DE102017126816A1 - Verdichter - Google Patents
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Abstract
Der erfindungsgemäße Verdichter weist wenigstens einen Verdichtungsraum und ein Lamellenventil mit einer Ventilplatte auf, wobei die Ventilplatte wenigstens einen mit dem Verdichtungsraum in Verbindung stehenden Durchlasskanal vorsieht und das Lamellenventil wenigstens eine flexible Lamelle zum Verschließen und Freigeben des Durchlasskanals aufweist. Weiterhin weist die Lamelle wenigstens einen Sensor zur Ermittlung einer Zustandsgröße der Lamelle und/oder des Verdichtungsraums auf.
Description
- Die Erfindung betrifft einen Verdichter mit einem Lamellenventil.
- Verdichter bzw. Kompressoren werden in verschiedenen Applikationen der Kälte- und Klimatechnik oder beispielsweise auch zur Erzeugung von Druckluft eingesetzt. Wichtige Anwendungen sind zum Beispiel die Kühlung von Obst, Gemüse und Fleisch entlang der gesamten Lieferkette (Schlachthof, Kühlfahrzeug, Lager, Supermarkt) oder die Prozessautomatisierung mittels Pneumatik. Auch in der Prozesskühlung im verarbeitenden Gewerbe und der chemischen Industrie werden diese Verdichter in großen Stückzahlen eingesetzt. Am Ein- und Ausgang eines (Hubkolben-)Verdichters befinden sich immer Ventile, die den Verdichtungsraum schließen und erst am Ende des Verdichtervorgangs das komprimierte Gas in den Hochdruckbereich des (Kälte-)Kreises ausströmen lassen. Diese Ventile sind häufig als Lamellenventile mit einer Ventilplatte ausgebildet, wobei die Ventilplatte mit dem Verdichtungsraum in Verbindung stehende Durchlasskanäle aufweist, die mittels flexibler Lamellen verschlossen und/bzw. freigegeben werden.
- Bei den Lamellen handelt es sich um biegbare, metallische Federelemente, die ggf. mit einer bestimmten mechanischen Vorspannung ausgebildet sind und die sich bei ausreichendem Druck elastisch verformen und das Ventil öffnen. Die ordnungsgemäße Funktion der Lamellen ist für den Betrieb des Verdichters von essentieller Bedeutung. Wenn die Lamellen nicht dicht schließen, kann die Verdichtung des Mediums (beispielsweise Luft oder Kältemittel) nicht ausreichend erfolgen und das Medium strömt durch den engen Spalt am Ventil kontinuierlich aus. Dann arbeitet der Verdichter nicht mehr energieeffizient und kann die erforderliche Leistung nicht erbringen. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Lamellen beschädigt werden. Dies kann beispielsweise durch in den Zylinder des Verdichters eingetretenes flüssiges Kältemittel hervorgerufen werden.
- Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, die vorbeugende Wartung und Instandsetzung effizienter bzw. die Regelung des Verdichters optimierter durchführen zu können.
- Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
- Der erfindungsgemäße Verdichter weist wenigstens einen Verdichtungsraum, in dem ein Gas verdichtet wird und ein Lamellenventil mit einer Ventilplatte auf, wobei die Ventilplatte wenigstens einen mit dem Verdichtungsraum in Verbindung stehenden Durchlasskanal vorsieht und das Lamellenventil wenigstens eine flexible Lamelle zum Verschließen und Freigeben des Durchlasskanals aufweist. Weiterhin weist die Lamelle wenigstens einen Sensor zur Ermittlung einer Zustandsgröße der Lamelle und/oder des Verdichtungsraums auf.
- Auf diese Weise können die Lamellen der Ventile überwacht werden, um Schäden und Fehler des Verdichters in der Entstehung zu entdecken. Außerdem können durch die Sensorik an den Lamellen wertvolle Prozessparameter, wie die Endtemperatur der Verdichtung oder die mechanische Bewegung im Verdichter gemessen und zu einer optimierten Steuerung und Regelung des Verdichters eingesetzt werden.
- Durch die zusätzlichen Messwerte der Lamelle bzw. des Verdichtungsraums kann ein detailliertes Zustandsbild ermittelt werden. Hieraus und ggf. in Verbindung mit Vergleichsdaten anderer Verdichter kann die prädiktive Bewertung und Vorhersage entstehender Fehler verbessert werden. Die Wartung bzw. Instandsetzung kann daher zielgerichteter durchgeführt werden.
- Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
- Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung werden eine bzw. mehrere Ventillamellen mit wenigstens einem Sensor versehen. Dieser wird insbesondere durch einen Temperatursensor und/oder einen Biegungs- oder Dehnungssensor gebildet. Des Weiteren wäre es denkbar, dass die Lamellen mit einem Drucksensor bestückt werden. Mit derartigen Sensoren können sowohl die mechanische Biegung der Lamelle, die sich aufgrund der eingestellten Vorspannung, der Druckverhältnisse, der Materialeigenschaften und/oder der Geometrie der Lamelle einstellt und die Temperatur der Lamelle gemessen werden. Die Sensoren werden beispielsweise auf eine Oberfläche der Lamelle, insbesondere auf der dem Durchlasskanal abgewandten Oberfläche der Lamelle aufgebracht. Sie könnten aber auch in die Lamelle integriert werden.
- Die Messungen erfolgen vorzugsweise dynamisch und können dadurch zeitliche Verläufe der ermittelten Zustandsgrößen wiedergeben. Der Temperatursensor könnte beispielsweise durch einen temperaturabhängigen Widerstand, insbesondere durch einen Dünnschicht-Temperatursensor, gebildet werden. Auf die Lamelle wird dafür eine Isolierschicht (beispielsweise SiO2) aufgebracht. Auf diese Isolierschicht wird dann durch Kathodenzerstäubung (Sputtern), Aufdampfen oder ein CVD-Verfahren ein dünner, elektrisch leitfähiger Widerstand, der als Temperatursensor dient, aufgebracht. Die Schichtdicken liegen dabei typischerweise zwischen einigen 100nm und einigen µm Dicke und als Sensormaterial kommen beispielsweise Platin, Nickel-Eisen, Nickel, Iridium, polykristalines Silizium oder andere geeignete Materialien zum Einsatz. Eine andere Ausgestaltung ist ein resistiver Sensor auf Basis eines dünnen Platin- oder Nickeldrahtes (z.B. PT100 oder PT1000), der in ein Isoliermaterial, beispielsweise eine Polyimidfolie oder Phenolharz eingebettet ist und der auf die Lamelle aufgeklebt wird.
- Als Biegung- oder Dehnungssensor kommt insbesondere ein Widerstandsnetzwerk, insbesondere eine Wheatstonesche-Messbrücke oder ein dehnungsabhängiger Widerstand in Betracht. Derartige Netzwerke bzw. Widerstände erfahren aufgrund der Biegung der Lamelle eine Längenveränderung und verändern dadurch ihren Widerstandswert. Sensorelemente können insbesondere als Dehnmessstreifen appliziert werden oder in Dünn- oder Dickschichttechnik aufgebracht werden. Die geometrische Form dieser Widerstände ist beispielsweise mäanderförmig oder in Gestalt einer Rosette ausgebildet. Auch der Biegungs- oder Dehnungssensor kann durch einen dünnen, evtl. gewalzten, Metalldraht, der in ein Isoliermaterial, z.B. eine Polyimidfolie oder Phenolharz eingebettet wird, ausgebildet sein. Ein weiteres Verfahren ist die Dünnschichttechnik, bei der durch thermisches Aufdampfen, Kathodenzerstäubung (Sputtern), CVD-Verfahren (Chemical Vapour Desposition) oder ein anderes Verfahren zur Aufbringung dünner Schichten, eine leitfähige dünne Struktur auf die Lamelle aufgebracht wird.
- Alternativ können die Sensoren (Temperatur, Biegung, Dehnung...) auf die Lamelle auch in Dickschichttechnologie aufgebracht werden. Dabei werden mittels eines Siebdruckverfahrens feinkörnige Gemenge von anorganischen Bestandteilen (Metalle, Metalloxide, Glasfritte, Keramiken,...), die in einem organischen Trägermaterial gelöst sind, auf die Lamelle aufgebracht und bei hohen Temperaturen eingebrannt. Die so entstandenen Strukturen sind typischerweise 5-20µm dick und können wie oben beschrieben als flächiger Widerstand, Mäander, Rosette oder in ähnlichen geometrischen Strukturen ausgebildet sein, um Temperatur, Dehnung oder Biegung zu messen.
- Die Temperatur an der Lamelle spielt eine große Rolle, weil eine zu hohe Verdichtungsendtemperatur das im Fluidkreis befindliche Öl thermisch schädigen kann. Dies wird in der Kältetechnik aktuell immer relevanter, da neue umweltschonende Kältemittel eingeführt werden und die teilfluorierten Kohlenwasserstoffe (HFKW) in den kommenden Jahren schrittweise beschränkt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit den neuen Kältemitteln auch die Verdichtungsendtemperaturen steigen werden, sodass Temperatursensoren an den Lamellen auch für die Betriebsweise des Verdichters von großer Bedeutung sein werden.
- Die gemessenen Zustandsgrößen werden in einer Steuer- und/oder Auswertungselektronik verarbeitet, die sowohl außerhalb des Verdichters als auch zumindest zum Teil innerhalb des Verdichters angeordnet werden könnte. Vorzugsweise wird die Elektronik im Innenraum des Verdichters integriert, wodurch neben den gemessenen Zustandsgrößen der an den Lamellen angebrachten Sensoren auch die schon heute verwendeten Temperatursensoren in einer Motorwicklung des Verdichters oder andere Messsignale, wie beispielsweise die eines Ölstandssensors eingelesen werden könnten.
- Die Unterbringung der Elektronik unmittelbar im Verdichter hat zudem den entscheidenden Vorteil, dass keine zusätzliche Durchführungen für Signal- und/oder Energieleitungen in und aus dem Verdichter erforderlich sind. Hierfür werden üblicherweise Glas-Metall-Durchführungen verwendet, damit das Kältemittel nicht aus dem Verdichter entweichen kann. Jeder Pin an der Durchführung ist jedoch teuer und zusätzliche Pins würden auch in die mechanische Konstruktion des Verdichters eingreifen, weil die Durchführung dann mehr Platz benötigen würde. Um die Vorteile von Industrie
4.0 und dem Internet der Dinge auch in der Kälte- und Klimatechnik nutzen zu können, ist es daher wünschenswert, dass die zusätzlich gemessenen Daten über die bestehenden Kontakte geführt werden können. - Eine Möglichkeit dies zu realisieren besteht darin, eine zweigeteilte Elektronik vorzusehen, von der ein Teil der Steuer- und/oder Auswerteelektronik im Inneren des Verdichters angeordnet ist und der andere Teil in einen Schaltschrank außerhalb des Verdichters eingebaut wird. Beide Teile können dann über ein digitales Protokoll, das insbesondere auch die Erfordernisse der funktionalen Sicherheit erfüllen, miteinander kommunizieren. Ein solches Protokoll ist beispielsweise in der
DE 10 2016 108 506 beschrieben. - Vorzugsweise werden im Inneren des Verdichters Schaltungsteile der Elektronik vorgesehen, die die analogen Signale der verschiedenen Sensoren vorverarbeiten (beispielsweise analog verstärken, filtern und in der Impedanz anpassen) und in einem Mikroprozessor oder AD-Wandler digitalisieren. Wenn an den Mikrocontroller mehrere Sensoren angeschlossen werden (beispielsweise Temperatur und Biegung der Lamelle und die Wicklungstemperatur des Motors), dann ist es vorteilhaft, wenn diese Signale im Mikrocontroller über nur eine digitale Ausgangsschnittstelle im Multiplexverfahren nacheinander ausgegeben werden. Dadurch können Pins an der oben genannten Glas-Metall-Durchführung eingespart werden. Vorzugsweise ist diese Schnittstelle als Stromschnittstelle mit einem ausreichend hohen Ruhestrom (z.B. 4-20mA) ausgeführt, damit die im Verdichter befindliche Schaltung auch über diese Datenschnittstelle gleichzeitig mit Energie versorgt werden kann. Dadurch ist es nicht nötig, große Bauteile wie einen Transformator oder Elektrolytkondensatoren zur Spanungsglättung in einem Netzteil im Verdichter zu integrieren, weil der Bauraum im Inneren der Maschine begrenzt ist. Eine solche zweigeteilte Schutzschaltung für einen Verdichter wurde in der
DE 10 2015 116 845 offenbart. - Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand der nachfolgenden Beschreibung und der Zeichnung näher erläutert.
- In der Zeichnung zeigen
-
1 eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Verdichters, -
2 eine Draufsicht eines erfindungsgemäßen Lamellenventils und -
3 eine schematische Schnittdarstellung im Bereich des Lamellenventils. - Der in
1 dargestellte Verdichter kommt beispielsweise in der Kälte- und Klimatechnik oder bei einer anderen Applikation für verdichtete Gase (z.B. Erzeugung von Druckluft) zur Anwendung. Er weist ein Gehäuse1 auf, in dem wenigstens ein Zylinder2 mit einem zugehörigen Kolben3 zusammenwirkt, wobei der Kolben3 über eine Kurbelwelle4 von einem (Elektro-)Motor 5 angetrieben wird. Das Gehäuse1 weist ferner einen als Saugstutzen ausgebildeten Verdichtereingang6 und einen als Druckstutzten ausgebildeten Verdichterausgang7 auf. - Zylinder
2 und Kolben3 begrenzen einen Verdichtungsraum8 , der einen Einlass9 und einen Auslass10 aufweist, die mit Hilfe eines Lamellenventils11 freigegeben bzw. verschlossen werden. So ist dem Einlass9 insbesondere eine Lamelle12 und den Auslass10 eine Lamelle13 des Lamellenventils11 zugeordnet. - In
2 ist das Lamellenventil11 näher dargestellt. Es weist insbesondere eine Ventilplatte14 mit mehreren Durchlasskanälen15 ,16 auf. Jeweils ein Durchlasskanal15 und ein Durchlasskanal16 sind einem von mehreren Zylindern2 des Verdichters zugeordnet, wobei einer der Durchlasskanäle15 mit dem Einlass9 und einer der Durchlasskanäle16 mit dem Auslass10 des Zylinders2 in Verbindung steht. Auf der in2 dargestellten Seite der Ventilplatte14 wirkt jeder der Durchlasskanäle15 mit einer der Lamellen12 auf herkömmlicher Art und Weise zusammen. Auf der Rückseite der Ventilplatte14 wirken die Durchlasskanäle16 mit Lamellen13 zusammen. Bei jeder der Lamellen12 ,13 handelt es sich um ein biegbares, metallisches Federelement, welches an einem Ende12a an der Ventilplatte, insbesondere mit Schraube17 , befestigt ist. Das gegenüberliegende Ende12b bzw. ein verbleibender Teil dient zum Verschließen und Freigeben des zugehörigen Durchlasskanals15 . -
3 zeigt eine Schnittdarstellung eines Verdichterzylinders mit Lamellenventil mit einer durchgebogenen Lamelle12 , die den Durchlasskanal15 frei gibt. Diese Situation tritt ein, wenn sich der Kolben3 im Zylinder2 nach unten bewegt. Gleichzeitig wird die zugehörige Lamelle13 (nicht dargestellt) auf der anderen Seite der Ventilplatte14 an die Ventilplatte14 gedrückt und verschließt dabei den zugehörigen Durchlasskanal16 , der mit dem Auslass10 des Verdichters in Verbindung steht. Bewegt sich anschließend der Kolben3 wieder nach oben, verschließt die Lamelle12 den Durchlasskanal15 und die (nicht dargestellte) Lamelle13 öffnet den Durchlasskanal16 , um das komprimierte Medium über den Verdichterausgang auszugeben. - Wenigstens eine der Lamellen
12 ,13 , vorzugsweise aber alle Lamellen12 ,13 sind jeweils mit wenigstens einem Sensor18 ,19 zur Ermittlung einer Zustandsgröße der Lamellen12 ,13 oder des Verdichtungsraums8 bestückt (1 ). Der Sensor18 ,19 kann dabei insbesondere als Temperatursensor18a und/oder als Biegungs- oder Dehnungssensor18b ausgebildet sein (2 ). Eine Ausbildung des Sensors als Drucksensor wäre auch denkbar. - Im Inneren des Gehäuse
1 des Verdichters ist weiterhin eine Steuer- und/oder Auswertungselektronik20 untergebracht, wobei der Sensor18 der Lamelle12 über eine erste Signalleitung21 und der Sensor19 der Lamelle13 über eine zweite Signalleitungen22 mit den EingängenE1 undE2 der Steuer- und/oder Auswertungselektronik20 zur Übermittlung der Messsignale verbunden sind. Selbstverständlich kann die Steuer- und/oder Auswertungselektronik20 auch noch weitere Eingänge für Sensoren aufweisen. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist ein weiterer EingangE3 über eine dritte Signalleitung24 mit einem Temperatursensor23 verbunden, der beispielsweise in der Wicklung des Motors5 angeordnet ist. Die Steuer- und/oder Auswerteelektronik ist über eine im Gehäuse1 vorgesehene Durchführung25 , die beispielsweise als Glas-Metall-Durchführung ausgebildet ist, mit einem außerhalb des Verdichters angeordneten Schaltschrank oder Klemmkasten verbunden. Durch das Vorsehen der Steuer- und/oder Auswertungselektronik20 im Inneren des Gehäuse1 , insbesondere in seinem Niederdruckbereich, ist für die zusätzlichen Sensoren18 ,19 keine weitere Durchführung durch das Gehäuse1 erforderlich, da die verschiedenen Messsignale in der Steuer- und/oder Auswertungselektronik20 so aufbereitet werden können, dass mit der bestehenden Leitung nach außen kommuniziert werden kann. - ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
-
- DE 102016108506 [0017]
- DE 102015116845 [0018]
Claims (12)
- Verdichter mit wenigstens einem Verdichtungsraum (8) und einem Lamellenventil (11) mit einer Ventilplatte (14), die wenigstens einen mit dem Verdichtungsraum (8) in Verbindung stehenden Durchlasskanal (15, 16) aufweist und das Lamellenventil (11) wenigstens eine flexible Lamelle (12, 13) zum Verschließen und Freigeben des Durchlasskanals (15, 16) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Lamelle (12, 13) wenigstens einen Sensor (18, 19) zur Ermittlung einer Zustandsgröße der Lamelle (12, 13) oder des Verdichtungsraums (8) aufweist.
- Verdichter nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Sensor (18, 19) durch einen Temperatursensor (18a) und/oder einen Biegungs- oder Dehnungssensor (18b) gebildet wird. - Verdichter nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens ein Sensor (18, 19) auf einer Oberfläche der Lamelle (12, 13) integriert ist. - Verdichter nach
Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass der Temperatursensor (18a) durch einen temperaturabhängigen Widerstand gebildet wird. - Verdichter
Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass der Biegungs- oder Dehnungssensor (18b) durch ein Widerstandsnetzwerk, insbesondere eine Wheatstonesche Messbrücke, oder einen dehnungsabhängigen Widerstand gebildet wird. - Verdichter nach
Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass der Biegungs- oder Dehnungssensor (18b) in Form eines Mäanders oder einer Rosette aus einem oder mehreren Widerständen aufgebaut wird. - Verdichter nach
Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass der Temperatursensor (18a) und/oder einen Biegungs- oder Dehnungssensor (18b) durch Dünnschicht-Technologie, Dickschicht-Technologie oder aufgebrachte Dehnmessstreifen oder temperaturanhängige Widerstände gebildet wird - Verdichter nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Sensor (18, 19) mit wenigstens einem Teil einer Steuer- und/oder Auswertungselektronik (20) verbunden ist, die im Inneren des Verdichters angeordnet ist. - Verdichter nach
Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass der Verdichter einen Niederdruckbereich und einen Hochdruckbereich aufweist und der wenigstens eine Teil der Steuer- und/oder Auswertungselektronik (20) im Niederdruckbereich angeordnet ist. - Verdichter nach
Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens ein Teil der Steuer- und/oder Auswertungselektronik (20) mit weiteren im Verdichter angeordneten Sensoren, insbesondere einem Ölstandssensor und/oder einem in einer Motorwicklung angeordneten weiteren Temperatursensor (23), in Verbindung steht. - Verdichter nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass es sich um einen Verdichter für Luft oder Kältemittel handelt. - Verdichter nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Verdichter durch einen Elektromotor angetrieben wird.
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- 2017-11-15 DE DE102017126816.2A patent/DE102017126816B4/de active Active
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