[实用新型]一种天然碳氢工质制冷剂的探测装置有效
申请号: | 201220483941.1 | 申请日: | 2012-09-19 |
公开(公告)号: | CN202814948U | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 金听祥;杨滨滨 | 申请(专利权)人: | 广东志高空调有限公司;郑州轻工业学院 |
主分类号: | G01N33/00 | 分类号: | G01N33/00;G01M3/02 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 曹志霞 |
地址: | 528244 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 天然 碳氢 工质 制冷剂 探测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及空调器领域,确切地说是指一种天然碳氢工质制冷剂的探测装置。
背景技术
目前,空调器普遍使用的制冷剂,如R22,对臭氧层有较强的破坏作用,且释放温室气体,对全球气候变化影响巨大。而天然碳氢制冷剂,具有对臭氧层没有破坏,且不释放温室气体的巨大优势,因此开发使用天然碳氢工质制冷剂的空调,具有很强的现实意义和巨大的经济利益。
由于天然碳氢工质制冷剂,如R290,具有易燃易爆性质,因此在空调行业内,如何实现低成本对天然碳氢工质制冷剂泄露的探测,以保障空调的使用安全显得尤为重要。
实用新型内容
针对上述缺陷,本实用新型解决的技术问题在于提供一种天然碳氢工质制冷剂的探测装置,能有效探测使用天然碳氢工质制冷剂的泄露,从而保证空调使用安全。
为了解决以上的技术问题,本实用新型提供的天然碳氢工质制冷剂的探测装置,包括气体采集管、变径管、浓度探测模块和抽气风扇,所述气体采集管与所述变径管连接,所述浓度探测模块设置在所述变径管和所述抽气风扇之间。
优选地,所述气体采集管的数量为两条以上,所述气体采集管通过混合管与所述变径管连接。
优选地,还包括过滤层,所述过滤层设置在所述变径管的入口处。
优选地,所述浓度探测模块通过卡槽设置在所述变径管和所述抽气风扇之间,所述卡槽分别与所述变径管和所述抽气风扇连接。
优选地,所述浓度探测模块与空调控制器连接。
优选地,所述探测装置左右两侧设置有固定孔,所述探测装置通过所述固定孔固定。
本实用新型提供的天然碳氢工质制冷剂的探测装置,包括气体采集管、变径管、浓度探测模块和抽气风扇,所述气体采集管与所述变径管连接,所述浓度探测模块设置在所述变径管和所述抽气风扇之间。与现有技术相比,本实用新型提供的天然碳氢工质制冷剂的探测装置,将气体采集管布置在需要采集气体的部位,启动抽气风扇,采集的气体通过气体采集管进入变径管,流经浓度采集模块对其浓度值进行采集,并将采集数据分析反馈给控制器,探测后的气体最终经过抽气风扇流出探测器,完成气体探测,因此能有效探测使用天然碳氢工质制冷剂的泄露,从而保证空调使用安全。
附图说明
图1为本实用新型实施例中天然碳氢工质制冷剂的探测装置的结构示意图,图中箭头方向为天然碳氢工质制冷剂的运动方向。
具体实施方式
为了本领域的技术人员能够更好地理解本实用新型所提供的技术方案,下面结合具体实施例进行阐述。
请参见图1,该图为本实用新型实施例中天然碳氢工质制冷剂的探测装置的结构示意图,图中箭头方向为天然碳氢工质制冷剂的运动方向。
本实用新型实施例提供的天然碳氢工质制冷剂的探测装置,包括气体采集管1、变径管4、浓度探测模块5和抽气风扇6,气体采集管1与变径管4连接,浓度探测模块5设置在变径管4和抽气风扇6之间。
抽气风扇6提供动力给探测器内的探测气体运动,使得探测气体以一定的流速流过浓度探测模块5,保证探测能正常有效进行。
气体采集管1的数量为三条,分别布置在需要采集气体的部位,三条气体采集管1通过混合管2与变径管4连接,混合管2将采集的气体汇总。
变径管4的入口处设置有过滤层3,过滤层3将采集气体过滤,并将汇总的气体气流流向稳定,避免采集的气体形成死循环,影响探测效果。
变径管4过改变管道截面积大小,调整采集气体的流速,进一步稳定气体流向和流态,同时尽量形成浓度探测模块5需要的最佳流速和流态,提高探测精度和准确性。
浓度探测模块5通过卡槽7设置在变径管4和抽气风扇6之间,卡槽7分别与变径管4和抽气风扇6连接;浓度探测模块5与空调控制器连接。浓度探测模块5对采集的气流浓度数据进行采集和分析,并将分析后数据传输给控制器,控制空调安全运行。
探测装置左右两侧设置有固定孔8,探测装置通过固定孔8固定。
本实用新型实施例提供的天然碳氢工质制冷剂的探测装置的工作流程如下:
先将浓度探测模块5插入卡槽7内固定,然后将探测器通过左侧和右侧的固定孔8用螺钉固定在空调内部适合位置上(一般固定在空调下部靠近电控位置处),将气体采集管1分别布置在需要采集气体的部位,启动抽气风扇6,采集的气体分别通过气体采集管1进入混合管2汇总,汇总后的气体分别经过过滤层3和变径管4,流经浓度采集模块5,对其浓度值进行采集,并将采集数据分析反馈给控制器,探测后的气体最终经过抽气风扇6流出探测器,完成气体探测。
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