[发明专利]带管式加热器的液压换热装置的工作方法有效

专利信息
申请号: 201610511769.9 申请日: 2016-06-30
公开(公告)号: CN106151179B 公开(公告)日: 2017-11-24
发明(设计)人: 黄晓军 申请(专利权)人: 江苏金荣森制冷科技有限公司
主分类号: F15B21/04 分类号: F15B21/04
代理公司: 江阴市同盛专利事务所(普通合伙)32210 代理人: 唐纫兰,申萍
地址: 214423 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 带管式 加热器 液压 装置 工作 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种带管式加热器的液压换热装置的工作方法。

背景技术

众所周知,液压系统油温最佳温度是在35~55摄氏度之间,一旦温度升高超过60摄氏度,液压系统的系统将大幅度下降,及其设备故障不断出现,造成设备的稳定性严重下降,无法保证机器设备正常运行。尤其在盛夏季节,油温过高,甚至会造成机器设备常常处于停机状态。传统的液压换热装置在刚开机启动时,油温较低,影响系统稳定运行。

发明内容

本发明的目的在于克服上述不足,提供一种可靠度高,不易损坏,保证系统稳定运行的带管式加热器的液压换热装置的工作方法。

本发明的目的是这样实现的:

一种带管式加热器的液压换热装置的工作方法,其特征在于带管式加热器的液压换热装置包括油路循环串联的设备发热源、散热器、管式加热器以及储液箱,所述散热器的一侧设置有散热风机,所述管式加热器包括管式加热器筒体,管式加热器筒体上设置有上下布置的第一液体口以及第二液体口,电加热管的主体位于管式加热器筒体内部中心,所述管式加热器筒体内位于电加热管外侧的区域设置有从第一液体口至第二液体口的液体流道。

所述散热器为防冲击蓄能散热器,所述散热器包括散热器本体以及蓄能管,所述散热器本体包括左右竖向布置的第一集液槽和第二集液槽,第一集液槽和第二集液槽之间连接有横向布置的多根分流液槽,所述蓄能管为底部开口其余部分封闭的管式结构,蓄能管的底部开口与第一集液槽和第二集液槽连通。

设备发热源运行初期,液体温度低于35摄氏度,散热风机不启动,管式加热器启动,将油温升温至35~55摄氏度之间,然后管式加热器关闭,当设备发热源运行一段时间后,温度传感器检测到温度高于60摄氏度则启动散热风机。

设备发热源运行初期,液体温度较低,散热风机不启动,液体由进液口进入防冲击蓄能散热器的第一集液槽内,正常情况下防冲击蓄能散热器的分流液槽内阻力较小或者无阻力,则液体先进入第一集液槽内,然后在经过分流液槽的过程中进行散热,再进入第二集液槽,最后从出液口离开防冲击蓄能散热器;在防冲击蓄能散热器的分流液槽内阻力较大时,由于此时蓄能管内的压力较小,就有一部分液体进入蓄能管内,随着液体在蓄能管内液位的升高,压缩蓄能管内的空气,使得蓄能管内的压力也升高,最终蓄能管内的压力达到与进液口处的压力相等,此时进液口处的液体速度放缓,进液口处的压力也随之减小,随着进液口处的压力减小,进入蓄能管内的液体由于压力高于进液口处,就会返回至第一集液槽内,然后在经过分流液槽的过程中进行散热,再进入第二集液槽,最后从出液口离开防冲击蓄能散热器。

液体流道为螺旋式液体分流片或者平行液体分流片。

所述第一液体口和第二液体口在管式加热器筒体上对角布置。

管式加热器筒体的顶部设置有下法兰,所述下法兰上方设置有上法兰,上法兰上固定安装有多根电加热管,电加热管的主体穿过下法兰位于管式加热器筒体内部中心。

所述上法兰上方罩设有电源保护盒,电加热管的电源接口位于上法兰上方的电源保护盒内。

所述管式加热器筒体的侧壁上设置有安装螺口。

所述管式加热器筒体底部向下设置有管式加热器筒体固定螺丝,管式加热器筒体固定螺丝旋置有上下布置的防震垫固定圈以及防震垫,防震垫固定圈紧贴管式加热器筒体的底部,防震垫嵌置于防震垫固定圈内。

一、蓄能管内置时:

当防冲击蓄能散热器的进液口和出液口位于第一集液槽和第二集液槽的顶部时,将蓄能管安装于第一集液槽和第二集液槽的内部;

当防冲击蓄能散热器的进液口和出液口位于第一集液槽和第二集液槽的侧面时,将蓄能管安装于第一集液槽和第二集液槽的内部,如果蓄能管的高度高于进液口和出液口的高度,则无需做其他处理,如果蓄能管的高度低于进液口和出液口的高度,则在蓄能管的顶部加装分流挡板,分流挡板将进液口和出液口与其对应高度位置的分流液槽隔开;

二、蓄能管外置时:

蓄能管的底部开口与第一集液槽和第二集液槽的底部一侧的连接口螺纹连接,所述蓄能管的顶部与第一集液槽和第二集液槽的顶部一侧的安装边采用螺栓固定连接。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明具有可靠度高,不易损坏,保证系统稳定运行的优点。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为管式加热器的结构示意图。

图3为图2的爆炸图。

图4为液体流道选用螺旋式液体分流片的管式加热器剖视图。

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