多工况分段组合式喷射器转换总成及在线自动转换装置的制作方法

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多工况分段组合式喷射器转换总成及在线自动转换装置的制作方法

多工况分段组合式喷射器转换总成及在线自动转换装置,属于能源和制冷技术领域。



背景技术:

在喷射制冷系统中,喷射器作为制冷部件,发生器产生的高温高压的制冷剂蒸汽进入喷嘴,在吸入室内引射蒸发器内的制冷剂蒸发,经混合室混合后,在扩散室内增压降速后进入冷凝器。喷射器性能参数随着工况的变化而变化,每一工况对应的喷射器性能最佳时的结构是唯一的,因而,当工况变化时,喷射器结构也随之改变,而固定结构喷射器无法满足这一需求。目前,现有技术中的喷射器,都是每种喷射器只针对一种工况,即使有组合式的、可转换的喷射器,也只是停机后更换,并不能实现在线更换。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种满足多工况最优化运行,提高了制冷运行效率,节省时间及人工成本,增强了系统稳定性的多工况分段组合式喷射器转换总成及在线自动转换装置。

本发明解决其技术问题采用的技术方案是:该多工况分段组合式喷射器转换总成,其特征在于:包括依次拼接的喷嘴组件、吸入室组件、混合室组件和扩散室组件,喷嘴组件、吸入室组件、混合室组件和扩散室组件分别设有环形布置的多组,所述的喷嘴组件、吸入室组件、混合室组件和扩散室组件的下部分别设有带动其发生轴向转动的转动机构,喷嘴组件对应的转动机构的底部连接可带动其横向平移的平移机构。

本发明采用全新的组合式结构,根据喷射器不同的工作模式分成四种组件,每种组件分别设置可任意更换的多个,优选的,本发明采用三套喷嘴、三套吸入室、三套混合室及三套扩散室,通过不同的组合方式,可实现任意四种组件的任意组合,不同的组合可满足多工况并实现最优化运行,解决了工况变化时需停机更换喷射器的问题,提高了喷射制冷系统的运行效率,节省了更换喷射器所消耗的时间及人工成本。在节省更换固定结构喷射器所消耗时间的同时,提高整个喷射制冷系统的工作效率,增强了系统运行的稳定性。

所述的喷嘴组件包括喷嘴转换筒和喷嘴,喷嘴一端嵌入在喷嘴转换筒靠近吸入室组件的一端部,喷嘴另一端部嵌入在吸入室组件内。

所述的喷嘴转换筒的下部连接喷嘴组件对应的转动机构,该转动机构包括喷嘴转换支架和喷嘴转换电机,喷嘴转换电机安装在喷嘴转换支架上,喷嘴转换电机的输出轴水平设置并连接喷嘴转换筒下部。

所述的平移机构包括平移电机、平移转轴和电机安装支架,平移转轴分成两部分,一部分为光杠,一部分为丝杠,电机安装支架的上部分别固定连接吸入室组件、混合室组件和扩散室组件下部对应设置的转动机构,平移转轴的光杠部分穿过电机安装支架,且其丝杠部分螺纹连接喷嘴组件对应的转动机构。

所述的吸入室组件包括吸入室转换筒、紧固螺钉和吸入室密封衬套,吸入室转换筒内壁套装吸入室密封衬套,吸入室转换筒外部设有紧固螺钉,吸入室转换筒上设有多个引射口。

所述的混合室组件包括混合室转换筒、混合室密封衬套和混合室,混合室转换筒内安装混合室,并在混合室转换筒与混合室之间设有混合室密封衬套。

所述的扩散室组件包括扩散室转换筒、扩散室密封衬套和扩散室,扩散室转换筒内安装扩散室,并在扩散室转换筒与扩散室之间设有扩散室密封衬套。

多工况分段组合式喷射器转换总成形成的在线自动转换装置,其特征在于:还包括发生器出口、密封水套及多组电磁阀,所述的喷射器转换总成外部设有密封水套,喷射器转换总成的喷嘴组件通过管路和多个电磁阀同时连接发生器出口、吸入室组件通过管路和多个电磁阀同时连接蒸发器出口,扩散室组件的出口通过管路和多个电磁阀同时连接冷凝器入口。

本发明的在线自动转换装置在系统运行过程中,当工况发生改变时,喷嘴组件、吸入室组件、混合室组件和扩散室组件通过各自的转动机构驱动实现在线更换,在节省更换固定结构喷射器所消耗时间的同时,提高整个喷射制冷系统的工作效率,增强了系统运行的稳定性。同时通过密封水套实现制冷剂与外界环境的隔离,密封水套循环水路与冷凝器水路相连,密封腔与储液罐相连,实现冷却制冷剂蒸汽并回收制冷剂液体。

多工况分段组合式喷射器在线自动转换装置,其特征在于:所述的密封水套循环水路与冷凝器水路相连,密封腔与储液罐相连。

与现有技术相比,本发明所具有的有益效果是:

本发明的多工况分段组合式喷射器转换总成采用全新的组合式结构,根据喷射器不同的工作模式分成四种组件,每种组件分别设置可任意更换的多个,优选的,本发明采用三套喷嘴、三套吸入室、三套混合室及三套扩散室,通过不同的组合方式,可实现任意四种组件的任意组合,当工况变化时,即发生器、蒸发器及冷凝器的压力、温度参数改变后,喷射器性能会发生改变,为了提高喷射器性能参数,需要改变喷嘴的结构、喷嘴到混合室的距离、混合室的结构、扩散室的结构,以适用工况变化引起的喷射器性能的变化。不同的组合可满足多工况并实现最优化运行,解决了工况变化时需停机更换喷射器的问题,提高了喷射制冷系统的运行效率,节省了更换喷射器所消耗的时间及人工成本。在节省更换固定结构喷射器所消耗时间的同时,提高整个喷射制冷系统的工作效率,增强了系统运行的稳定性。

本发明的在线自动转换装置在系统运行过程中,当工况发生改变时,喷嘴组件、吸入室组件、混合室组件和扩散室组件通过各自的转动机构驱动实现在线更换,在节省更换固定结构喷射器所消耗时间的同时,提高整个喷射制冷系统的工作效率,增强了系统运行的稳定性。同时通过密封水套实现制冷剂与外界环境的隔离,密封水套循环水路与冷凝器水路相连,密封腔与储液罐相连,实现冷却制冷剂蒸汽并回收制冷剂液体。

附图说明

图1为多工况分段组合式喷射器转换总成内部结构示意图。

图2为多工况分段组合式喷射器转换总成外部结构主视图示意图。

图3为多工况分段组合式喷射器转换总成的喷嘴入口和引射口的安装位置示意图。

图4为多工况分段组合式喷射器转换总成的结构示意图。

其中,1、发生器出口2、密封水套3、喷射器转换总成4、电磁阀九5、蒸发器出口6、电磁阀一7、电磁阀二8、电磁阀三9、电磁阀四10、冷凝器入口11、电磁阀五12、电磁阀六13、电磁阀七14、电磁阀八15、喷嘴转换筒16、喷嘴17、吸入室转换筒18、紧固螺钉19、吸入室密封衬套20、混合室转换筒21、混合室密封衬套22、混合室23、扩散室转换筒24、扩散室密封衬套25、扩散室26、扩散室转换电机27、混合室转换电机28、平移电机29、电机安装支架30、吸入室转换电机31、喷嘴转换支架32、喷嘴转换电机33、平移转轴34、喷嘴入口35、引射口。

具体实施方式

图1~4是本发明的最佳实施例,下面结合附图1~4对本发明做进一步说明。

参照附图1~4:多工况分段组合式喷射器转换总成,包括依次拼接的喷嘴组件、吸入室组件、混合室组件和扩散室组件,喷嘴组件、吸入室组件、混合室组件和扩散室组件分别设有环形布置的多组,所述的喷嘴组件、吸入室组件、混合室组件和扩散室组件的下部分别设有带动其发生轴向转动的转动机构,喷嘴组件对应的转动机构的底部连接可带动其横向平移的平移机构。

喷嘴组件包括喷嘴转换筒15和喷嘴16,喷嘴16一端嵌入在喷嘴转换筒15靠近吸入室组件的一端部,喷嘴16另一端部嵌入在吸入室组件内。喷嘴转换筒15的下部连接喷嘴组件对应的转动机构,该转动机构包括喷嘴转换支架31和喷嘴转换电机32,喷嘴转换电机32安装在喷嘴转换支架31上,喷嘴转换电机32的输出轴水平设置并连接喷嘴转换筒15下部。

平移机构包括平移电机28、平移转轴33和电机安装支架29,平移转轴33分成两部分,一部分为光杠,一部分为丝杠,电机安装支架29的上部分别固定连接吸入室组件、混合室组件和扩散室组件下部对应设置的转动机构,平移转轴33的光杠部分穿过电机安装支架29,且其丝杠部分螺纹连接喷嘴组件对应的转动机构。

吸入室组件包括吸入室转换筒17、紧固螺钉18和吸入室密封衬套19,吸入室转换筒17内壁套装吸入室密封衬套19,吸入室转换筒17外部设有紧固螺钉18,吸入室转换筒17上设有多个引射口35。

混合室组件包括混合室转换筒20、混合室密封衬套21和混合室22,混合室转换筒20内安装混合室22,并在混合室转换筒20与混合室22之间设有混合室密封衬套21。

扩散室组件包括扩散室转换筒23、扩散室密封衬套24和扩散室25,扩散室转换筒23内安装扩散室25,并在扩散室转换筒23与扩散室25之间设有扩散室密封衬套24。

工作原理与工作过程:喷嘴转换筒15、吸入室转换筒17、混合室转换筒20、扩散室转换筒23中,步进电机驱动任意三套转换即可完成全部组合,剩余一套作为应急备用。在系统运行过程中,当工况发生改变时,喷嘴转换筒15、吸入室转换筒17、混合室转换筒20、扩散室转换筒23通过各自的步进电机驱动实现在线更换,同时通过密封水套2实现制冷剂与外界环境的隔离,密封水套2循环水路与冷凝器水路相连,密封腔与储液罐相连,实现冷却制冷剂蒸汽并回收制冷剂液体。本发明中发生器出口1、蒸发器出口5、冷凝器入口10连接管路均为软管。发生器出口1通过管路与喷嘴入口连接,喷嘴入口与喷嘴转换筒15一体,喷嘴转换筒15通过螺纹分别与三套喷嘴16连接,喷嘴转换筒15分别通过平移电机28、平移转轴33、喷嘴转换电机32实现喷嘴16到混合室距离的调整及喷嘴16的转换。蒸发器出口5通过管路与吸入室转换筒17上的引射口连接,喷嘴16一部分位于吸入室内,吸入室内有吸入室密封衬套19,用于喷嘴16与吸入室转换筒17的密封,吸入室转换筒17共有三个吸入室通道,通过电机安装支架29、平移转轴33、吸入室转换电机30实现吸入室的转换。吸入室转换筒17依次与混合室转换筒20、扩散室转换筒23连接。混合室转换筒20共有三套混合室22,通过混合室密封衬套21和紧固螺钉固定,通过混合室转换电机27控制转换。扩散室转换筒23内装三套扩散室25,通过扩散室密封衬套24和紧固螺钉固定,通过扩散室转换电机26控制转换。本发明涉及的装置上设有电磁阀、四通、弯头、导杆、支架、角度传感器等元件。

多工况分段组合式喷射器转换总成形成的在线自动转换装置,还包括发生器出口1、密封水套2及多组电磁阀,所述的喷射器转换总成外部设有密封水套2,喷射器转换总成的喷嘴组件通过管路和多个电磁阀同时连接发生器出口1、吸入室组件通过管路和多个电磁阀同时连接蒸发器出口5,扩散室组件的出口通过管路和多个电磁阀同时连接冷凝器入口10。密封水套2循环水路与冷凝器水路相连,密封腔与储液罐相连。

在线自动转换装置的工作原理与工作过程如下:

过程1,分别将喷嘴安装到喷嘴转换筒,混合室22装入混合室转换筒20,扩散室25装入扩散室转换筒23,按照图2所示安装管路,抽真空。

过程2,喷射制冷系统运行时,若仅电磁阀六12、电磁阀九4、电磁阀三8开启,完成第一套组合;若仅电磁阀七13、电磁阀一6、电磁阀四9开启,完成第二套组合;若仅电磁阀八14、电磁阀二7、电磁阀五11开启,完成第三套组合;三套组合均可通过平移电机28驱动平移转轴33调整喷嘴16到混合室22的距离。

过程3,当三套组合无法满足工况时,通过喷嘴转换筒15、吸入室转换筒17、混合室转换筒20、扩散室转换筒23任选其三,完成喷射器的全部组合。

若使用电磁阀八14对应的喷嘴、电磁阀四6对应的吸入室、喷嘴入口34对应正对的混合室、电磁阀三8对应的扩散室这组喷射器组合,需完成如下操作:平移电机28通过平移转轴33驱动吸入室转换筒17向外平移,直到三套喷嘴从吸入室转换筒17内完全移出,喷嘴转换电机32驱动喷嘴转换筒15转动到喷嘴对应的吸入室,平移电机28通过平移转轴33驱动喷嘴插入吸入室,此过程可以实现喷嘴到混合室距离的调整,混合室转换筒20通过混合室转换电机27实现转换,扩散室转换筒23通过扩散室转换电机26驱动转换,接通密封水套2的冷却水,冷凝回收密封箱体内的残留制冷剂,打开电磁阀八14、电磁阀四6、电磁阀三8。其它操作与“过程3”相似。

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。

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