[实用新型]消声器、压缩机、热交换系统和电器设备有效
申请号: | 201922366648.1 | 申请日: | 2019-12-25 |
公开(公告)号: | CN211648392U | 公开(公告)日: | 2020-10-09 |
发明(设计)人: | 高科科;张良;杜君超;王学超;张肃;龚纯;司理涛 | 申请(专利权)人: | 广东美的白色家电技术创新中心有限公司;美的集团股份有限公司 |
主分类号: | F04B39/00 | 分类号: | F04B39/00 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 李文丽 |
地址: | 528311 广东省佛山市*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 消声器 压缩机 热交换 系统 电器设备 | ||
本实用新型涉及消声技术领域,提供一种消声器、压缩机、热交换系统和电器设备,消声部构造有消声腔,消声腔内设有隔板,隔板在消声腔内构造相连通的多个膨胀腔,隔板上设有微穿孔。本实用新型实施例的消声器,消声部的凹陷形成消声腔,采用隔板与消声部的内壁连接,在消声腔内隔出多个膨胀腔,多个膨胀腔之间相互连通,且隔板上设置微穿孔。相比于常规消声器,本实用新型在对进入消声腔的气体通过多个膨胀腔之间流转进行消声的基础上,还通过隔板上的微穿孔的共振吸声实现针对特定频段进行消声,使得消声器在有限消声空间内传递损失最大化,能够进一步提高消声性能,降低噪音,同时不引起流动阻力增大。
技术领域
本实用新型涉及消声技术领域,尤其涉及消声器、压缩机、热交换系统和电器设备。
背景技术
压缩机是制冷系统的核心部件,压缩机噪音是评价压缩机的核心指标,而气动噪音是压缩机噪音的重要组成部分,对于旋转压缩机而言,气动噪音主要是由于压缩机在不连续压缩过程中,导致的压力脉动引起的。消声器安装在压缩机压缩腔排气口,是降低气动噪音的重要手段。
通常情况,降噪性能与截面缩放比有关,出口截面越小消声性能越好,但是流动截面太小会影响流动性能。目前的压缩机消声器主要是利用消声器腔室截面的突变,实现声波的反射或干涉进行降噪。但通过截面突变实现声波反射或干涉降噪的方法,在不降低压缩机性能的前提下,对于给定的空间,单一消声器腔室降噪能力也趋于极限,降噪能力无法突破。
实用新型内容
本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种消声器,消声部的凹陷形成消声腔,采用隔板与消声部的内壁连接,在消声腔内隔出多个膨胀腔,多个膨胀腔之间相互连通,且隔板上设置微穿孔。相比于常规消声器,本实用新型在对进入消声腔的气体通过多个膨胀腔之间流转进行消声的基础上,还通过隔板上的微穿孔的共振吸声实现针对特定频段进行消声,使得消声器在有限消声空间内传递损失最大化,能够进一步提高消声性能,降低噪音,同时不引起流动阻力增大。
本实用新型还提出一种压缩机。
本实用新型还提出一种热交换系统。
本实用新型还提出一种电器设备。
根据本实用新型第一方面实施例的消声器,包括消声部,所述消声部构造有消声腔,所述消声腔内设有隔板,所述隔板在所述消声腔内构造相连通的膨胀腔,所述隔板上设有微穿孔。
根据本实用新型实施例的消声器,消声部的凹陷形成消声腔,采用隔板与消声部的内壁连接,在消声腔内隔出多个膨胀腔,多个膨胀腔之间相互连通,且隔板上设置微穿孔。相比于常规消声器,本实用新型在对进入消声腔的气体通过多个膨胀腔之间流转进行消声的基础上,还通过隔板上的微穿孔的共振吸声实现针对特定频段进行消声,使得消声器在有限消声空间内传递损失最大化,能够进一步提高消声性能,降低噪音,同时不引起流动阻力增大。
根据本实用新型的一个实施例,多个所述膨胀腔通过所述微穿孔相连通。
根据本实用新型的一个实施例,所述隔板的端面与对应该端面的所述消声部的内壁之间存在间隙,多个所述膨胀腔通过所述间隙相连通。
根据本实用新型的一个实施例,多个消声单元周向环绕构造成所述消声腔。
根据本实用新型的一个实施例,所述隔板包括仅与一个所述消声单元连接的第一隔板,和/或,包括与多个所述消声单元连接的第二隔板。
根据本实用新型的一个实施例,在所述消声腔内仅设有所述第一隔板的情况下,每个所述消声单元至多设置一块所述第一隔板。
根据本实用新型的一个实施例,所述消声部的中部构造有排气孔。
根据本实用新型的一个实施例,所述消声腔的内壁设有凹槽,所述隔板的端部插入所述凹槽内与所述消声部连接。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于广东美的白色家电技术创新中心有限公司;美的集团股份有限公司,未经广东美的白色家电技术创新中心有限公司;美的集团股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201922366648.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。