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气液分离器制造技术

技术编号:14412486 阅读:120 留言:0更新日期:2017-01-12 00:28
本发明专利技术提供了一种气液分离器,包括壳体组件,其内部形成壳体内腔;分别与壳体内腔相连通的进气管组件和出气管组件;壳体组件包括壳体,壳体包括外壳体和内壳体,内壳体内侧形成有用于贯通的容纳空间。采用本发明专利技术的气液分离器,将压缩机设置在气液分离器的容纳空间中,最大限度增大了气液分离器与压缩机的接触面积,这种紧贴压缩机壳体安装的气液分离器可以直接与压缩机以热传导的形式进行热交换,降低了压缩机内部的电机组件周围的冷媒气体的温度,提高了压缩机乃至整个制冷系统的使用性能和使用寿命。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及制冷领域,更具体地,涉及一种气液分离器
技术介绍
在制冷系统中,蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀是制冷系统中必不可少的四大部件。其中,蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷;冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走;压缩机相当于制冷系统的心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用;节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。另外,制冷系统中,除上述四大件之外,常常有一些辅助设备,如电磁阀、分配器、干燥器、集热器、易熔塞、压力控制器等部件组成,它们是为了提高运行的经济性,可靠性和安全性而设置的。制冷系统的制冷原理如下:压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入蒸发器的入口,从而完成制冷循环。通过了制冷循环装置中蒸发后的制冷剂,在流入压缩机的过程中,如未被汽化的液态制冷剂流入压缩机,就会产生异常的爆破噪音。为了防止上述现象出现,在蒸发器后、压缩机前安装气液分离器,以汽化经过蒸发器后流入压缩机前的液态制冷剂,并能够防止不纯物流入压缩机中。现有的气液分离器一般设置在压缩机一侧,气液分离器通过连接管与压缩机相连接,并通过固定装置固定在压缩机壳体上。如图1所示的压缩机以及与其相连接的气液分离器,压缩机10’主要包括压缩机壳体11’以及设置在压缩机壳体11’内部的电机组件12’和压缩组件13’。气液分离器主要包括气液分离器的壳体部30’和设置在壳体部30’内部的过滤网70’,在壳体部30’上分别设置有进气管60’和与压缩机10’的进气腔相连通的出气管50’,出气管50’通过壳体部30’内部的支撑架51’固定。气液分离器通过固定装置90’固定在压缩机10’的一侧,二者之间具有一定距离。压缩机10’中的冷媒气体被压缩组件13’压缩之后,直接排放到壳体部30’所形成的腔体内,经过电机组件12’之后,从压缩机10’上端的排气口排出。由于电机组件12’周围被从压缩组件13’排出的高温气体包围,因此电机组件温度很高。一旦电机的温度超过允许的温度极限值,电机组件将会有被烧毁的危险。
技术实现思路
本专利技术目的在于解决现有技术中存在的上述问题,提供一种可以直接与压缩机以热传导的形式进行热交换、降低了压缩机内部温度的气液分离器。根据本专利技术,提供了一种气液分离器包括:壳体组件,其内部形成壳体内腔;分别与壳体内腔相连通的进气管组件和出气管组件;壳体组件包括壳体,壳体包括外壳体和内壳体,内壳体内侧形成有用于贯通的容纳空间。进一步地,内壳体套设在压缩机的壳体外侧并与压缩机的壳体外侧相贴合。进一步地,外壳体和内壳体之间形成环形的壳体内腔。进一步地,壳体组件还包括环形的上端盖,上端盖分别与外壳体和内壳体固定连接或者上端盖与外壳体和内壳体一体成形。进一步地,进气管组件与上端盖固定连接或者与外壳体固定连接。进一步地,壳体组件还包括环形的下端盖,下端盖分别与外壳体和内壳体固定连接。进一步地,出气管组件与下端盖固定连接或者与外壳体固定连接。进一步地,进气管组件为一个或者多个。进一步地,出气管组件具有一个或者多个。进一步地,气液分离器与压缩机相焊接。采用本专利技术的气液分离器,与压缩机相连通的气液分离器包括壳体组件,壳体组件包括壳体,壳体包括外壳体和内壳体,内壳体内侧形成有用于贯通的容纳空间。将压缩机设置在气液分离器的容纳空间中,可以最大限度地增大气液分离器与压缩机的接触面积,这种紧贴压缩机壳体安装的气液分离器可以直接与压缩机以热传导的形式进行热交换,降低了压缩机内部的电机组件周围的冷媒气体的温度,冷却了电机组件,达到保护电机组件的目的,从而提高压缩机乃至整个制冷系统的使用性能和使用寿命。附图说明构成本申请的一部分的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1是现有的气液分离器及压缩机的位置和结构示意图;图2是根据本专利技术的气液分离器及压缩机的位置和结构示意图;图3是根据本专利技术的气液分离器的第一实施例的立体结构示意图;图4是图3的A-A向剖视结构示意图;图5是图4的局部放大结构示意图;图6是根据本专利技术的气液分离器的第二实施例的剖视结构示意图;图7是根据本专利技术的气液分离器的第三实施例的立体结构示意图;图8是根据本专利技术的气液分离器的第四实施例的立体结构示意图;图9是根据本专利技术的气液分离器的第五实施例的立体结构示意图;图10是根据本专利技术的气液分离器的第六实施例的立体结构示意图;图11是根据本专利技术的气液分离器的第一安装模式的剖视结构示意图;以及图12是根据本专利技术的气液分离器的第一安装模式的剖视结构示意图。具体实施方式下面将参考附图并结合实施例来详细说明本专利技术。如图2所示,本专利技术提供了一种气液分离器,与压缩机10相连通,气液分离器包括壳体组件,其内部形成壳体内腔;分别与壳体内腔相连通的进气管组件60和出气管组件50;壳体组件包括壳体30。如图3和图4所示,壳体30包括外壳体31和内壳体32,内壳体32内侧形成有用于贯通的容纳空间。将压缩机设置在气液分离器的容纳空间中,内壳体32套设在压缩机10的壳体外侧并与压缩机10的壳体外侧相贴合。在本专利技术的第一实施例中,由于内壳体32套设在压缩机10的壳体外部并紧贴在压缩机10的壳体上,从而最大限度增大了气液分离器与压缩机10的接触面积,有利于气液分离器内的低温制冷剂气体对压缩机10内部的热量的吸收,另外,这种紧贴压缩机10的壳体安装的气液分离器可以直接与压缩机10以热传导的形式进行热交换,从而进一步加快了对压缩机10冷却的速度。由此可知,本专利技术的气液分离器可以最大限度地降低压缩机10内部的电机组件周围的冷媒气体的温度,对电机组件加以冷却,从而达到保护电机组件的目的,从而提高压缩机的使用性能和使用寿命。同时,压缩机10内的高温气体使气液分离器中的低温的液态制冷剂的温度提高,加速了气液分离器中的液态制冷剂的气化过程,提高了气液分离效果,从而防止因液态制冷剂进入压缩机10内部造成液击现象。优选地,如图3和图4所示,外壳体31和内壳体32之间形成环形的壳体内腔。内壳体32套在压缩机10的壳体外部并且与外壳体31之间形成环形的环绕压缩机10的壳体内腔,相当于给压缩机10加了一层隔音层,从而起到降低压缩机10噪声的作用。另外,外壳体31的面积很大,进一步提高了散热效果。另外,这种套在压缩机10的壳体外部的气液分离器,可以最大限度降低因气液分离器振动而产生的噪声。如图3和图4所示,壳体组件还包括环形的上端盖20,上端盖20分别与外壳体31和内壳体32固定连接。壳体组件还包括环形的下端盖40,下端盖40分别与外壳体31和内壳体32固定连接。在本实施例中,气液分离器的壳体30由两截直径不同的钢管组成,壳体30上下端各有一个端盖焊接密闭成一体,形成三段式的壳体组件结构,其上下端盖均呈环状。此种结构加工容易,造价较低。具体地,如图4所示,壳体组件由上端盖20、下端盖本文档来自技高网
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气液分离器

【技术保护点】
一种气液分离器,包括:壳体组件,其内部形成壳体内腔;分别与所述壳体内腔相连通的进气管组件(60)和出气管组件(50);其特征在于,所述壳体组件包括壳体(30),所述壳体(30)包括外壳体(31)和内壳体(32),所述内壳体(32)内侧形成有用于贯通的容纳空间。

【技术特征摘要】
1.一种气液分离器,包括:壳体组件,其内部形成壳体内腔;分别与所述壳体内腔相连通的进气管组件(60)和出气管组件(50);其特征在于,所述壳体组件包括壳体(30),所述壳体(30)包括外壳体(31)和内壳体(32),所述内壳体(32)内侧形成有用于贯通的容纳空间。2.根据权利要求1所述的气液分离器,其特征在于,所述内壳体(32)套设在压缩机(10)的壳体外侧并与所述压缩机(10)的壳体外侧相贴合。3.根据权利要求2所述的气液分离器,其特征在于,所述外壳体(31)和所述内壳体(32)之间形成环形的所述壳体内腔。4.根据权利要求3所述的气液分离器,其特征在于,所述壳体组件还包括环形的上端盖(20),所述上端盖(20)分别与所述外壳体(31)和所述内壳体(32)固定连接或者所述上端盖(20)与所述外壳体(31)和所述内壳体(32)...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄浩华
申请(专利权)人:黄浩华
类型:发明
国别省市:广东;44

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