CN101655299A - 一种离心式储液罐 - Google Patents

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杨智
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Abstract

本发明公开了一种离心式储液罐,与压缩机的密闭容器21相连接,包括有储液罐壳体1,在所述储液罐壳体1上端设置有冷媒出口3,在所述储液罐壳体1的左侧设置有冷媒入口2,在所述储液罐壳体1上安装有用于旋转储液罐壳体1的旋转机构。本发明通过旋转机构使得储液罐壳体内的气液油混合液体形成离心运动,在离心力的作用下,比重大的液态冷媒聚集到了储液罐壳体的底部,比重轻的气态冷媒通过液罐壳体1上端的冷媒出口排出到压缩机的密闭容器中,因此,本发明分离储液罐分离气体和液态冷媒的效率高,并且可以有效地避免液态冷媒进入到压缩机中,保证了压缩机的安全性和可靠性。

Description

一种离心式储液罐
技术领域
本发明涉及机械技术领域,特别是涉及一种离心式储液罐。
背景技术
旋转式压缩机广泛应用于各种冰箱、空调中,旋转式压缩机吸入经过蒸发器蒸发的气态冷媒,将其压缩至额定压力后,再排放到冷媒的工作系统,旋转式压缩机是可以连续吸入和排出冷媒的压缩机。
如图1所示,压缩机从外部结构看,可以看作是由密闭容器21和储液罐组成。其中,密闭容器21包括有,在设置有吸入口和输出管,并填充有一定量油的外壳的内部安装有构成电机的定子和转子;并且在其转子的中心压入有旋转轴;在旋转轴下方设置有吸收压缩冷媒的压缩部。储液罐包括有储液罐壳体1,在储液罐壳体1上形成有冷媒入口2、过滤器7、冷媒出口3。在压缩机工作的过程中,由于冷媒在进入压缩机20完成压缩以前,它的质量对压缩机20的寿命、工作效率起着非常重要的作用。因此,在冷媒进入密闭容器21内进行压缩之前,先通过与密闭容器21相连接的储液罐的冷媒入口2进入储液罐壳体1,经储液罐壳体1内的过滤器7对冷媒进行过滤,并将过滤后的冷媒储存在罐中,用以供给压缩机20的密闭容器21。所以,储液罐起着过滤和储存冷媒的作用。
储液罐壳体1是通过弯曲形状的固定夹10被固定在压缩机20的密闭容器21上,在储液罐壳体1上安装橡胶垫40,缠绕有橡胶垫40的储液罐壳体1,在一侧与弯曲形固定夹10接触的状态下,另一侧被具有一定长度和面积的金属卡50将橡胶垫40包裹,由于金属卡50的两端在弯曲形固定夹10上固定,所以,储液罐壳体1就固定在压缩机20的密闭容器21上。
如图2所时,在压缩机工作时,气液油混合液体的流体从储液罐壳体1上部的冷媒入口2进入储液罐,并由过滤器7进行过滤,通过过滤器7分离气态的冷媒和液态冷媒,其中,气态的冷媒从弯管6经储液罐壳体1下部的冷媒出口3排出到压缩机内,液态冷媒沉入到储液罐的底部,图2所示阴影部分表示液体,储液罐壳体1内部的两个对称的大箭头表示气体的流向。
参见图2,在上述储液罐壳体1内,与液态冷媒一起还存有油,为了将这部分油送回到压缩机的密闭容器21内,在位于储液罐壳体1底部内侧的导气弯管6上设置有一个回油孔8,使沉到储液罐壳体1底部的油通过回油孔流回到压缩机的密闭容器21内。
但是,上述通过过滤器7分离气体和液态冷媒的方式,效率低,且由于从冷媒入口2进入的气液油混合液体会对过滤器7形成冲击,在过滤器7固定不好的时候,液态冷媒很容易进入到弯管6中,从而被排到压缩机中,对压缩机形成液击,对压缩机形成破坏,严重影响压缩机的安全性和可靠性。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种离心式储液罐,可以提高储液罐分离气体和液态冷媒的效率,并且有效地避免液态冷媒进入到压缩机中,保证压缩机的安全性和可靠性。
为此,本发明提供了一种离心式储液罐,与压缩机的密闭容器21相连接,包括有储液罐壳体1,在所述储液罐壳体1上端设置有冷媒出口3,在所述储液罐壳体1的左侧设置有冷媒入口2,在所述储液罐壳体1上安装有用于旋转储液罐壳体1的旋转机构。
优选地,储液罐壳体1内部设置有导管6,所述导管6的上端密封且位于储液罐壳体1内的液态冷媒液面之下,所述导管6的下端具有回油出口9并位于储液罐壳体1的外侧,且位于储液罐壳体1底部内侧的导管6上设置有至少一个回油孔8,所述回油出口9与压缩机的密闭容器21相连接。
优选地,所述旋转机构为:储液罐壳体1的内部由定子和转子构成的电机,所述转子可旋转地安装在所述定子的内部,所述转子的中心压入旋转轴,该旋转轴的上、下两端分别与所述储液罐壳体1的上部、下部相连接。
由以上本发明提供的技术方案可见,本发明通过旋转机构使得储液罐壳体内的气液油混合液体形成离心运动,在离心力的作用下,比重大的液态冷媒聚集到了储液罐壳体的底部,比重轻的气态冷媒通过液罐壳体1上端的冷媒出口排出到压缩机的密闭容器中,从而本发明分离储液罐分离气体和液态冷媒的效率高,并且可以有效地避免液态冷媒进入到压缩机中,保证了压缩机的安全性和可靠性。
附图说明
图1为现有技术的储液罐与压缩机结合的结构示意图;
图2为现有技术的压缩机储液罐的内部结构示意图;
图3为本发明的离心式储液罐的内部结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和实施方式对本发明作进一步的详细说明。
参见图3,图3为本发明提供的离心式储液罐的内部结构示意图。
如图3所示,本发明的离心式储液罐包括有:储液罐壳体1、在储液罐壳体1上端设置有冷媒出口3,在储液罐壳体1内部设置有导管6,所述导管6的上端密封且位于储液罐壳体1内的液态冷媒液面之下,在导管6的下端具有回油出口9并位于储液罐壳体1的外侧,在位于储液罐壳体1底部内侧的导管6上设置有一个回油孔8。所述液态冷媒为图3所示的位于储液罐壳体1底部的阴影部分。
所述储液罐壳体1的左侧设置有冷媒入口2,所述冷媒出口3和导管6的下端的回油出口9与压缩机的密闭容器21相连接。
由于冷媒从冷媒入口2进入到储液罐壳体1内时,有一部分的油流入到储液罐壳体1内并沉入到储液罐壳体1的底部,为了将这部分油送回到压缩机的密闭容器21内,在位于储液罐壳体1底部内侧的导管6上设置有一个回油孔8,且在导管6的下端具有如上所述的回油出口9,通过回油孔8和回油出口9实现将油送回到压缩机的密闭容器21内。
本发明在储液罐壳体1上安装有用于旋转所述储液罐壳体1的旋转机构,通过所述旋转机构使得储液罐壳体1内的气液油混合液体形成离心运动,在离心力的作用下,当气液油混合液体(包括气态冷媒、液态冷媒以及油)的流体从储液罐壳体1上部的冷媒入口2进入储液罐时,比重大的液态冷媒聚集到了储液罐壳体1的底部,比重轻的气态冷媒通过液罐壳体1上端的冷媒出口3排出到与冷媒出口3相连接的压缩机的密闭容器21中。如图3所示储液罐壳体1内部的箭头指向,储液罐壳体1内部的液态冷媒在顺时针的离心力作用下向储液罐壳体1的底部聚集,从而本发明分离储液罐分离气体和液态冷媒的效率高,并且可以有效地避免液态冷媒进入到压缩机中,保证压缩机的安全性和可靠性。
在本发明中,所述旋转机构具体实现可以为:在储液罐壳体1的内部由定子和转子构成电机,其中转子可旋转地安装在上述定子的内部,在上述转子的中心沿垂直方向形成了一轴孔,在这个轴孔内压入旋转轴,从而可以使旋转轴随着转子的旋转而旋转,该旋转轴的上、下两端分别与储液罐壳体1的上部、下部相连接。
可以理解的是,本发明还可以在所述导管6上具有二个以上的回油孔,从而在个别回油孔出现堵塞的情况下,其他的回油孔仍然可以起到回油的作用,使得流出压缩机的油可以照常返回到压缩机内,不易对压缩机造成损害,保证压缩机的安全运行。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (3)

1、一种离心式储液罐,与压缩机的密闭容器(21)相连接,其特征在于,包括有储液罐壳体(1),在所述储液罐壳体(1)上端设置有冷媒出口(3),在所述储液罐壳体(1)的左侧设置有冷媒入口(2),在所述储液罐壳体(1)上安装有用于旋转储液罐壳体(1)的旋转机构。
2、如权利要求1所述的离心式储液罐,其特征在于,储液罐壳体(1)内部设置有导管(6),所述导管(6)的上端密封且位于储液罐壳体(1)内的液态冷媒液面之下,所述导管(6)的下端具有回油出口(9)并位于储液罐壳体(1)的外侧,且位于储液罐壳体(1)底部内侧的导管(6)上设置有至少一个回油孔(8),所述回油出口(9)与压缩机的密闭容器(21)相连接。
3、如权利要求1所述的离心式储液罐,其特征在于,所述旋转机构为:储液罐壳体1的内部由定子和转子构成的电机,所述转子可旋转地安装在所述定子的内部,在所述转子的中心压入有旋转轴,该旋转轴的上、下两端分别与所述储液罐壳体(1)的上部、下部相连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111928548A (zh) * 2020-07-15 2020-11-13 青岛海尔空调电子有限公司 气液分离器、回油系统及空调系统
CN111928547A (zh) * 2020-07-15 2020-11-13 青岛海尔空调电子有限公司 油分离器、回油系统及空调系统
CN112320121A (zh) * 2019-08-05 2021-02-05 张家港中集圣达因低温装备有限公司 船用储罐

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PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
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C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
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