CN109595842B - 一种蒸汽压缩系统及其启动方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种蒸汽压缩系统及其启动方法,所述膨胀阀的输出端通过第四管道与散热器的输入端相连通,所述散热器的输出端通过第一管道与第五管道的中部相连通,所述第五管道的左侧设有第三阀门,所述第一管道的一侧设有第一阀门;该系统通过压力保护装置的设置,使得压缩机在启动时能够首先压缩密度较小的蒸汽介质,从而降低压缩机的工作负荷,达到保护压缩机的目的;该系统的启动方法通过将第一罐体内抽取的蒸汽储存在第二罐体内,使得在压缩机启动时,管道回路中的压力较小,减少压缩机工作强度,通过缓缓释放第二罐体内蒸汽进入回路中,使得压缩机能够在预热后进行正常工作,提高压缩机寿命。

Description

一种蒸汽压缩系统及其启动方法
技术领域
本发明属于蒸汽压缩系统技术领域,具体涉及一种蒸汽压缩系统及其启动方法。
背景技术
蒸汽压缩系统通常用于热泵,例如,热和冷空气,水,或其他液体。大多数简单的压缩系统在亚临界状态下工作,其中蒸汽压缩系统中的制冷剂保持在联合的液-汽状态。
在蒸汽压缩系统启动时,由于回路内蒸汽压力较大,导致压缩机在启动时工作负荷较大,容易损伤压缩机,降低压缩机使用寿命,为此,我们提出一种蒸汽压缩系统及其启动方法来解决现有技术中存在的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种蒸汽压缩系统及其启动方法,以解决上述背景技术中提出现有技术中的在蒸汽压缩系统启动时,由于回路内蒸汽压力较大,导致压缩机在启动时工作负荷较大,容易损伤压缩机,降低压缩机使用寿命的问题。
为实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种蒸汽压缩系统及其启动方法,包括压力保护装置,所述压力保护装置通过第五管道与压缩机的输入端相连通,所述压缩机的输出端通过第二管道与冷凝器输入端相连通,所述冷凝器的输出端通过第三管道与膨胀阀输入端相连通,所述膨胀阀的输出端通过第四管道与散热器的输入端相连通,所述散热器的输出端通过第一管道与第五管道的中部相连通,所述第五管道的左侧设有第三阀门,所述第一管道的一侧设有第一阀门,所述第二管道的一侧设有第二阀门,所述压力保护装置包括抽气装置、第一缸体、第一罐体和第二罐体,所述抽气装置通过支撑柱固定于第一罐体的顶部,所述第一罐体的底部通过第二导管连通于第一缸体的底部,所述第一缸体的一侧上部通过第三导管连通于第二罐体的顶部,所述第二罐体的底部通过第四导管与抽气装置相连通,所述抽气装置通过第一导管与第一罐体相连通,所述第一罐体与第五管道相连通,所述第一缸体的顶部固定有液压缸,所述第一缸体内设有第一活塞,所述液压缸的液压杆连接有杆体,所述杆体的底部连接于第一活塞的顶部。
优选的,所述第二罐体内设有过滤网。
优选的,所述抽气装置包括第二缸体,所述第二缸体内设有第二活塞,所述第二缸体的顶部通过电机支架固定有电机,所述电机的输出轴连接有转杆,所述转杆的一侧铰接有连杆,所述连杆的一侧铰接于第二活塞的顶部,所述第二缸体的底部分别与第四导管和第一导管相连通。
优选的,所述第一导管的一侧设有第二单向阀,所述第四导管的一侧设有第一单向阀。
优选的,所述第一罐体的顶部设有压力表。
优选的,所述支撑柱的数量不少于三个。
本发明还提供了一种蒸汽压缩系统的启动方法,包括以下步骤:
S1、在启动前首先关闭第一阀门、第二阀门和第三阀门,并记录压力表当前数值;
S2、启动电机带动转杆旋转,转杆通过连杆带动第二活塞在第二缸体内做上下往复移动,使得抽气装置能够不断通过第一导管将第一罐体内蒸汽向外抽送至第四导管内,抽送的气体经第四导管进入第二罐体内存储;
S3、在压力表显示第一罐体内压力小于需要的预定数值时,打开第一阀门、第二阀门和第三阀门,并启动冷凝器工作;
S4、在冷凝器工作时长20-40秒钟后,通过液压缸控制第一活塞上移,使得第一活塞移动至第一缸体的顶部,此时第二罐体内储存的蒸汽经第三导管进入第一缸体内,并经第二导管流至第一罐体内,然后再从第五管道流至整个回路中;
S5、控制液压缸带动第一活塞上下移动,使得第二罐体内蒸汽分批次间断进入第一罐体内;
S6、在压力表显示第一罐体内压力恢复S1中记录的压力数值后,关闭第三阀门,并再次启动抽气装置抽出第一罐体内蒸汽,便于下次启动系统工作。
优选的,所述S5中液压缸控制第一活塞上下移动的频率为每2-5秒种动作一次。
本发明的技术效果和优点:本发明提出的一种蒸汽压缩系统及其启动方法,与现有技术相比:
1.该系统通过压力保护装置的设置,使得压缩机在启动时能够首先压缩密度较小的蒸汽介质,从而降低压缩机的工作负荷,达到保护压缩机的目的;
2.该系统的启动方法通过将第一罐体内抽取的蒸汽储存在第二罐体内,使得在压缩机启动时,管道回路中的压力较小,减少压缩机工作强度,通过缓缓释放第二罐体内蒸汽进入回路中,使得压缩机能够在预热后进行正常工作,提高压缩机寿命。
附图说明
图1为本发明系统结构示意图;
图2为本发明压力保护装置结构示意图;
图3为本发明抽气装置结构示意图;
图4为本发明第一缸体立体结构示意图;
图5为本发明第二罐体结构示意图;
图6为本发明压力保护装置主视结构示意图。
图中:11压力保护装置;2、压缩机;3、冷凝器;4、膨胀阀;5、散热器;6、第一阀门;7、第二阀门;8、第三阀门;9、第一管道;10、第二管道;11、第三管道;12、第四管道;13、第五管道;14、抽气装置;15、第一缸体;16、第一罐体;17、第一导管;18、压力表;19、第二导管;20、液压缸;21、杆体;22、第一活塞;23、第三导管;24、第二罐体;25、第二缸体;26、第二活塞;27、电机支架;28、电机;29、转杆;30、连杆;31、第四导管;32、第一单向阀;33、第二单向阀;34、支撑柱;35、过滤网。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例:
本发明提供了如图1-6所示的一种蒸汽压缩系统及其启动方法,包括压力保护装置(1),所述压力保护装置(1)通过第五管道(13)与压缩机(2)的输入端相连通,所述压缩机(2)的输出端通过第二管道(10)与冷凝器(3)输入端相连通,所述冷凝器(3)的输出端通过第三管道(11)与膨胀阀(4)输入端相连通,所述膨胀阀(4)的输出端通过第四管道(12)与散热器(5)的输入端相连通,所述散热器(5)的输出端通过第一管道(9)与第五管道(13)的中部相连通,所述第五管道(13)的左侧设有第三阀门(8),所述第一管道(9)的一侧设有第一阀门(6),所述第二管道(10)的一侧设有第二阀门(7),所述压力保护装置(1)包括抽气装置(14)、第一缸体(15)、第一罐体(16)和第二罐体(24),所述抽气装置(14)通过支撑柱(34)固定于第一罐体(16)的顶部,所述第一罐体(16)的底部通过第二导管(19)连通于第一缸体(15)的底部,所述第一缸体(15)的一侧上部通过第三导管(23)连通于第二罐体(24)的顶部,所述第二罐体(24)的底部通过第四导管(31)与抽气装置(14)相连通,所述抽气装置(14)通过第一导管(17)与第一罐体(16)相连通,所述第一罐体(16)与第五管道(13)相连通,所述第一缸体(15)的顶部固定有液压缸(20),所述第一缸体(15)内设有第一活塞(22),所述液压缸(20)的液压杆连接有杆体(21),所述杆体(21)的底部连接于第一活塞(22)的顶部。
较佳地,所述第二罐体(24)内设有过滤网(35)。
通过采用上述技术方案,用于过滤蒸汽中的杂质。
较佳地,所述抽气装置(14)包括第二缸体(25),所述第二缸体(25)内设有第二活塞(26),所述第二缸体(25)的顶部通过电机支架(27)固定有电机(28),所述电机(28)的输出轴连接有转杆(29),所述转杆(29)的一侧铰接有连杆(30),所述连杆(30)的一侧铰接于第二活塞(26)的顶部,所述第二缸体(25)的底部分别与第四导管(31)和第一导管(17)相连通。
通过采用上述技术方案,使得抽气装置(14)可以规律的进行抽气。
较佳地,所述第一导管(17)的一侧设有第二单向阀(33),所述第四导管(31)的一侧设有第一单向阀(32)。
通过采用上述技术方案,用于防止蒸汽逆流。
较佳地,所述第一罐体(16)的顶部设有压力表(18)。
通过采用上述技术方案,便于观察第一罐体(16)内压力。
较佳地,所述支撑柱(34)的数量不少于三个。
通过采用上述技术方案,使得抽气装置(14)的支撑更加稳固。
本发明还提供了一种蒸汽压缩系统及其启动方法,包括以下步骤:
S1、在启动前首先关闭第一阀门、第二阀门和第三阀门,并记录压力表当前数值;
S2、启动电机带动转杆旋转,转杆通过连杆带动第二活塞在第二缸体内做上下往复移动,使得抽气装置能够不断通过第一导管将第一罐体内蒸汽向外抽送至第四导管内,抽送的气体经第四导管进入第二罐体内存储;
S3、在压力表显示第一罐体内压力小于需要的预定数值时,打开第一阀门、第二阀门和第三阀门,使得回路中蒸汽压力减小,并启动冷凝器工作,蒸汽经冷凝器进行输送,依次从第二管道、冷凝器、第三管道、膨胀阀、第四管道、散热器、第一管道和第五管道回流至压缩机内;
S4、在冷凝器工作时长20秒钟后,通过液压缸控制第一活塞上移,使得第一活塞移动至第一缸体的顶部,此时第二罐体内储存的蒸汽经第三导管进入第一缸体内,并经第二导管流至第一罐体内,然后再从第五管道流至整个回路中;
S5、控制液压缸带动第一活塞上下移动,使得第二罐体内蒸汽分批次间断进入第一罐体内,液压缸控制第一活塞上下移动的频率为每2秒种动作一次;
S6、在压力表显示第一罐体内压力恢复S1中记录的压力数值后,关闭第三阀门,并再次启动抽气装置抽出第一罐体内蒸汽,便于下次启动系统工作。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种蒸汽压缩系统,包括压力保护装置(1),其特征在于:所述压力保护装置(1)通过第五管道(13)与压缩机(2)的输入端相连通,所述压缩机(2)的输出端通过第二管道(10)与冷凝器(3)输入端相连通,所述冷凝器(3)的输出端通过第三管道(11)与膨胀阀(4)输入端相连通,所述膨胀阀(4)的输出端通过第四管道(12)与散热器(5)的输入端相连通,所述散热器(5)的输出端通过第一管道(9)与第五管道(13)的中部相连通,所述第五管道(13)的左侧设有第三阀门(8),所述第一管道(9)的一侧设有第一阀门(6),所述第二管道(10)的一侧设有第二阀门(7),所述压力保护装置(1)包括抽气装置(14)、第一缸体(15)、第一罐体(16)和第二罐体(24),所述抽气装置(14)通过支撑柱(34)固定于第一罐体(16)的顶部,所述第一罐体(16)的底部通过第二导管(19)连通于第一缸体(15)的底部,所述第一缸体(15)的一侧上部通过第三导管(23)连通于第二罐体(24)的顶部,所述第二罐体(24)的底部通过第四导管(31)与抽气装置(14)相连通,所述抽气装置(14)通过第一导管(17)与第一罐体(16)相连通,所述第一罐体(16)与第五管道(13)相连通,所述第一缸体(15)的顶部固定有液压缸(20),所述第一缸体(15)内设有第一活塞(22),所述液压缸(20)的液压杆连接有杆体(21),所述杆体(21)的底部连接于第一活塞(22)的顶部。
2.根据权利要求1所述的一种蒸汽压缩系统,其特征在于:所述第二罐体(24)内设有过滤网(35)。
3.根据权利要求1所述的一种蒸汽压缩系统,其特征在于:所述抽气装置(14)包括第二缸体(25),所述第二缸体(25)内设有第二活塞(26),所述第二缸体(25)的顶部通过电机支架(27)固定有电机(28),所述电机(28)的输出轴连接有转杆(29),所述转杆(29)的一侧铰接有连杆(30),所述连杆(30)的一侧铰接于第二活塞(26)的顶部,所述第二缸体(25)的底部分别与第四导管(31)和第一导管(17)相连通。
4.根据权利要求1所述的一种蒸汽压缩系统,其特征在于:所述第一导管(17)的一侧设有第二单向阀(33),所述第四导管(31)的一侧设有第一单向阀(32)。
5.根据权利要求1所述的一种蒸汽压缩系统,其特征在于:所述第一罐体(16)的顶部设有压力表(18)。
6.根据权利要求1所述的一种蒸汽压缩系统,其特征在于:所述支撑柱(34)的数量不少于三个。
7.根据权利要求1所述的一种蒸汽压缩系统的启动方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、在启动前首先关闭第一阀门、第二阀门和第三阀门,并记录压力表当前数值;
S2、启动电机带动转杆旋转,转杆通过连杆带动第二活塞在第二缸体内做上下往复移动,使得抽气装置能够不断通过第一导管将第一罐体内蒸汽向外抽送至第四导管内,抽送的气体经第四导管进入第二罐体内存储;
S3、在压力表显示第一罐体内压力小于需要的预定数值时,打开第一阀门、第二阀门和第三阀门,并启动冷凝器工作;
S4、在冷凝器工作时长20-40秒钟后,通过液压缸控制第一活塞上移,使得第一活塞移动至第一缸体的顶部,此时第二罐体内储存的蒸汽经第三导管进入第一缸体内,并经第二导管流至第一罐体内,然后再从第五管道流至整个回路中;
S5、控制液压缸带动第一活塞上下移动,使得第二罐体内蒸汽分批次间断进入第一罐体内;
S6、在压力表显示第一罐体内压力恢复S1中记录的压力数值后,关闭第三阀门,并再次启动抽气装置抽出第一罐体内蒸汽,便于下次启动系统工作。
8.根据权利要求7所述的一种蒸汽压缩系统的启动方法,其特征在于:所述S5中液压缸控制第一活塞上下移动的频率为每2-5秒种动作一次。
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