體須流入溝道42、44、46中,且不能沿分配器主體24的第一表面26直接流動(dòng)。端板48包括多個(gè)端口 60,所述端口在數(shù)量上與縱向延伸的流動(dòng)通道38相稱(chēng)并定位為與形成縱向延伸的流動(dòng)通道38的溝道的開(kāi)口對(duì)齊。端口 60可包括流量控制孔,該孔用于允許向個(gè)體流動(dòng)通道38的流動(dòng)面積開(kāi)口的一定程度的選擇性調(diào)節(jié)在流體流動(dòng)通道38之間精確地分派同質(zhì)兩相混合物流,以解釋由于流動(dòng)通道38的不同長(zhǎng)度引起的摩擦損失的差異。端板48可與分配器主體24的上游/入口端一體地形成或可以是與分配器主體24的上游/入口端成鄰接關(guān)系而簡(jiǎn)單地定位的單獨(dú)件。
[0023]每個(gè)縱向延伸的流動(dòng)通道38與多個(gè)橫向延伸的流動(dòng)通道40中的相應(yīng)子集流體流動(dòng)連通。多個(gè)橫向延伸的流動(dòng)通道40中的每個(gè)相應(yīng)子集包括多個(gè)橫向延伸的流動(dòng)通道40中的所選次多個(gè)的連續(xù)序列分組,這不同于多個(gè)橫向延伸的流動(dòng)通道40中的所有其它子集。因此,相對(duì)于所有其它縱向延伸的流動(dòng)通道38,每個(gè)縱向延伸的流動(dòng)通道38與多個(gè)橫向延伸的流動(dòng)通道40的獨(dú)特子集流體流動(dòng)連通。
[0024]例如,在圖1至圖5中描繪的分配器主體24的實(shí)施方案中,分配器20具有五個(gè)縱向延伸的流動(dòng)通道38,該流動(dòng)通道與分配器歧管12的邊界內(nèi)壁34配合形成于分配器主體24的第二表面26中。多個(gè)縱向延伸的流動(dòng)通道38中的第一縱向延伸的流動(dòng)通道38-1與多個(gè)橫向延伸的流動(dòng)通道40中的第一子集40-1流體流動(dòng)連通。多個(gè)縱向延伸的通道38中的第二縱向延伸的流動(dòng)通道38-2與多個(gè)橫向延伸的流動(dòng)通道40中的第二子集40-2流體流動(dòng)連通。多個(gè)縱向延伸的通道38中的第三縱向延伸的流動(dòng)通道38-3與多個(gè)橫向延伸的流動(dòng)通道40中的第三子集40-3流體流動(dòng)連通。多個(gè)縱向延伸的通道38中的第四縱向延伸的流動(dòng)通道38-4與多個(gè)橫向延伸的流動(dòng)通道40中的第四子集40-4流體流動(dòng)連通。多個(gè)縱向延伸的通道38中的第五縱向延伸的流動(dòng)通道38-5與多個(gè)橫向延伸的流動(dòng)通道40中的第五子集40-5流體流動(dòng)連通。
[0025]現(xiàn)在參考圖8和圖9,在這里所公開(kāi)的流體分配器20的另一實(shí)施方案中,分配器主體24的第一表面26中的多個(gè)排放口 32被布置成矩陣模式(包括多個(gè)橫向間隔列和縱向間隔行)。因此,在沿分配器主體24的縱向延伸(即長(zhǎng)度)通過(guò)第一表面26的每個(gè)縱向間隔的軸向排放位置處,多個(gè)排放口 32跨越分配器主體24的第一表面26的橫向延伸(即寬度)而設(shè)置。再次,每個(gè)橫向延伸的流體流動(dòng)通道40從縱向延伸的通道38中的一個(gè)通道延伸以開(kāi)口通過(guò)多個(gè)排放口32的相應(yīng)一個(gè)排放口。在該實(shí)施方案中,穿過(guò)縱向延伸的流體流動(dòng)通道40的同質(zhì)流體流通過(guò)多個(gè)橫向間隔的排放口 32在每個(gè)縱向間隔的軸向排放位置處被輸送,從而便于跨越管14的多個(gè)流動(dòng)通道16更均勻地橫向分配流體。
[0026]如前所述,在這里所公開(kāi)的分配器20的一個(gè)實(shí)施方案中,縱向延伸的排放狹槽可設(shè)置在分配器主體24的第一表面26中,而不是設(shè)置多個(gè)排放口 32,以用于將流體流輸送到包圍分配器主體24的第一表面26的內(nèi)部體積。在圖10和圖11中所描繪的分配器20的實(shí)施方案中,縱向延伸的排放狹槽60與形成于分配器主體24中的縱向延伸的溝槽62連通并形成排放開(kāi)口,流體從溝槽62穿過(guò)所述排放開(kāi)口進(jìn)入包圍第一表面26的內(nèi)部體積。多個(gè)橫向延伸的流體流動(dòng)通道40從多個(gè)縱向延伸的通道38延伸以打開(kāi)與溝槽62的流體連通。
[0027]一般而言,如果縱向延伸的通道38的數(shù)量是“η”,則每個(gè)縱向延伸的通道38將與橫向延伸的通道40中的“l(fā)/η個(gè)通道”流體流動(dòng)連通。然而,沒(méi)有必要的是,所有縱向延伸的流動(dòng)通道38都與相同數(shù)量的橫向延伸的流動(dòng)通道40流體流動(dòng)連通。如果需要,一個(gè)或多個(gè)縱向延伸的流動(dòng)通道38可與比其它縱向延伸的流動(dòng)通道38更大數(shù)量或更小數(shù)量的橫向延伸的通道40流體流動(dòng)連通??v向延伸的流動(dòng)通道38的數(shù)量的設(shè)置取決于特定應(yīng)用的流體流動(dòng)要求、分配器主體的尺寸和結(jié)構(gòu)的考慮。通常,縱向延伸的通道38的數(shù)量的范圍是從3到9。
[0028]分配器20還可包括噴嘴板50,所述噴嘴板設(shè)置在分配器主體24的上游并與其成間隔關(guān)系,在分配器主體24的入口端34處的端板48和噴嘴板50之間在流體分配歧管12的內(nèi)部體積18內(nèi)形成混合室52。在一個(gè)實(shí)施方案中,噴嘴板50可設(shè)置在流體分配歧管12的入口端處。在一個(gè)實(shí)施方案中,噴嘴板50可包括固定的流動(dòng)面積孔板。在一個(gè)實(shí)施方案中,噴嘴板50可包括收斂擴(kuò)散形噴嘴或文丘里噴嘴。在通過(guò)分配歧管12的液相和汽相混合物穿過(guò)噴嘴板50時(shí),混合物的速度增加,這會(huì)確保在進(jìn)入分立的流體通路之前,均勻同質(zhì)的兩相混合物存在于混合室52內(nèi)。
[0029]在所描繪的實(shí)施方案中,流體分配歧管12具有圓形橫截面且分配器主體24具有大致D形半圓柱形橫截面。然而,應(yīng)理解,流體分配歧管12和分配器主體24可具有非圓形橫截面,只要分配器主體24的第二表面28符合流體分配歧管12的內(nèi)壁即可。雖然在圖1和圖2中將分配器主體24描繪為在線(xiàn)狀延伸的流體分配歧管12內(nèi)線(xiàn)狀延伸,但是應(yīng)理解,分配器主體24可以是弓形的或彎曲成角度,從而非線(xiàn)狀延伸以用于插入流體分配歧管中,這類(lèi)似非線(xiàn)狀延伸。
[0030]在所描繪的實(shí)施方案中,縱向延伸的流動(dòng)通道38沿分配器主體24與流體分配歧管12的交界面延伸。然而,在另一實(shí)施方案中,縱向延伸的流動(dòng)通道38可例如在分配器主體24的擠出過(guò)程中或通過(guò)在形成分配器主體之后的鉆孔操作一體形成于分配器主體24內(nèi),而不是沿分配器主體24與流體分配歧管12的交界面。在流體流分配器20的其它實(shí)施方案中,分配器主體24和流體分配歧管12可形成為一個(gè)整體,例如作為單件擠出。
[0031]這里所公開(kāi)的流體流分配器20可特別用于在熱交換器的熱交換管之間分配兩相流體,以便最小化液相和汽相的不良分配,從而提高熱交換器性能。在空調(diào)/制冷機(jī)組中,采用結(jié)合如這里公開(kāi)的流體流分配器的蒸發(fā)器熱交換器將可能導(dǎo)致提高機(jī)組性能,包括提高性能的系數(shù)、降低能耗,并允許更小和更輕的蒸發(fā)器。
[0032]這里所使用的術(shù)語(yǔ)是為了描述的目的,而非限制。這里所公開(kāi)的具體結(jié)構(gòu)和功能細(xì)節(jié)不應(yīng)被解釋為限制,而僅是作為用于教導(dǎo)本領(lǐng)域的技術(shù)人員采用本發(fā)明的基礎(chǔ)。本領(lǐng)域的技術(shù)人員還應(yīng)認(rèn)識(shí)到等同物,在不脫離本發(fā)明的范圍的情況下,這些等同物可取代參照這里所公開(kāi)的示例性實(shí)施方案描述的元件。
[0033]雖然已經(jīng)特別示出并參考如附圖中所示的示例性實(shí)施方案描述了本發(fā)明,但是本領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)識(shí)到,在不脫離本公開(kāi)的精神和范圍的情況下,可作出各種修改。因此,意圖是本公開(kāi)不限于所公開(kāi)的特定實(shí)施方案(多個(gè)),而本公開(kāi)將包括落入所附權(quán)利要求的范圍內(nèi)的所有實(shí)施方案。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種流體流分配器,其包括: 縱向細(xì)長(zhǎng)的分配器歧管,其具有限定內(nèi)部歧管體積的邊界壁并具有延伸通過(guò)所述邊界壁的多個(gè)縱向間隔的狹槽的陣列; 縱