Устройство для проверки герметичности, промывки и определения теплоотдачи автомобильных радиаторов

Устройство для проверки герметичности, промывки и определения теплоотдачи автомобильных радиаторов относится к моечному оборудованию и может быть использовано для очистки радиаторов систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Устройство содержит камеру испытаний, ТЭНы, резервуар, компрессор, циркуляционный насос, фильтр и трубопроводы, зажим для радиатора со съемной верхней частью, позволяющей устанавливать в него радиаторы различных размеров, четырехпозиционный распределитель с ручным управлением, сливной кран. Устройство позволяет производить проверку герметичности, промывку радиатора и определять коэффициент теплоотдачи. 1 ил.

 

Устройство относится к моечному оборудованию и может быть использовано для очистки радиаторов систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания.

Известно устройство очистки радиаторов при помощи вибраций в процессе промывки, содержащее резервуар-отстойник, включенный в трубопровод между радиатором и фильтром, виброплощадку, состоящую из стола для установки на него очищаемого радиатора, вибратора, регулируемого по частоте и амплитуде (см. RU №212 4642 F01P 11/06 1999).

Недостатками аналога являются низкая эффективность очистки от накипи, отсутствие возможности проверки герметичности и теплоотдачи очищаемых изделий.

Наиболее близким по технической сущности решением, принятым за прототип, является устройство, в котором расположенные на общей раме и жестко связанные между собой питающим и возвратным, подсоединяемым к оборудованию, и технологическими трубопроводами с арматурой и циркуляционным насосом для образования циркуляционной системы, основную кислотную емкость для подмешивания в насосе острой соляной кислоты при концентрации 20-28% к циркулирующему в системе отработанному раствору, емкость для отработанных слабокислотных растворов, баккаустизатор и фильтр, предназначенный для пеношламоотделения. Насос снабжен трехлопастной крыльчаткой с бандажным уплотнительным кольцом во избежание кавитации при загазованности или запенивании проточной части оборудования, фильтр снабжен вертикальной перегородкой для изменения направления потока моющего раствора, а устройство дополнительно оборудовано съемной линией из полиэтиленовых трубопроводов для подачи острой кислоты в емкость для слабокислотных растворов, переносным дренажным баком с откачивающим насосом и линией перекачки дренируемых растворов. Группа изобретений обеспечивает расширение диапазона использования способа химической очистки, более рациональное использование и повторное применение некоторых моющих растворов, возможность удаления твердых накипей большой толщины (5-10 мм) любого химического состава и фракционности (см. RU №2218533, F28G 9/00, 10.12.2003).

Недостатками прототипа являются сложность конструкции, громоздкость, малая энергоэффективность при промывке относительно небольших деталей типа автомобильного радиатора, отсутствие возможности проверки герметичности и теплоотдачи очищаемых изделий.

Изобретение решает задачу создания многофункционального устройства для промывки автомобильных радиаторов, проверки их герметичности и определения коэффициента их теплоотдачи.

Для решения указанной задачи устройство для проверки герметичности, промывки и определения теплоотдачи автомобильных радиаторов, содержащее резервуар, из которого посредством циркуляционного насоса, напорной и сливной магистралей промывочная жидкость проходит через радиатор, согласно изобретению, дополнительно содержит электронный блок управления, который состоит из компьютера, модуля управления системой и модуля сбора данных, а камера испытаний, резервуар, напорные и сливные магистрали снабжены термопарами для определения коэффициента теплоотдачи, для измерения давления в гидросистеме и подаваемом воздухе напорные и сливные магистрали оснащены датчиками давления.

Устройство пояснено чертежом, где показана принципиальная схема установки.

Устройство состоит из следующих основных частей: зажим 1, камера испытаний 2, четырехпозиционный распределитель с ручным управлением 3, компрессор 4, электронный блок управления ЭБУ 5, сливной кран 6, фильтр 7, циркуляционный насос 8, резервуар 9, ТЭН 10 и П. Устройство работает следующим образом.

Для проверки на герметичность радиатор необходимо закрепить в зажим 1 и установить в камеру испытаний 2, запустить программу проверки герметичности, переместить распределитель 3 в положение закрытия гидролинии и открытия пневмолинии, продуть радиатор сжатым воздухом и заглушить выпускной патрубок, на впускной патрубок подать давление от компрессора 4, переместить распределитель в положение наполнения камеры испытаний 2 жидкостью, после наполнения, перевести распределитель 3 в положение закрытия всех линий, для фиксации давления в радиаторе. Визуально оценить наличие утечек и место по пузырькам воздуха, а их величину по падению давления в единицу времени, фиксируемую датчиком давления.

Для промывки радиатор необходимо закрепить в зажим 1 и установить в камеру испытаний 2, подключить магистрали (напорную - к впускному патрубку радиатора, а сливную - к выпускному), запустить программу промывки радиатора, распределитель 3 переместить в положение открытия гидролинии и закрытия пневмолинии.

Предварительно нагретая ТЭНом 10 до рабочей температуры моющая жидкость из резервуара 9, посредством циркуляционного насоса 8 и напорной магистрали, подается к впускному патрубку, проходя по внутренним поверхностям радиатора, очищает их от накипи и уходит на слив через сливную магистраль и фильтр 7 обратно в резервуар 9.

При прохождении жидкости через испытуемый радиатор по разнице температур в напорной и сливной магистралях термопарами определяется коэффициент теплоотдачи радиатора. Для уменьшения погрешности при оценке теплоотдачи жидкость, находящаяся в камере испытаний, предварительно нагревается ТЭН 10 до температуры 30°C. После процесса промывки радиатора, жидкость, находящаяся в камере испытаний, сливается в резервуар 9, через кран 6, установленный в корпусе камеры испытаний.

Устройство оснащено ЭБУ 5, который состоит из компьютера, МУС и МСД. Информация с термопар, датчиков давления поступает в МСД, затем обрабатывается компьютером с соответствующим ПО и подается в МУС, последний управляет компрессором 4, циркуляционным насосом 8, ТЭНами 10 и 11.

Таким образом, преимуществом данного устройства является простота конструкции, за счет использования одних магистралей для различных процессов проверки и промывки радиаторов, это обеспечивается установкой четырехпозиционного распределителя. Проверка герметичности осуществляется за счет установленного компрессора и встроенных датчиков давления, а определение коэффициента теплоотдачи - за счет применения ЭБУ, включающего в себя компьютер, МСД и МУС, а также термопары, установленные в напорную и сливную магистрали.

Устройство для проверки герметичности, промывки и определения теплоотдачи автомобильных радиаторов, содержащее резервуар, из которого посредством циркуляционного насоса, напорной и сливной магистралей промывочная жидкость проходит через радиатор, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит электронный блок управления, который состоит из компьютера, модуля управления системой и модуля сбора данных, а камера испытаний, резервуар, напорные и сливные магистрали снабжены термопарами для определения коэффициента теплоотдачи, для измерения давления в гидросистеме и подаваемом воздухе напорные и сливные магистрали оснащены датчиками давления.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области испытательной техники и предназначено для испытания на герметичность пакетов или контейнеров с по меньшей мере одним гибким участком стенки.

Изобретение относится к средствам для контроля целостности конструкции, расположенной в окружающей среде, содержащей текучую среду под давлением окружающей среды.

Изобретение относится к способам испытания на герметичность закрытых контейнеров с по меньшей мере одним гибким участком стенки и устройству для испытания на герметичность закрытого контейнера с гибким участком стенки независимо от того, заполнен ли контейнер продуктом или нет.

Изобретение относится к авиации. .

Изобретение относится к области изготовления паяных радиаторов и теплообменников. .

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам определения утечек в резервуарах, и может быть применено в нефтяной промышленности для контроля утечек нефтепродуктов в резервуарах.

Изобретение относится к испытательной технике и используется для испытания герметичности закрытых сосудов, заполненных наполняющим их продуктом, одним из компонентов которого является жидкость.

Изобретение относится к средствам для испытания устройств на герметичность. .
Изобретение относится к проблеме удаления продуктов коррозии и солевых отложений в трубопроводах и теплообменной аппаратуре ЖКХ с использованием водооборотных систем и может быть использовано в нефтехимической, химической, металлургической промышленности, а также на предприятиях промышленной энергетики.
Изобретение относится к энергетике, в частности к способам очистки теплообменных аппаратов, паровых и водогрейных котлов, парогенераторов от отложений и их последующей пассивации, и может быть использовано в энергетической, машиностроительной и других областях народного хозяйства.

Изобретение относится к области очистки технологического оборудования и сетей и может быть использовано в различных областях промышленности. .
Изобретение относится к удалению отложений, содержащих магнетит и медь, из контейнеров промышленных и электроэнергетических установок, в частности из парогенератора атомной электростанции.

Изобретение относится к паровым турбинам и к системам очистки дренажа паровых турбин. .

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при обслуживании в процессе текущей эксплуатации и ремонте промышленного теплообменного оборудования, систем отопления жилых зданий и производственных помещений, котлов и холодильного оборудования различного назначения и другого теплоэнергетического оборудования, где в качестве теплоносителя используется вода.

Изобретение относится к силовым установкам и может быть использовано для промывки систем водяного отопления зданий и сооружений. .

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при обслуживании и ремонте систем отопления жилых зданий и производственных помещений. .
Изобретение относится к области теплотехники, в частности к технологии химической очистки поверхностей нагрева от накипи и отложений. .
Изобретение относится к очистке наружной поверхности из алюминия и алюминиевых сплавов аппаратов воздушного охлаждения (далее - АВО). Способ включает обработку поверхности моющим средством и промывку водой, при этом очистку осуществляют в три этапа, на первом и третьем этапах осуществляют струйную промывку поверхности нагретой водой или смесью воды с водяным паром при давлении струи 20-150 бар, а на втором этапе осуществляют струйную обработку поверхности 0,25-1,5% водным раствором кислотного моющего средства, нагретым до температуры 20-60°C с давлением струи 20-150 бар с выдержкой в течение 10-30 минут. В способе используют моющее средство, содержащее компоненты при следующем соотношении, мас.%: ортофосфорная кислота 20,0-25,0, азотная кислота 8,0-15,0, оксиэтилидендифосфоновая кислота 2,0-4,5, неионогенное поверхностно-активное вещество 0,05-0,11, вода до 100. На первом и третьем этапах проводят струйную промывку поверхности водой, нагретой до температуры 20-100°C, или смесью воды с водяным паром, нагретой до температуры 100-155°C. Изобретение позволяет повысить эффективность очистки проблемных наружных поверхностей теплообменников, в частности поверхностей, расположенных между ребрами теплообменников, особенно для АВО с высоким коэффициентом оребрения труб и 4-, 6- и 8-рядными по расположению теплообменных труб. 2 з.п. ф-лы, 6 пр.
Наверх