一种压缩空气式泄漏量测量装置的制作方法

文档序号:15970844发布日期:2018-11-16 23:28阅读:189来源:国知局

本发明涉及hvac空调箱总成的壳体和风门泄漏量测量技术领域,特别是涉及一种压缩空气式泄漏量测量装置。



背景技术:

在车用hvac测试领域,hvac厂家经常会进行hvac空调箱总成的壳体和风门泄漏量的测量。设计试验装置的厂家和人员经常会用鼓风机来提供被试件端差压,用喷嘴法来测量具体的泄漏量。

采用鼓风机的形式,鼓风机的体积为了满足被试件的差压和风量往往会比较大,造成试验设备的体积较为庞大,即便可移动,也会带来试验场地受限等障碍;鼓风机运行的噪音也产生了不小的困扰。喷嘴法作为测量风量的一种方法也有它的局限性,因为市面上可采购的喷嘴尺寸最小为φ4,可测量的最小泄漏量为0.68m3/h。此外鼓风机形式只能采用软管连接整个管路,泄漏风险更大,(即调试成本更大、维修成本更大)。



技术实现要素:

本发明主要解决的技术问题是提供一种压缩空气式泄漏量测量装置,能够解决现有鼓风机、喷嘴法测量hvac空调箱总成的壳体和风门泄漏量所存在的上述缺陷。

为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种压缩空气式泄漏量测量装置,采用压缩空气作为泄漏量的气源,所述测量装置包括:连接在气源管路前端的粗调减压阀(1)和细调减压阀(2),并联在气源管路中部的小流量调节阀(3a)、第一流量计(4a)、第一球阀(5a)和大流量调节阀(3b)、第二流量计(4b)、第二球阀(5b),连接在气源管路后端的缓冲罐(6)和差压变送器(7),其中,所述第一流量计(4a)和第二流量计(4b)可测量的泄漏量的范围为0.48m3/h~48m3/h。

在本发明一个较佳实施例中,所述第一流量计(4a)为金属浮子流量计。

在本发明一个较佳实施例中,所述第二流量计(4b)为涡街流量计。

在本发明一个较佳实施例中,所述金属浮子流量计可测量的泄漏量范围为0.48m3/h~4.8m3/h。

在本发明一个较佳实施例中,所述涡街流量计可测量的泄漏量范围为4.8m3/h~48m3/h。

在本发明一个较佳实施例中,所述气源管路为不锈钢水管制成的管路。

在本发明一个较佳实施例中,所述气源管路的管径为16mm。

本发明的有益效果是:本发明采用压缩空气作为泄漏量的气源,该气源易获得,相比传统的鼓风机具有噪音低、占地更小、易收纳等特点;同时本发明采用高精度的流量计,可测量的泄漏量的范围为0.48m3/h~48m3/h,一方面可以测量到低泄漏量,另一方面可以获得更高的被试件压差。

附图说明

图1是本发明一种压缩空气式泄漏量测量装置的结构原理图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

请参阅图1,本发明实施例包括:

一种压缩空气式泄漏量测量装置,采用压缩空气作为泄漏量的气源,所述测量装置包括:连接在气源管路前端的粗调减压阀1和细调减压阀2,所述粗调减压阀1将压缩空气的压力调节至所述细调减压阀2可调节的压力,然后所述细调减压阀2将压缩空气的压力进一步精调;并联在气源管路中部的小流量调节阀3a、第一流量计4a、第一球阀5a和大流量调节阀3b、第二流量计4b、第二球阀5b,所述小流量调节阀3a用于调节小流量下的差压和流量,所述大流量调节阀3b用于调节大流量下的差压和流量,所述第一流量计4a用于测量小流量下的流量,所述第二流量计4b用于测量大流量下的流量,所述第一球阀5a和第二球阀5b可切换大小流量量程;连接在气源管路后端的缓冲罐6和差压变送器7,所述缓冲罐6用于稳定末端被试件差压,所述差压变送器7用于测量hvac空调箱总成的差压。

其中,所述第一流量计4a和第二流量计4b可测量的泄漏量的范围为0.48m3/h~48m3/h。具体地,所述第一流量计4a为金属浮子流量计,其可测量的泄漏量范围为0.48m3/h~4.8m3/h。所述第二流量计4b为涡街流量计,其可测量的泄漏量范围为4.8m3/h~48m3/h。

进一步地,所述气源管路为不锈钢水管制成的管路,能降低泄露的风险。并且所述气源管路的管径为16mm,能够保证压缩空气的流量。

本发明的具体试验流程为:

预估泄漏量,根据预估泄漏量切换对应的球阀5a/5b,调节粗调减压阀1和细调减压阀2,调节压缩空气的压力。调节对应的流量调节阀3a/3b,将差压变送器7测得的末端被试空调箱的差压调节至需求差压,读取流量计4a/4b上的流量即为空调箱的泄漏量。

本发明揭示了一种压缩空气式泄漏量测量装置,采用压缩空气作为泄漏量的气源,该气源易获得,相比传统的鼓风机具有噪音低、占地更小、易收纳等特点;同时本发明采用高精度的流量计,可测量的泄漏量的范围为0.48m3/h~48m3/h,一方面可以测量到低泄漏量,另一方面可以获得更高的被试件压差。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。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,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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。

以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种压缩空气式泄漏量测量装置,采用压缩空气作为泄漏量的气源,所述测量装置包括:连接在气源管路前端的粗调减压阀(1)和细调减压阀(2),并联在气源管路中部的小流量调节阀(3a)、第一流量计(4a)、第一球阀(5a)和大流量调节阀(3b)、第二流量计(4b)、第二球阀(5b),连接在气源管路后端的缓冲罐(6)和差压变送器(7),其中,所述第一流量计(4a)和第二流量计(4b)可测量的泄漏量的范围为0.48m3/h~48m3/h。通过上述方式,本发明采用的气源易获得,相比传统的鼓风机具有噪音低、占地更小、易收纳等特点;同时采用高精度的流量计,可测量的泄漏量范围大,一方面可以测量到低泄漏量,另一方面可以获得更高的被试件压差。

技术研发人员:陈平;范力群
受保护的技术使用者:苏州佐竹冷热控制技术有限公司
技术研发日:2018.07.25
技术公布日:2018.11.16
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