一种分液器及压缩机的制作方法

文档序号:15947940发布日期:2018-11-14 04:38阅读:118来源:国知局

本发明涉及压缩机技术领域,尤其涉及一种分液器及压缩机。



背景技术:

分液器(又叫储液器)是压缩机中用于气液分离的装置,目前常见的分液器由卧式压缩机用分液器和立式压缩机用分液器,两种分液器所含部件大致相同,一般包括筒体、进气管和出气管等部件。

如图1所示,以现有卧式压缩机用分液器为例,筒体1由卧式放置的筒身和固定在筒身两端的两个端盖构成,出气管3从筒体1的底部伸入筒体1内部,出气管3的顶端设有出气口31,进气管2从筒体1的一端盖伸入筒体1内部,进气管2的内端设有进气口21,进气口21的位置低于出气口,此时分液器的有效容积为筒体1内底部到进气口21底部的这部分容积,筒体1内的空间未充分利用,分液器的有效容积较小,而且进气管2距离出气管3较远,压力损失较大,影响压缩机的能效。

因此,如何增加现有分液器的有效容积是业界亟待解决的技术问题。



技术实现要素:

为了解决现有技术中存在的上述缺陷,本发明提出一种分液器及压缩机,在现有分液器的基础上,通过改变进气管的位置,达到增加分液器有效容积的效果。

本发明采用的技术方案是,设计一种分液器,包括:筒体、进气管和至少一根出气管,筒体的筒身卧式放置,进气管设有位于筒体内部的进气口,出气管设有位于筒体内部的出气口,进气口高于出气口。

其中,进气管从筒体的上方穿过筒身伸入筒体的内部,出气管从筒体的下方穿过筒身伸入筒体的内部。进气管平行于筒身轴线所在的铅垂面,或进气管与筒体轴线所在的铅垂面之间设有夹角,进气管上位于筒体外部的部位为外管,外管为直管或弯管。

优选的,进气口和出气口在竖直方向上相互错开。

优选的,进气管穿过筒身上靠近出气口的位置伸入到筒体的内部。

优选的,进气管的内部设有滤网。

优选的,滤网安装在一支撑环上,支撑环通过限位结构固定在进气管的内部。

优选的,进气管的内壁上设有限位结构,限位结构包含沿进气管的轴向间隔设置的两圈凸出部,支撑环卡在该两圈凸出部之间。

优选的,进气管的一端为安装端,进气管上设有内径小于安装端的固定段,进气管上还设有连接安装端和固定段的导向过渡段,限位结构设置在固定段上。

本发明还提出了一种压缩机,包括:压缩机本体和上述分液器,出气管的一端连接在压缩机本体上,出气管的另一端伸入筒体的内部。

优选的,压缩机为卧式压缩机。

与现有技术相比,本发明具有以下优点:

1、改变进气管的位置,使进气口高于出气口,增加分液器的有效容积;

2、将进气口与出气口在竖直方向上错开,取消现有分液器内的滤网组件,既有效防止进气口内的液态制冷剂落入出气管中进入压缩机发生液击,又简化现有分液器的结构;

3、将进气管设置在筒体上靠近出气口的位置,减小压力损失,提高压缩机能效;

4、在进气管内部设计滤网,以具备吸气过滤功能。

附图说明

下面结合实施例和附图对本发明进行详细说明,其中:

图1是现有技术中分液器的结构示意图;

图2是本发明中进气管的外管为直管的结构示意图;

图3是本发明中进气管的外管为弯管的结构示意图。

具体实施方式

如图2、3所示,本发明提出的分液器,包括:筒体1、进气管2和至少一根出气管3,进气管2和出气管3均与筒体1的内部连通,出气管3的数量可为1根、2根或者更多,具体数量可根据实际需要设定。

本发明的这种分液器结构尤其适用于卧式压缩机用分液器,筒体1由卧式放置的筒身11、固定在筒身11左端的左端盖12和固定在筒身11右端的右端盖13构成,出气管3从筒体1的下方穿过筒身伸入筒体1的内部,出气管3上设有位于筒体1内部的出气口31,不改变现有出气口31的位置,改变进气管2的位置,进气管2上设有位于筒体1内部的进气口21,要求进气口21必须高于出气口31,此时分液器的有效容积为筒体1的内底部到出气口31底部的这部分容积,充分利用筒体1的内部空间,大大增加分液器的有效容积。在优选实施例中,将进气管2从筒体1的上方穿过筒身11伸入筒体1的内部,进气管2上位于筒身11内部的部分呈竖直状态,出气管从筒身的正下方竖直向上伸入筒体内部。

进一步的,要求进气口21在竖直方向上与出气口31相互错开,也就是说,进气口21和出气口31投影在水平面上时两者之间没有重合的区域,这样可以避免进气口21内的液态制冷剂在重力作用下直接落入出气管3中,通过出气管3进入压缩机发生液击,压缩机的可靠性得到提高,且此时进气口21和出气口31之间不需要再另外设置隔板或其他部件来阻止液态制冷剂流入出气口31,可完全取消现有分液器的滤网组件,简化分液器的结构。实际设计时进气管2可平行于筒体1轴线所在的铅垂面设置,也可以与筒体1轴线所在的铅垂面呈夹角设置,进气管2上位于筒体1外部的部位为外管,外管为直管或弯管。

较优的,进气管2穿过筒身11上靠近出气口31的位置伸入到筒体1的内部,以减小进气口21到出气口31的距离,吸气压力损失较小,从而提高压缩机的能效。进一步的,由于进气管2设计在筒体的上方,原来安装在筒体1内一端的滤网组件不再具有吸气过滤的作用,本发明将滤网4设计到进气管的内部,从而使分液器具备吸气过滤的作用。如图2、3所示,滤网4安装在一支撑环5上,支撑环5通过限位结构固定在进气管2的内部,在较优实施例中,进气管2的内壁上设有限位结构,限位结构包含沿进气管2的轴向间隔设置的两圈凸出部,支撑环5卡在该两圈凸出部之间。

如图2、3所示,本发明还提出了一种压缩机,包括:压缩机本体6和上述分液器,出气管3的一端连接在压缩机本体6上,出气管3的另一端伸入筒体1的内部,在优选实施例中,压缩机为卧式压缩机。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种分液器及压缩机,其中,分液器包括:筒体、进气管和至少一根出气管,筒体的筒身卧式放置,进气管设有位于筒体内部的进气口,出气管设有位于筒体内部的出气口,进气管从筒体的上方穿过筒身伸入筒体的内部,出气管从筒体的下方穿过筒身伸入筒体的内部,进气口的最低点高于出气口的最低点。本发明能增加现有分液器的有效容积。

技术研发人员:吴禄;吕浩福;吴小鸿
受保护的技术使用者:珠海凌达压缩机有限公司;珠海格力电器股份有限公司
技术研发日:2018.06.29
技术公布日:2018.11.13
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