一种离心式压缩机及制冷设备的制作方法

文档序号:33734854发布日期:2023-04-06 07:01阅读:60来源:国知局
一种离心式压缩机及制冷设备的制作方法

本发明涉及制冷,尤其涉及一种离心式压缩机及制冷设备。


背景技术:

1、制冷设备中的磁悬浮离心式压缩机以其高效、节能、无油等特点成为当前离心式压缩机发展的主流方向之一。而磁悬浮离心式压缩机之所以具有高效、无油等优点,是因为磁悬浮离心式压缩机中的运动部件(例如电机转子、叶轮)与固定部件(例如电机定子、蜗壳)之间存在一定的间隙,使得运动部件与固定部件之间没有摩擦。但是,由于运动部件在转动过程中会发生一定的径向偏移,为了防止运动部件在转动过程中与固定部件发生碰撞,运动部件与固定部件之间的间隙通常比较大,当叶轮与蜗壳之间的间隙较大时,在间隙处形成流通通道,在流通通道上会产生较多的气体泄漏,从而降低离心式压缩机的工作效率。

2、随着技术的发展,为了减少气体在在叶轮与蜗壳之间间隙处的泄漏量,通常在叶轮与蜗壳之间的流通通道内增设篦齿结构,从而增加气体的流通难度,实现对气体的密封效果。但是,由于叶轮在转动过程中会有一定的径向偏移,为了避免碰撞的产生,篦齿与流道通道内壁之间的间隙始终要大于叶轮偏移量,大大降低了密封效果。

3、因此,亟需发明一种离心式压缩机及制冷设备,以解决上述问题。


技术实现思路

1、本发明的一个目的在于提供一种离心式压缩机,以减少叶轮与蜗壳之间的间隙,提高叶轮与蜗壳之间密封效果,并且避免碰撞问题。

2、本发明的另一个目的在于提供一种制冷设备,以减少叶轮与蜗壳之间的间隙,提高叶轮与蜗壳之间密封效果,提高离心式压缩机的工作效率。

3、为达此目的,本发明采用以下技术方案:

4、一种离心式压缩机,包括:

5、蜗壳;

6、叶轮,转动穿设在所述蜗壳的内部;以及

7、活动密封环组件,设置在所述叶轮和所述蜗壳之间,所述活动密封环组件与所述叶轮之间存在有间隙,并且所述活动密封环组件被配置为能够随着所述叶轮的径向移动而移动,以使所述活动密封环组件与所述叶轮之间的间隙保持不变。

8、作为优选方案,所述蜗壳上开设有相连通的进气口和排气口,所述叶轮沿其轴线方向包括依次相连接的叶轮前端、叶轮排气端以及叶轮连接端,所述叶轮前端与所述进气口沿所述叶轮的轴线方向相对设置,所述叶轮排气端与所述排气口沿所述叶轮的径向方向相对设置,所述活动密封环组件位于所述叶轮前端处和/或所述叶轮连接端处。

9、作为优选方案,所述活动密封环组件包括:

10、固定外环,固定安装在所述蜗壳的内部;

11、活动内环,设置在所述固定外环的内部并套设在所述叶轮的外周,所述活动内环被配置为能够随着所述叶轮的径向移动而移动;以及

12、弹性伸缩环,设置在所述固定外环和所述活动内环之间,所述弹性伸缩环的两端分别与所述固定外环和所述活动内环相连接。

13、作为优选方案,所述活动内环的内壁上设置有篦齿结构。

14、作为优选方案,所述活动内环为永磁材质,所述叶轮为永磁材质,所述活动内环的永磁材质与所述叶轮的永磁材质相斥。

15、作为优选方案,所述活动内环为电生磁的磁浮内环,所述叶轮的外周能够与所述活动内环之间产生吸引力,所述叶轮与所述活动内环的吸引力大小随其二者的径向间距的大小变化,以使所述活动内环随着所述叶轮的径向移动而移动。

16、作为优选方案,所述活动内环包括:

17、电磁线圈,所述活动内环的周向上间隔设置有多个绕线柱,每个所述绕线柱上均缠绕有所述电磁线圈;

18、距离传感器,被配置为检测各个所述电磁线圈与所述叶轮之间的距离值,各个所述电磁线圈能够根据所述距离传感器检测的所述距离值调节输出的吸引力大小;以及

19、电源,被配置为所述电磁线圈通电。

20、作为优选方案,所述离心式压缩式还包括:

21、电机转子,所述电机转子的输出端与所述叶轮相连接;

22、保护轴承,套设在所述电机转子的外周上,所述保护轴承与所述电机转子之间的间隙大小为h2,所述活动内环与所述叶轮之间的间隙大小为h4,所述h4小于所述h2。

23、作为优选方案,所述活动内环与所述固定外环之间的间隙大小为h5,所述h5大于所述h2。

24、一种制冷设备,包括如上所述的离心式压缩机。

25、本发明的有益效果:

26、本发明提供了一种离心式压缩机,通过将活动密封环组件设置在叶轮和蜗壳之间,并且活动密封环组件能够随着叶轮的径向移动而移动,以使活动密封环组件与叶轮之间的间隙保持不变,从而可以保证活动密封环组件与叶轮之间的间隙较小,不必顾忌叶轮的径向的偏移量,从而减少叶轮与蜗壳之间的间隙,提高叶轮与蜗壳之间密封效果,并且还能够避免叶轮与活动密封环组件发生碰撞。

27、本发明提供了一种制冷设备,通过应用上述离心式压缩机,可以保证活动密封环组件与叶轮之间的间隙较小,不必顾忌叶轮的径向的偏移量,从而减少叶轮与蜗壳之间的间隙,提高叶轮与蜗壳之间密封效果,从而提高离心式压缩机的工作效率,并且还能够避免叶轮与活动密封环组件发生碰撞。



技术特征:

1.一种离心式压缩机,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的离心式压缩机,其特征在于,所述蜗壳(1)上开设有相连通的进气口(11)和排气口(12),所述叶轮(2)沿其轴线方向包括依次相连接的叶轮前端(21)、叶轮排气端(22)以及叶轮连接端(23),所述叶轮前端(21)与所述进气口(11)沿所述叶轮(2)的轴线方向相对设置,所述叶轮排气端(22)与所述排气口(12)沿所述叶轮(2)的径向方向相对设置,所述活动密封环组件(3)位于所述叶轮前端(21)处和/或所述叶轮连接端(23)处。

3.根据权利要求1所述的离心式压缩机,其特征在于,所述活动密封环组件(3)包括:

4.根据权利要求3所述的离心式压缩机,其特征在于,所述活动内环(32)的内壁上设置有篦齿结构。

5.根据权利要求3~4任一项所述的离心式压缩机,其特征在于,所述活动内环(32)为永磁材质,所述叶轮(2)为永磁材质,所述活动内环(32)的永磁材质与所述叶轮(2)的永磁材质相斥。

6.根据权利要求3~4任一项所述的离心式压缩机,其特征在于,所述活动内环(32)为电生磁的磁浮内环,所述叶轮(2)的外周能够与所述活动内环(32)之间产生吸引力,所述叶轮(2)与所述活动内环(32)的吸引力大小随其二者的径向间距的大小变化,以使所述活动内环(32)随着所述叶轮(2)的径向移动而移动。

7.根据权利要求6所述的离心式压缩机,其特征在于,所述活动内环(32)包括:

8.根据权利要求3~4任一项所述的离心式压缩机,其特征在于,所述离心式压缩式还包括:

9.根据权利要求8所述的离心式压缩机,其特征在于,所述活动内环(32)与所述固定外环(31)之间的间隙大小为h5,所述h5大于所述h2。

10.一种制冷设备,其特征在于,包括如权利要求1~9任一项所述的离心式压缩机。


技术总结
本发明涉及制冷技术领域,尤其涉及一种离心式压缩机及制冷设备。该离心式压缩机包括蜗壳、叶轮及活动密封环组件,叶轮转动穿设在蜗壳的内部,活动密封环组件设置在叶轮和蜗壳之间,活动密封环组件与叶轮之间存在有间隙,并且活动密封环组件能够随着叶轮的径向移动而移动,以使活动密封环组件与叶轮之间的间隙保持不变,从而可以保证活动密封环组件与叶轮之间的间隙较小,提高叶轮与蜗壳之间密封效果,并且还能够避免叶轮与活动密封环组件发生碰撞。本发明提供的制冷设备,通过应用上述离心式压缩机,可以保证活动密封环组件与叶轮之间的间隙较小,提高叶轮与蜗壳之间密封效果,提高离心式压缩机的工作效率,避免叶轮与活动密封环组件发生碰撞。

技术研发人员:韩聪,俞国新,李思茹,常云雪,朱万朋
受保护的技术使用者:青岛海尔智能技术研发有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/12
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