本发明涉及一种制水装置,特别是涉及一种用于干旱地区制水装置。
背景技术:
水(h2o)是由氢、氧两种元素组成的无机物,在常温常压下为无色无味的透明液体。水是最常见的物质之一,是包括人类在内所有生命生存的重要资源,也是生物体最重要的组成部分。水在生命演化中起到了重要的作用。
水资源是被人类在生产和生活活动中广泛利用的资源,不仅广泛应用于农业、工业和生活,还用于发电、水运、水产、旅游和环境改造等。在各种不同的用途中,有的是消耗用水,有的则是非消耗性或消耗很小的用水,而且对水质的要求各不相同。这是使水资源一水多用、充分发展其综合效益的有利条件。全世界的淡水极度缺乏,特别是特殊气候形成的盐碱地、海边沙漠气候,空气中有大量水源不能得到充分利用。
这样存在取水困难,水源得不到保障,生活中的水成本过高的问题。
技术实现要素:
本发明的发明目的在于:针对上述存在的问题,提供一种用于干旱地区制水装置,解决了干旱地区取水困难的问题,解决了沙漠地区无法生产水的问题,解决了干旱地区生活的人们取水成本高的问题。
本发明采用的技术方案如下:
一种用于干旱地区制水装置,包括取水装置,取水装置设置在地表,取水装置底部连接有连接管,连接管的末端连接有集水器,集水器设置在地底部;取水装置顶部通过排风管连接有出风口;集水器上设置有吸热管,取水装置的侧壁上连接有进风口,出风口的水平高度高于进风口;吸热管表面设置有若干散热片,散热片采用金属制成;取水装置包括外壳,外壳内设置有气缸,气缸通过管道与集水器相连。
进一步地,本发明公开了一种用于干旱地区制水装置的优选结构,所述连接管内设置有进风通道,进风口通过进风通道与集水器相连;连接管内设置有出风管,出风管从集水器中依次穿过连接管、取水装置、排风管与出风口连通。
进一步地,所述集水器包括回转腔,回转腔的底部连接有储水罐,回转腔上设置有若干斜向上的吸热管;回转腔内设置于分叉接头,分叉接头的进风端与进风通道相连,分叉接头的若干出风端均连接有进风管,进风管穿过回转腔伸进吸热管,进风管的末端在吸热管内的末端;储水罐内设置有排水管,排水管向上穿过土层与取水装置相连。
进一步地,所述储水罐与回转腔之间的连接处设置有第一单向阀;外壳上设置有出水口,出水口上设置有出水阀,出水口通过排水管与储水罐底部相连;气缸底部通过管道与储水罐侧面相连,管道上设置有第二单向阀和第三单向阀;气缸底部开有进气口,进气口处设置有第四单向阀。
进一步地,所述气缸内活动连接有活塞,活塞可在气缸内上下移动,活塞通过铰链活动连接有连杆,连杆向上穿过外壳;外壳顶部设置有支柱,支柱通过铰链连接有摇杆,摇杆的中部通过铰链与连杆部活动连接。
进一步地,所述进风口上设置有防尘盖,进风口上设置有过滤网;进风口通过进风通道与分叉接头相连。
进一步地,所述排风管顶部设置有若干支撑柱,支撑柱上设置有防护盖。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
1.通过设置本发明,从而能实现在从空气中获取水,提高了水源地的选择范围;
2.降低了干旱地区人们的取水成本,提高生活质量;
3.生产过程中不消耗能量,节能环保;采用散热片可提高设备的生产效率;采用加压取水设备能实现一次加压多次取水,简单方便。
附图说明
图1是本发明结构示意图;
图2是集水器结构示意图;
图3是取水装置结构示意图;
图4是出风口结构示意图;
图5是集水器剖面结构示意图;
图6是吸热管剖面结构示意图;
图7是进风口结构示意图;
图中标记:1是集水器,2是连接管,3是取水装置,4是排风管,5是出风口,6是储水罐,7是排水管,8是回转腔,9是散热片,10是吸热管,11是分叉接头,12是进风管,13是进风通道,14是出风管,15是防尘盖,16是进风口,17是过滤网,18是第一单向阀,19是第二单向阀,20是出水阀,21是出水口,22是外壳,23是第三单向阀,24是第四单向阀,25是活塞,26是气缸,27是连杆,28是支柱,29是摇杆,30是支撑柱,31是防护盖。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明作详细的说明。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1-图7所示,本发明一种用于干旱地区制水装置,包括取水装置3,取水装置3设置在地表,取水装置3底部连接有连接管2,连接管2的末端连接有集水器1,集水器1设置在地底部;取水装置3顶部通过排风管4连接有出风口5;集水器1上设置有吸热管10,取水装置3的侧壁上连接有进风口16,出风口5的水平高度高于进风口16;吸热管10表面设置有若干散热片9,散热片9采用金属制成;取水装置3包括外壳22,外壳22内设置有气缸26,气缸26通过管道与集水器1相连。
进一步地,本发明公开了一种用于干旱地区制水装置的优选结构,所述连接管2内设置有进风通道13,进风口16通过进风通道13与集水器1相连;连接管2内设置有出风管14,出风管14从集水器1中依次穿过连接管2、取水装置3、排风管4与出风口5连通。
进一步地,所述集水器1包括回转腔8,回转腔8的底部连接有储水罐6,回转腔8上设置有若干斜向上的吸热管10;回转腔8内设置于分叉接头11,分叉接头11的进风端与进风通道13相连,分叉接头11的若干出风端均连接有进风管12,进风管12穿过回转腔8伸进吸热管10,进风管12的末端在吸热管10内的末端;储水罐6内设置有排水管7,排水管7向上穿过土层与取水装置3相连。
进一步地,所述储水罐6与回转腔8之间的连接处设置有第一单向阀18;外壳22上设置有出水口21,出水口21上设置有出水阀20,出水口21通过排水管7与储水罐6底部相连;气缸26底部通过管道与储水罐6侧面相连,管道上设置有第二单向阀19和第三单向阀23;气缸26底部开有进气口,进气口处设置有第四单向阀24。
进一步地,所述气缸26内活动连接有活塞25,活塞25可在气缸26内上下移动,活塞25通过铰链活动连接有连杆27,连杆27向上穿过外壳22;外壳22顶部设置有支柱28,支柱28通过铰链连接有摇杆29,摇杆29的中部通过铰链与连杆27顶部活动连接。
进一步地,所述进风口16上设置有防尘盖15,进风口16上设置有过滤网17;进风口16通过进风通道13与分叉接头11相连。
进一步地,所述排风管4顶部设置有若干支撑柱30,支撑柱30上设置有防护盖31。
所述吸热管10和散热片9采用铝合金制成,吸热管10和散热片9表面进行阳极氧化处理,用于提高吸热管10和散热片9的耐腐蚀性。
所述储水罐6内壁上设置有一层抗菌涂层,抗菌涂层厚度在0.001-0.15mm厚。
具体使用时,将本发明设置在潮湿的环境中,集水器1设置在土层常温区内,一段时间过后,储水罐6中就会产生一定的淡水,实现淡水的供应。
具体运行过程,设备安装好后,进风口16的位置大大低于出风管14处的水平高度;当有微风拂过,出风管14口处的风速大于进风口16处的速度,有伯努利方程可知,出风管14口处的气压大大小于进风口16处的气压;空气在气压差的作用下,空气从进风口16通过进风口16进入回转腔8,然后通过吸热管10回转到回转腔8内,并通过出风管14排出。
白天,空气的温度大于大地内的温度,当空气进入吸热管10中,空气会被冷却,空气中的水蒸气会凝结成水珠并附着在吸热管10内壁上,水珠会顺着吸热管10的管壁流入到储水罐6中的存储起来;这样,就能从空气中生产水;设备简单,成本低廉,效率高。
取水时,通过摇动摇杆29,摇杆29带动连杆27上下往复运动,连杆27带动活塞25上下往复运动。活塞25向上运动时,气缸26中产生负压,第四单向阀24打开,第二单向阀19、第三单向阀23关闭,空气进入气缸26;活塞25向下运动时,气缸26中产生正压,第四单向阀24关闭,第二单向阀19、第三单向阀23打开,空气进入储水罐6,同时第一单向阀18关闭。
重复以上运动,储水罐6中气压逐渐增大;打开出水阀20,在气压的作用下储水罐6中的水通过排水管7从出水口21排出。这样,就能实现水资源的获取。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。