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CN104729877A - 液态冷媒检测的取样装置及取样方法 - Google Patents

液态冷媒检测的取样装置及取样方法 Download PDF

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CN104729877A
CN104729877A CN201310715033.XA CN201310715033A CN104729877A CN 104729877 A CN104729877 A CN 104729877A CN 201310715033 A CN201310715033 A CN 201310715033A CN 104729877 A CN104729877 A CN 104729877A
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CN
China
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sampling
variable valve
valve
sampling jar
refrigerant
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Pending
Application number
CN201310715033.XA
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English (en)
Inventor
黄昶健
吴泽滔
林发均
方祥建
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Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Original Assignee
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
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Abstract

本发明提供了一种液态冷媒检测的取样装置,包括具有进液口和出液口的取样瓶,取样瓶的进液口和出液口分别连接有第一调节阀和第二调节阀。取样液态冷媒时,同时打开第一调节阀和第二调节阀,将第一调节阀与冷媒罐阀门连接,开启冷媒罐阀门,液压冷媒注入取样瓶,当取样瓶内空气完全被排出后,关闭第二调节阀,在液态冷媒达到取样要求,关闭冷媒罐阀门和第一调节阀,取样完成。取样瓶由冷媒罐上取下后,可通过第一调节阀或第二调节阀连接注氟管、水分测试进样针进行配合,同时可通过第一调节阀和第二调节阀以控制冷媒的流量大小,方便测试操作,降低了液态冷媒的取样难度。本发明还提供了一种液态冷媒检测的取样装置的取样方法。

Description

液态冷媒检测的取样装置及取样方法
技术领域
本发明涉及冷媒取样检测技术领域,更具体地说,涉及一种液态冷媒检测的取样装置及取样方法。
背景技术
现有冷媒取样瓶瓶身较薄,只能对气态冷媒进行取样。在需要对液态冷媒进行检测时,需用转接头转接才能与注氟管、测试进样针配合,实现液态冷媒的取样。
利用转接头连接取样瓶取样液态冷媒时,液态冷媒的流出量大小不能控制,液态冷媒流出后容易对取样瓶的承压能力造成压力,对取样瓶的取样安全造成影响。
因此,如何降低取样瓶对液态冷媒的取样难度,是目前本领域技术人员亟待解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种液态冷媒检测的取样装置,以实现降低取样瓶对液态冷媒的取样难度;本发明还提供了一种液态冷媒检测的取样装置的取样方法。
为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种液态冷媒检测的取样装置,包括具有进液口和出液口的取样瓶,所述取样瓶的进液口和出液口分别连接有第一调节阀和第二调节阀。
优选地,在上述液态冷媒检测的取样装置中,所述取样瓶为直筒状取样瓶,所述进液口和所述出液口分别设置于所述直筒状取样瓶轴向的两端。
优选地,在上述液态冷媒检测的取样装置中,所述取样瓶为不锈钢材料制备的取样瓶。
优选地,在上述液态冷媒检测的取样装置中,所述取样瓶采用4.5-5.5mm厚的不锈钢材料制备。
优选地,在上述液态冷媒检测的取样装置中,所述第二调节阀上连接有第二液压管接头。
优选地,在上述液态冷媒检测的取样装置中,所述第一调节阀上连接有第一液压管接头。
优选地,在上述液态冷媒检测的取样装置中,所述第一调节阀的流通管道为入口端和出口端相互垂直的直角管道。
优选地,在上述液态冷媒检测的取样装置中,所述第二调节阀的流通管道为入口端和出口端处于同一轴线上的直管道。
一种液态冷媒检测的取样装置的取样方法,包括步骤:
1)将取样瓶上的第一调节阀和第二调节阀均调至打开状态,并将第一调节阀与冷媒罐阀门连接;
2)打开冷媒罐阀门,待取样瓶内空气完全排出后,关闭第二调节阀;
3)待取样瓶内冷媒达到取样量后,依次关闭冷媒罐阀门和第一调节阀,将取样瓶由冷媒罐上拆下后,取样结束。
本发明提供的液态冷媒检测的取样装置,包括具有进液口和出液口的取样瓶,取样瓶的进液口和出液口分别连接有第一调节阀和第二调节阀。在通过取样瓶取样液态冷媒时,首先同时打开第一调节阀和第二调节阀,将第一调节阀与冷媒罐阀门连接,连接完成后开启冷媒罐阀门,液压冷媒进入取样瓶一段时间后,当取样瓶内空气完全被排出后,关闭第二调节阀,在液态冷媒达到取样要求,关闭冷媒罐阀门和第一调节阀,取样完成。取样瓶由冷媒罐上取下后,可通过第一调节阀或第二调节阀连接注氟管、水分测试进样针进行配合,同时可通过第一调节阀和第二调节阀以控制冷媒的流量大小,方便测试操作,降低了液态冷媒的取样难度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的液态冷媒检测的取样装置的结构示意图;
图2为图1中取样瓶的结构示意图。
具体实施方式
本发明公开了一种液态冷媒检测的取样装置,降低了取样瓶对液态冷媒的取样难度;本发明还提供了一种液态冷媒检测的取样装置的取样方法。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1和所示,图1为本发明提供的液态冷媒检测的取样装置的结构示意图;图2为图1中取样瓶的结构示意图。
本发明提供了一种液态冷媒检测的取样装置,包括具有进液口11和出液口12的取样瓶1,取样瓶1的进液口11和出液口12分别连接有第一调节阀2和第二调节阀3。在通过取样瓶1取样液态冷媒时,首先同时打开第一调节阀2和第二调节阀3,将第一调节阀2与冷媒罐阀门连接,连接完成后开启冷媒罐阀门,液压冷媒进入取样瓶1一段时间后,当取样瓶1内空气完全被排出后,关闭第二调节阀2,在液态冷媒达到取样要求,关闭冷媒罐阀门和第一调节阀2,取样完成。取样瓶1由冷媒罐上取下后,可通过第一调节阀2或第二调节阀3连接注氟管、水分测试进样针进行配合,同时可通过第一调节阀2和第二调节阀3以控制冷媒的流量大小,方便测试操作,降低了液态冷媒的取样难度。
在本发明一具体实施例中,取样瓶1为直筒状取样瓶,进液口11和出液口12分别设置于直筒状取样瓶1轴向的两端。取样瓶1设置为直筒状结构,由于液态冷媒进入取样瓶后,会使得取样瓶1的内部气压增大,通过直筒状的取样瓶1可提高取样瓶1的承压能力,使得取样瓶1内各个方向的承压能力稳定。进液口11和出液口12设置在直筒状取样瓶1轴向的两端,因此在注入液态冷媒时,冷媒由进液口流入后,会沿取样瓶1的轴向的一端将其内部的空气逐步由出液口12排出,通过取样瓶1结构和进液口11、出液口12的位置和结构的设置,更利于利用取样瓶1获得纯净的液态冷媒。
在本发明一具体实施例中,取样瓶1为不锈钢材料制备的取样瓶。取样瓶1采用4.5-5.5mm厚的不锈钢材料制备。取样瓶1的瓶身采用不锈钢材料,以满足瓶身结构的承压能力,同时不锈钢的材料的厚度设置在4.5-5.5mm,以保证在最大取样量下仍能满足承压要求,优选地,取样瓶的瓶身采用5mm厚的不锈钢材料,使得取样瓶最大可承受5Mpa压力,满足取样要求。
在本发明一具体实施例中,第二调节阀3上连接有第二液压管接头5。第二调节阀3连接第二液压管接头5,从而使得在取样瓶1连接注氟管、水分测试进样针时,无需再出液口12单独增加转接头,可通过直接设置在第二调节阀2上的第二液压管接头5与注氟管、水分测试进样针直接配合连接。
在本发明一具体实施例中,第一调节阀2上连接有第一液压管接头4。第一调节阀2上同样连接液压管接头,使得在取样和检测过程中,可由取样瓶的两端均进行注氟管、水分测试进样针的配合,更加提高了检测工作的便利性。
在本发明一具体实施例中,第一调节阀2的流通管道为入口端和出口端相互垂直的直角管道。第二调节阀3的流通管道为入口端和出口端处于同一轴线上的直管道。第一调节阀2和第二调节阀3采用不同管道流通方向的两种调节阀结构,以适应不同冷媒罐的连接要求,或者不同操作环境下的取样要求,当然,取样瓶的两端的调节阀可根据实际的取样情况设置为具有同样管道结构的调节阀。
通过第一调节阀2和第二调节阀3的设置,即起到了防止空气混到测试样品中的作用,保证了液态冷媒的检测效果,又可通过两个调节阀调节取样的冷媒的排出量大小,冷媒检测时可根据检测需要进行调节。
基于上述实施例中提供的液态冷媒检测的取样装置,本发明还提供了一种液态冷媒检测的取样装置的取样方法,包括如下步骤,首先将取样瓶上的第一调节阀和第二调节阀均调至打开状态,并将第一调节阀与冷媒罐阀门连接。然后打开冷媒罐阀门,待取样瓶内空气完全排出后,关闭第二调节阀。第一调节阀和第二调节阀同时为打开状态,连接到冷媒罐阀门上后,注入取样瓶内的冷媒将取样瓶内的空气由进液口端逐渐挤出到出液口处,待取样瓶内空气被完全挤出后,取样瓶内以填充为部分液态冷媒和气态冷媒。此时关闭第二调节阀,液态冷媒继续注入取样瓶内,取样瓶内即为纯净的液态冷媒。
待取样瓶内冷媒达到取样量后,即取样瓶内冷媒量达到检测要求时,依次关闭冷媒罐阀门和第一调节阀,将取样瓶由冷媒罐上拆下后,取样结束,即可利用取样瓶进行后续的液态冷媒检测工作。
由于该液态冷媒检测的取样装置的取样方法应用于上述实施例的液态冷媒检测的取样装置,所以液态冷媒的取用方法由液态冷媒检测的取样装置带来的有益效果请参考上述实施例。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (9)

1.一种液态冷媒检测的取样装置,其特征在于,包括具有进液口(11)和出液口(12)的取样瓶(1),所述取样瓶(1)的进液口(11)和出液口(12)分别连接有第一调节阀(2)和第二调节阀(3)。
2.根据权利要求1所述的液态冷媒检测的取样装置,其特征在于,所述取样瓶(1)为直筒状取样瓶,所述进液口(11)和所述出液口(12)分别设置于所述直筒状取样瓶轴向的两端。
3.根据权利要求2所述的液态冷媒检测的取样装置,其特征在于,所述取样瓶(1)为不锈钢材料制备的取样瓶。
4.根据权利要求3所述的液态冷媒检测的取样装置,其特征在于,所述取样瓶(1)采用4.5-5.5mm厚的不锈钢材料制备。
5.根据权利要求1所述的液态冷媒检测的取样装置,其特征在于,所述第二调节阀(3)上连接有第二液压管接头(5)。
6.根据权利要求5所述的液态冷媒检测的取样装置,其特征在于,所述第一调节阀(2)上连接有第一液压管接头(4)。
7.根据权利要求1所述的液态冷媒检测的取样装置,其特征在于,所述第一调节阀(2)的流通管道为入口端和出口端相互垂直的直角管道。
8.根据权利要求7所述的液态冷媒检测的取样装置,其特征在于,所述第二调节阀(3)的流通管道为入口端和出口端处于同一轴线上的直管道。
9.一种液态冷媒检测的取样装置的取样方法,其特征在于,包括步骤:
1)将取样瓶上的第一调节阀和第二调节阀均调至打开状态,并将第一调节阀与冷媒罐阀门连接;
2)打开冷媒罐阀门,待取样瓶内空气完全排出后,关闭第二调节阀;
3)待取样瓶内冷媒达到取样量后,依次关闭冷媒罐阀门和第一调节阀,将取样瓶由冷媒罐上拆下后,取样结束。
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