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空调制冷循环系统中的气液两相流绝热屏蔽泵技术方案

技术编号:27355058 阅读:23 留言:0更新日期:2021-02-19 13:34
本发明专利技术公开了一种空调制冷循环系统中的气液两相流绝热屏蔽泵,包括主泵、分离罐、抽气组件、进口管、出口管和引气管,主泵进口连接分离罐底部,主泵出口连接出口管,出口管上设有抽气组件,引气管一端连接抽气组件、一端连接分离罐顶部,分离罐顶部还设有进口管。抽气组件包括支路管、第一文丘里管、第二文丘里管和调压阀,第一文丘里管设置于出口管上,支路管作为出口管的并联管路一端连接在第一文丘里管的喉部,一端连接着第一文丘里管的进口端,支路管上设置第二文丘里管和调压阀,调压阀比第二文丘里管要靠近主泵,第二文丘里管的喉部连接引气管。连接引气管。连接引气管。

【技术实现步骤摘要】
空调制冷循环系统中的气液两相流绝热屏蔽泵


[0001]本专利技术涉及气液输送泵领域,具体是一种空调制冷循环系统中的气液两相流绝热屏蔽泵。

技术介绍

[0002]空调制冷循环系统中存在液体混合态的物质输送,一般的离心泵应对时常常选择叶轮硬抗或者修改泵在流路上的使用位置。氟利昂是一种常用的冷却剂,被大量用于空调中作为制冷剂进行循环使用。
[0003]气液混合物介质被离心泵抽送时,会对离心泵叶轮造成较大的冲击,而且是杂乱的,叶轮损伤频率高,维修周期短,维护成本高。
[0004]而通过更改泵使用位置,使得其远离介质的汽化点也存在无法完全消除气液混合态的问题,因为根据物质气液平衡条件,在不同的压力下总是存在气态物质的,充入氟利昂时,还存在一些不溶性的保护气体混入冷却剂内跟随制冷循环。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种空调制冷循环系统中的气液两相流绝热屏蔽泵,以解决现有技术中的问题。
[0006]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种空调制冷循环系统中的气液两相流绝热屏蔽泵,包括主泵、分离罐、抽气组件、进口管、出口管和引气管,主泵进口连接分离罐底部,主泵出口连接出口管,出口管上设有抽气组件,引气管一端连接抽气组件、一端连接分离罐顶部,分离罐顶部还设有进口管。
[0007]空调循环系统中常见的气液混合态不利于离心泵的输送,对泵叶轮造成性能影响与危害,降低使用寿命,而本专利技术通过预先将气液混合态的介质在分离罐中进行分离,由于分离罐体积较大,泵送过程中,介质流动到此处时流速较小,不溶性气体在分离罐内从液态介质中分离出来,积聚在分离罐内的上部,分离罐底部积聚的是全液态介质,液态介质被主泵抽吸走,从主泵的出口高压输送往后道工序,出口管在流动的过程中,利用液体的自身流速,将积攒于分离罐内顶部的气态介质抽吸过来并混合在一起往后进行输送,如此形成连续性的抽送,通过调配抽气组件的开度,可以调节出口管上液体与气态介质的混合比例,使其与进口管上过来介质的液气比例相同,从而达成保持分离罐内的液位水平。引气管的管道不需要太粗,与出口管、抽气组件相匹配而具有一定的气液混合比例调节范围即可。
[0008]进一步的,抽气组件包括支路管、第一文丘里管、第二文丘里管和调压阀,第一文丘里管设置于出口管上,支路管作为出口管的并联管路一端连接在第一文丘里管的喉部,一端连接着第一文丘里管的进口端,支路管上设置第二文丘里管和调压阀,调压阀比第二文丘里管要靠近主泵,第二文丘里管的喉部连接引气管。
[0009]文丘里管是一种常用的气液混合管,其主通道流动的是流量较大的一部分流体,在本专利技术中为液态介质或以液态为主要成分的介质,主路上流动的液态介质流过文丘里管
时,在喉部的收缩段流速大大提高,根据伯努利原理,其压强降低,当喉部的压强降低至分离罐内顶部的气体压力以下时,就可以起到抽气作用,当本装置输送前后的压差不大,即进口管与出口管对外连接的管路的压力差值较小时,在文丘里管内流动的液体可以轻松地降压至可以抽吸气体的压力,也就是只需要在出口管上设置一个文丘里管并将此文丘里管的喉部连接引气管即可完成抽气作用,但是实际中常常存在的介质压差较大的工况:进口管与出口管对外连接的管路的压力差值较大,此时文丘里管内通道面积变化引起的抽吸真空常常不够用,所以,本专利技术使用两个文丘里管作为抽气组件的主要部分,支路管上的调压阀具有调压分流的作用,调压阀开度调小时,即流动阻力大,那么从主管路-出口管上流往支路管上的流量就小,从而第二文丘里管内流量小,经由引气管抽吸的气体流量也减小,而将调压阀开度调大,那么出口管上分流往支路管上的流量大,第二文丘里管抽吸更多的气体,通过调压阀调节引气管抽吸过来的气体流量是一方面,另一方面,第一文丘里管带有的抽吸作用可以降低第二文丘里管的出口端的压力需求,而调压阀后方,即第二文丘里管的进口端与出口管主路上也存在调压阀阻力所引起的压差,第二文丘里管主通道上流动的绝对压力减小,从而在第二文丘里管的喉部具有更小的绝对压力,更容易从分离罐内顶部抽吸气体。
[0010]进一步的,分离罐为筒袋状,包括盖帽和底筒,底筒内放置主泵,底筒在下、盖帽在上并且相互之间通过紧固件连接在一起,盖帽内被隔板分离为两个区域并分别连接进口管和出口管,盖帽内连接进口管的区域底部设置通孔连接至底筒内空间,主泵的电气接线穿过底筒侧壁面延伸至外部空间,电气接线穿过底筒处设置密封。筒袋状的分离罐具有很规整的外形,将所有的其余部件均置入分离罐内,形成“黑匣子”结构,外界只需要将进口管与出口管末端接上以及提供主泵的电源即可,其余的部分包裹起来,运输与安装只需要安装分离罐至合适位置即可。主泵是一台常规的立式屏蔽泵,通过机架或底座形式安装在底筒内,主泵配合使用其余部分,对外成为一个新的屏蔽泵系统。
[0011]进一步的,气液两相流绝热屏蔽泵还包括回水管和通断阀,盖帽内连接出口管的区域为回流分离区,抽气组件位于底筒内,回水管一端连接回流分离区底部、另一端连接底筒内空间,回水管上设置通断阀。
[0012]回水管和通断阀设置的目的在于本装置的自吸功能,由于工况中介质的特殊性,常常会在管路上积攒一些气体团,如果没有设置回水管,而且气体团正好又位于分离罐的进口处,那么没有新鲜的液态介质进入分离罐时,分离罐内原先的液体介质被输送走后主泵就不再能起到泵送作用了,连带着出口管上作为工作介质的液态介质消除,本装置的性能陷入瘫痪,只能靠人工灌入液态介质来进行作业复位。回水管和通断阀设置后,当识别得知本装置的入口上存留有较多的气体团,那么打开通断阀,使得回流分离区与底筒内空间连通起来,主泵泵送的液态物质上升至回流分离区后落回底筒内,而回流分离区内分离出的高压气体进口顶部的出口管排往后方,落回底筒内的液体重新被主泵泵送,在经过抽气组件时再一次抽吸掉一些分离罐顶部积攒的气体,让进口管外更多的气体进入,然后离开抽气组件的介质变为了气液混合态,在回流分离区再一次分离,液体回落,气体上流,如此,将分离罐内原先积攒的液态介质形成内部循环,直至抽吸掉进口管外的气体团使得常规比例的气液混合介质到达分离罐,当有新的液体过来时,关闭通断阀,让主泵的做功用于增压输送而不是形成内部循环。内部循环是一种低效作业,只用于抽吸气体团,有正常介质过来
时应当及时隔断此内部循环。
[0013]进一步的,底筒内侧壁上设置浮球阀,浮球阀根据其周围的水位给出信号至通断阀和调压阀。浮球阀用于判断分离罐前是否有气体团以及分离罐内的液体是否是正常的工作水位以上,当分离罐内水位较高时,浮球阀控制通断阀关闭,以及调压阀小开度,如果运行过程中,分离罐内水位下降,则应当给到调压阀信号使其开度调大以便有更多流量进入支路管抽吸更多的分离罐内的气体。如果装置停机一段时间后,启动时,分离罐内水位较低,那么浮球阀给到通断阀信号使其打开,将分离罐内的液体用作内部循环一定周期后,水位上升至一定程度再关闭通断阀使装置进入正常工作节奏中。
[0014]作为优化,主泵的进口处设置诱导轮。诱导轮将主泵进口处的液体稍微加本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种空调制冷循环系统中的气液两相流绝热屏蔽泵,其特征在于:所述气液两相流绝热屏蔽泵包括主泵(1)、分离罐(2)、抽气组件(3)、进口管(4)、出口管(5)和引气管(6),所述主泵(1)进口连接分离罐(2)底部,主泵(1)出口连接出口管(5),所述出口管(5)上设有抽气组件(3),所述引气管(6)一端连接抽气组件(3)、一端连接分离罐(2)顶部,所述分离罐(2)顶部还设有进口管(4);所述抽气组件(3)包括支路管(31)、第一文丘里管(32)、第二文丘里管(33)和调压阀(34),所述第一文丘里管(32)设置于出口管(5)上,所述支路管(31)作为出口管(5)的并联管路一端连接在第一文丘里管(32)的喉部,一端连接着第一文丘里管(32)的进口端,支路管(31)上设置第二文丘里管(33)和调压阀(34),所述调压阀(34...

【专利技术属性】
技术研发人员:ꢀ五一IntClF零四F五零四
申请(专利权)人:赵鑫飚
类型:发明
国别省市:

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