |
| US20100107682A1 (en) | Line Set | |
| EP2831528A1 (en) | Heat exchanger, household appliance comprising such heat exchanger and method for manufacturing such heat exchanger | |
| US20090301701A1 (en) | Use of a Heat Exchanger Tube | |
| US20240344784A1 (en) | Heat exchanger with aluminum alloy clad tube and method of manufacture | |
| JP2006322636A (ja) | 熱交換器 | |
| SE506059C2 (sv) | Anordning vid en förångare | |
| ITUD970029A1 (it) | Metodo per la realizzazione di evaporatore per impianti di refrigerazione e rispettivo evaporatore od apparato che lo | |
| JPH10267467A (ja) | リキッドタンク付コンデンサ | |
| US20090166013A1 (en) | Condenser for a Refrigerator | |
| JP3642618B2 (ja) | 配管接続用のブラケットを有する熱交換器 | |
| US20060185168A1 (en) | Aluminum pipe and process for producing same | |
| KR20090128123A (ko) | 석션파이프 연결 어셈블리 및 그의 제조방법 | |
| JP2013221697A (ja) | 冷蔵庫 | |
| KR790001655Y1 (ko) | 냉장고용 증발기의 냉매 유, 출입 장치 | |
| WO2005078151A1 (en) | Tube for use in heat exchanger, method for manufacturing said tube, and heat exchanger | |
| JP2001041599A (ja) | 冷凍装置 | |
| JP2004176178A (ja) | アルミニウム管およびその製造方法 | |
| WO2007012803A1 (en) | Apparatus for use in a refrigeration unit | |
| JP2025060567A (ja) | 熱交換器及びその製造方法 | |
| Dayal et al. | Design of solar powered vapour absorption refrigeration system | |
| WO2011022776A1 (en) | An evaporator assembly |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150924 |