一种干式空气滤清器滤芯的检测装置及其检测方法与流程

文档序号:11911501阅读:208来源:国知局
一种干式空气滤清器滤芯的检测装置及其检测方法与流程

本发明属于空气滤清器检测技术领域,具体的说是一种干式空气滤清器滤芯检测装置及其检测方法。



背景技术:

空气滤清器是气动机械、内燃机械等领域中非常重要的一个部分,作用是为这些机械设备提供清洁的空气,以防这些机械设备在工作中吸入带有杂质颗粒的空气而增加磨蚀和损坏的机率。空气滤清器的主要组成部分是滤芯和机壳,其中滤芯承担着气体的过滤工作,而机壳是为滤芯提供必要保护的外部结构。在实际使用时,要求空气滤清器是能承担高效率的空气滤清工作,不为空气流动增加过多阻力,并能长时间连续工作。

现有技术中,主要使用两种方法判断空气滤清器是否达到使用寿命:1、由生产厂家给定一个使用寿命周期,当空气滤清器达到这个寿命周期后就要更换,这种方法主要适合一些装有此装置的家用电器;2、根据安装空气滤清器机器工作里程为标准,估算是否需要更换,这种方法适合于一些移动性机器,如汽车等。以上两种方法都有一个共同的缺点:不能较为准确客观地判断空气滤清器的更换时间,滤芯的使用寿命不但与使用时间和机器工作里程间接有关外,主要与工作环境空气质量有关。如若空气滤清器还在使用周期内而被更换,不仅浪费资源而且会对环境造成污染;如若超过使用周期还在使用,不仅会影响到机器的工作性能,而且油料也会因空气供应不足而无法完全燃烧。油料不能充分燃烧不仅会对机械的工作效率产生影响,还会消耗更多的能源和污染环境。

除此之外,也有一些用于检测滤清器的装置,但是都结构复杂,使用范围受限,而且检测过程缓慢,难以灵活运用,严重缩小了装置的适用范围。



技术实现要素:

为了解决现有技术中的不足,本发明提供一种科学有效、简便易用的干式空气滤清器检测装置机器检测方法。

为了实现上述目的,本发明采取的方案为:

一种干式空气滤清器滤芯的检测装置,包括密封箱体,在其任意一个箱壁上,开设有一个用于设置待检测空气滤清器滤芯的安装检测口;与该箱壁相邻的一个箱壁上安装有抽气装置,抽气装置的旁边设置还有测量密封箱体内部空气压力的真空表。

所述安装检测口开设于密封箱体的上部;所述抽气装置和真空表设置在密封箱体的任一侧壁上。

所述安装检测口为一个,呈长方形;所述抽气装置为抽风风机。

所述抽风风机通过第二螺栓与密封箱体固定连接,在连接部位外侧还设置有密封圈。

所述抽风风机的外部还安装有风机防护罩,风机防护罩通过第一螺栓与抽风风机固定连接。

所述检测装置还包括将滤清器滤芯固定在密封箱体上的压板,压板的中部开设有一个窗口,将安装检测口完全露出。

所述压板为方形或者圆形板,在密封箱体的上部设置有四个螺柱,压板上还开设有四个通孔,每个通孔对应一个螺柱,通过蝶形螺母和螺柱的配合,将压板与密封箱体固定连接。

所述真空表的量程为-0.6至0Mpa。

所述的一种干式空气滤清器滤芯的检测装置的检测方法,包括以下步骤:

步骤一、在安装检测口上装一个与待检测滤芯相同的新的滤清器滤芯,把压板压在滤清器滤芯上,四个通孔各穿过对应的螺柱,然后每个螺柱上各套一个蝶形螺母并拧紧,使滤清器滤芯与密封箱体紧密接触;

步骤二、启动抽风风机,抽出密封箱体内部的空气,使密封箱体中空气被抽出的气流量大于从滤清器滤芯流入的气流量,在密封箱体内部形成负压区,记录真空表测得密封箱体内的压强值P1

步骤三、更换为经过清洁的待检测的滤清器滤芯,对其进行相同的测试,测得密封箱体内的压强值P2

步骤四、对比两次测试得到的检测数据,并计算|(P2-P1)*100%/P1|的结果,若值小于6%,则该清洁过的滤清器滤芯符合继续使用的要求。

有益效果:本发明的结构简单,检测方法也比较简单,适用范围广;而且能提供科学有效的检测结果,从而判断出滤清器是否需要进行更换,避免滤清器超寿命使用,还能避免仍在使用周期内的滤清器被更换而造成浪费。

附图说明

图1是本检测装置的结构示意图;

图2是本检测装置的半剖视图;

图3是窗口调节板结构示意图。

附图标记:1、真空表,2、风机防护罩,3、第一螺栓,4、抽风风机,5、第二螺栓,6、密封圈,7、密封箱体,8、蝶形螺母,9、压板,10、滤清器滤芯,11、框体,12、搁板,13、挂板,14、螺柱。

具体实施方式

下面根据附图具体说明本发明的实施方式。

实施例一。一种干式空气滤清器滤芯的检测装置,包括密封箱体7,在其任意一个箱壁上,开设有一个用于设置待检测空气滤清器滤芯10的安装检测口;与该箱壁相邻的一个箱壁上安装有抽气装置,抽气装置的旁边设置还有测量密封箱体7内部空气压力的真空表1,真空表1的量程为-0.6至0Mpa。

所述安装检测口开设于密封箱体7的上部;所述抽气装置和真空表1设置在密封箱体7的任一侧壁上。

所述安装检测口为一个,呈长方形;所述抽气装置为抽风风机4。

所述抽风风机4通过第二螺栓5与密封箱体7固定连接,在连接部位外侧还设置有密封圈6。

所述抽风风机4的外部还安装有风机防护罩2,风机防护罩2通过第一螺栓3与抽风风机4固定连接。

所述检测装置还包括将滤清器滤芯10固定在密封箱体7上的压板9,压板9的中部开设有一个窗口,将安装检测口完全露出。

所述压板9优选为方形板,在密封箱体7的上部设置有四个螺柱14,压板9上还开设有四个通孔,每个通孔对应一个螺柱14,通过蝶形螺母8和螺柱14的配合,将压板9与密封箱体7固定连接。

所述的一种干式空气滤清器滤芯的检测装置的检测方法,包括以下步骤:

步骤一、在安装检测口上装一个与待检测滤芯相同的新的滤清器滤芯10,把压板9压在滤清器滤芯10上,四个通孔各穿过对应的螺柱14,然后每个螺柱14上各套一个蝶形螺母8并拧紧,使滤清器滤芯10与密封箱体7紧密接触;

步骤二、启动抽风风机4,抽出密封箱体7内部的空气,使密封箱体7中空气被抽出的气流量大于从滤清器滤芯10流入的气流量,在密封箱体7内部形成负压区,记录真空表1测得密封箱体7内的压强值P1

步骤三、更换为经过清洁的待检测的滤清器滤芯10,对其进行相同的测试,测得密封箱体7内的压强值P2

步骤四、对比两次测试得到的检测数据,并计算|(P2-P1)*100%/P1|的结果,若值小于6%,则该清洁过的滤清器滤芯10符合继续使用的要求。

测试的具体过程为:

首先在安装检测口上装一个与欲检测滤芯相同的新滤清器滤芯10,把压板9压在被测滤清器滤芯10上,四个通孔各穿过对应的螺柱14,然后每个螺柱14上各套一个蝶形螺母8并拧紧,保证滤清器滤芯10与密封箱体7紧密接触。然后启动抽风风机4,当抽风风机4抽出密封箱体7内部空气时,因为密封箱体7其它部位是密封的,只有密封箱体7上部安装检测口通气,所以空气只能从密封箱体7上部的滤清器滤芯10进入密封箱体7。调整抽风风机4的频率,使密封箱体7中空气被抽出的气流量大于流入的气流量,密封箱体7内部形成负压区,记录真空表1测得密封箱体7内的压力值。

之后更换为经过清洁的欲检测的滤清器滤芯10,对其进行相同的测试,在抽风风机4的功率相同的情况下,测得密封箱体7内的负压值。通过对比新、旧的滤芯器检测数据,负压差值越大表明滤清器滤芯10的滤清效果越差。根据对多种干式空气滤清器滤芯的检测对比及实际应用情况得出以下结论:对比新、旧滤芯检测负压值的差值,小于6%的滤芯完全可以继续使用。

实施例二。如实施例一所述的一种干式空气滤清器滤芯检测装置及其检测方法及其检测方法,还包括有一个窗口调节板,由若干个相互嵌套的调节框组成。调节框包括一个外层框和若干个内层框,每个内层框都由一个呈长方形的框体11和设置在框体11内部边缘下端的搁板12组成;外层框也包括一个呈长方形的框体11以及设置在框体11内部边缘下端的隔板12,还包括有沿长度方向设置在框体11外部边缘上端的两个挂板13。从外层框到相互嵌套的若干个内层框,各调节框框体11的大小和厚度依次减小,使内层框和外层框形成一个整体,且表面平整,组成窗口调节板。

在使用时,窗口调节板设置在安装检测口内,外层框的两个挂板13挂在安装检测口的上沿,完成固定。检测过程同实施例一。通过调节安装检测口的大小,可以使装置适用于各种不同型号、不同大小的空气滤清器的滤芯,扩大装置的适用范围。

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