具有喷射器的致冷剂循环装置

    公开(公告)号:CN101097099A

    公开(公告)日:2008-01-02

    申请号:CN200710112058.5

    申请日:2007-06-22

    Abstract: 一种具有喷射器(14)的致冷剂循环装置,包括:用于蒸发流出喷射器的致冷剂的第一蒸发器(15);用于将致冷剂引导到喷射器的致冷剂吸入口的第一通道部分(17、36);位于第一通道部分中的节流单元(18);在节流单元的下游位于第一通道部分中的第二蒸发器(19);用于将从压缩机排出的热气致冷剂引导进第二蒸发器的旁路通道部分(23);设置在旁路通道部分中的旁路打开及关闭单元(24)。此外,第二通道部分(25)在旁路打开及关闭单元的下游从旁路通道部分分支出来,而第一流动控制单元(26a、26b、26c)设置在第二通道部分中,以防止致冷剂通过第二通道部分从第一蒸发器流到第二蒸发器。因此,可以适当地执行第一和第二蒸发器的除霜操作。

    喷射器
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104160159B

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201380012936.X

    申请日:2013-02-21

    Abstract: 本发明提供一种喷射器,所述喷射器具备喷嘴(110),该喷嘴(110)在内部具有圆形剖面的流体通路(111)且喷出流体,流体通路(111)具备:喉部(113),其截面积最小,对流入的流体进行减压;扩宽部(114),其随着从喉部(113)朝向流体的流动方向的下游侧而截面积扩大;以及喷出口(114a),其设置在扩宽部(114)的下游侧前端,供扩宽部(114)中的流体喷出。扩宽部(114)的通路壁面(114b)具有从通路壁面(114b)的径向内侧朝向外侧凹陷的凹部(115),凹部(115)位于喷出口(114a)附近,凹部(115)以包围流体通路(111)的方式沿着通路壁面(114b)的周向延伸而设置成环形状。由此,能够减少喷出的流体的膨胀波所引起的噪声。

    喷射器
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104870829B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201380064911.4

    申请日:2013-11-28

    Abstract: 喷射器具备:主体部(30),其具有使从回旋空间流出的冷媒减压的减压用空间、从外部吸引冷媒的吸引用通路以及使来自减压用空间的冷媒与来自吸引用通路的冷媒混合的升压用空间;圆锥状的通路形成构件(35),其配置在主体部(30)的内部;以及驱动装置(37),其使形成减压用空间的主体部(30)的喷嘴主体(32)位移。在减压用空间内的通路形成构件(35)的外周侧形成喷嘴通路(13a),在升压用空间内的通路形成构件(35)的外周侧形成扩压通路(13c),将对驱动装置(37)与喷嘴主体(32)进行连结的动作棒(38)配置为不横穿扩压通路(13c)。由此,不会导致外形的大型化,且无论制冷循环系统的负荷变动如何都能够发挥较高的喷嘴效率以及较高的升压性能。

    喷射器
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105431640A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201480043211.1

    申请日:2014-07-25

    Abstract: 在喷射器中,通过在内部形成空间的主体(30)的内部配置大致圆锥状的通路形成部件(35),从而在主体(30)的内周面与通路形成部件(35)之间形成:起到喷嘴的作用的喷嘴通路(13a)、使从喷嘴通路(13a)喷射的喷射制冷剂与从吸引用通路(13b)吸引的吸引制冷剂混合的混合通路(13d)、以及将从混合通路(13d)流出的制冷剂的运动能量转换成压力能量的扩散通路(13c)。此外,作为通路形成部件(35)采用如下结构:在与其轴向平行的截面中形成喷嘴通路(13a)的出口侧的部位的扩张角度比形成喷嘴通路(13a)的入口侧的部位的扩张角度小。由此,抑制在通路形成部件的外周侧形成制冷剂通路的喷射器的喷射器效率的降低。

    减压装置和制冷循环装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103477160A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201280014959.X

    申请日:2012-03-21

    Abstract: 减压装置的主体部件(140)具有用于使从制冷剂入口(141,142)流入的制冷剂涡旋的涡旋空间(SS),和被设置在制冷剂的涡旋中心线(CL)的延长线上并起节流阀作用的制冷剂出口(142,242)。此外,制冷剂入口(141,241)的通道横截面面积(Ain)被配置成小于制冷剂出口(142,242)的通道横截面面积(Aout)的十二倍值,从而涡旋空间(SS)中的制冷剂的涡旋速度提高,以使制冷剂在涡旋中心线周围减压沸腾。通过这种方式,气液混合相制冷剂确实地流入制冷剂出口,并且限制朝下游侧流动的制冷剂的流量的波动,而无需使循环的结构变复杂。

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