一种热交换水汽收集处理设备的制作方法

文档序号:22174599发布日期:2020-09-11 21:27阅读:138来源:国知局
一种热交换水汽收集处理设备的制作方法

本发明涉及一种水汽收集设备,更具体的说是一种热交换水汽收集处理设备。



背景技术:

在流体热交换工作中,传统的热交换装置没有很好的将水汽进行收集处理,这样会导致水汽会造成生锈、老化等现象,所以设计了这种热交换水汽收集处理设备。



技术实现要素:

本发明主要解决的技术问题是提供一种热交换水汽收集处理设备,设备能够进行冷凝水汽,设备能够提高水汽收集效率,设备能够保证电机的安全,设备能够对水汽进行收集。

为解决上述技术问题,本发明涉及一种水汽收集设备,更具体的说是一种热交换水汽收集处理设备,包括收集座机构、冷凝板机构、存储箱机构,设备能够进行冷凝水汽,设备能够提高水汽收集效率,设备能够保证电机的安全,设备能够对水汽进行收集。

所述的收集座机构与冷凝板机构相连,收集座机构与存储箱机构相连。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种热交换水汽收集处理设备所述的收集座机构包括连接板、固定座、出水孔、防泄漏壳、进入口、轴承座、轴承座a、出水口,连接板与固定座相连,固定座上设有出水孔,连接板与防泄漏壳相连,防泄漏壳与固定座相连,防泄漏壳上设有进入口,防泄漏壳上设有轴承座,轴承座a设置在固定座上,出水口设置在防泄漏壳上。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种热交换水汽收集处理设备所述的冷凝板机构包括伺服电机、联轴器、滑动支撑、带丝杠轴、过滤轮、冷凝板、出管、连接管、风轮壳、s型管、风箱、出风口、铰接臂、铰接座、挡水板、扩容槽、风轮i、连接管、嵌入槽、转轴a、风轮ii、联轴器a、电机i、阶梯滑块、螺纹孔、透水孔、阶梯滑槽a、开水孔,伺服电机与联轴器相连,联轴器与带丝杠轴相连,滑动支撑与连接板相连,带丝杠轴与轴承座的连接方式为轴承连接,带丝杠轴与轴承座a的连接方式为轴承连接,带丝杠轴与过滤轮相连,过滤轮设置在防泄漏壳内,冷凝板与固定座相铰接,冷凝板与出管相连,出管与连接管相连且相连通,连接管与风轮壳相连,风轮壳与风箱相连,风箱上设有出风口,s型管与连接管相连且相连通,连接管与风箱相连且相连通,冷凝板与铰接臂相铰接,铰接臂与铰接座相铰接,铰接座上设有挡水板,扩容槽设置在冷凝板上,风轮i设置在嵌入槽内,嵌入槽设置在冷凝板上,风轮i与转轴a相连,转轴a与风轮壳的连接方式为轴承连接,转轴a与风轮ii相连,转轴a与电机i通过联轴器a相连,阶梯滑块与铰接座相连,阶梯滑块上设有螺纹孔,阶梯滑块与阶梯滑槽a滑动连接,阶梯滑槽a设置在滑动支撑上,螺纹孔与带丝杠轴螺纹连接,透水孔设置在风轮壳上,透水孔与连接管相连通,开水孔设置在冷凝板上并与出管相连通。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种热交换水汽收集处理设备所述的存储箱机构包括螺纹塞、二级储存箱、连接管a、夹紧座、储存箱a、手轮、皮带、皮带轮、水箱进入口、螺纹塞i、阶梯槽、限位板、开孔、滑柱、浮力板、单向阀、轴承座iii、双向丝杠、阶梯座a、螺纹孔b,螺纹塞与二级储存箱螺纹连接,二级储存箱与连接管a相连,连接管a与储存箱a相连,手轮与皮带摩擦连接,皮带与皮带轮摩擦连接,水箱进入口设置在储存箱a上,螺纹塞i与储存箱a螺纹连接,阶梯槽设置在储存箱a上,限位板与滑柱相连,滑柱与开孔滑动连接,开孔设置在二级储存箱上,滑柱与浮力板相连,浮力板与二级储存箱滑动连接,单向阀设置在连接管a内,轴承座iii与储存箱a相连,双向丝杠与轴承座iii的连接方式为轴承连接,双向丝杠分别与手轮、皮带轮相连,双向丝杠与螺纹孔b螺纹连接,螺纹孔b设置在阶梯座a上,阶梯座a与阶梯槽滑动连接,阶梯座a与夹紧座相连。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种热交换水汽收集处理设备所述的储存箱a内的水存满时,水的压力达到单向阀的阀值。

本发明一种热交换水汽收集处理设备的有益效果为:

本发明一种热交换水汽收集处理设备,设备能够进行冷凝水汽,设备能够提高水汽收集效率,设备能够保证电机的安全,设备能够对水汽进行收集。

附图说明

下面结合附图和具体实施方法对本发明做进一步详细的说明。

图1为本发明一种热交换水汽收集处理设备的结构示意图一。

图2为本发明一种热交换水汽收集处理设备的结构示意图二。

图3为本发明一种热交换水汽收集处理设备的结构示意图三。

图4为本发明一种热交换水汽收集处理设备的收集座机构1的结构示意图一。

图5为本发明一种热交换水汽收集处理设备的收集座机构1的结构示意图二。

图6为本发明一种热交换水汽收集处理设备的收集座机构1的结构示意图三。

图7为本发明一种热交换水汽收集处理设备的冷凝板机构2的结构示意图一。

图8为本发明一种热交换水汽收集处理设备的冷凝板机构2的结构示意图二。

图9为本发明一种热交换水汽收集处理设备的冷凝板机构2的结构示意图三。

图10为本发明一种热交换水汽收集处理设备的冷凝板机构2的结构示意图四。

图11为本发明一种热交换水汽收集处理设备的冷凝板机构2的结构示意图五。

图12为本发明一种热交换水汽收集处理设备的冷凝板机构2的结构示意图六。

图13为本发明一种热交换水汽收集处理设备的存储箱机构3的结构示意图一。

图14为本发明一种热交换水汽收集处理设备的存储箱机构3的结构示意图二。

图15为本发明一种热交换水汽收集处理设备的存储箱机构3的结构示意图三。

图16为本发明一种热交换水汽收集处理设备的存储箱机构3的结构示意图四。

图中:收集座机构1;连接板1-1;固定座1-2;出水孔1-3;防泄漏壳1-4;进入口1-5;轴承座1-6;轴承座a1-7;出水口1-8;冷凝板机构2;伺服电机2-1;联轴器2-2;滑动支撑2-3;带丝杠轴2-4;过滤轮2-5;冷凝板2-6;出管2-7;连接管2-8;风轮壳2-9;s型管2-10;风箱2-11;出风口2-12;铰接臂2-13;铰接座2-14;挡水板2-15;扩容槽2-16;风轮i2-17;连接管2-18;嵌入槽2-19;转轴a2-20;风轮ii2-21;联轴器a2-22;电机i2-23;阶梯滑块2-24;螺纹孔2-25;透水孔2-26;阶梯滑槽a2-27;开水孔2-28;存储箱机构3;螺纹塞3-1;二级储存箱3-2;连接管a3-3;夹紧座3-4;储存箱a3-5;手轮3-6;皮带3-7;皮带轮3-8;水箱进入口3-9;螺纹塞i3-10;阶梯槽3-11;限位板3-12;开孔3-13;滑柱3-14;浮力板3-15;单向阀3-16;轴承座iii3-17;双向丝杠3-18;阶梯座a3-19;螺纹孔b3-20。

具体实施方式

具体实施方式一:

下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15、图16说明本实施方式,本发明涉及一种水汽收集设备,更具体的说是一种热交换水汽收集处理设备,包括收集座机构1、冷凝板机构2、存储箱机构3,设备能够进行冷凝水汽,设备能够提高水汽收集效率,设备能够保证电机的安全,设备能够对水汽进行收集。

所述的收集座机构1与冷凝板机构2相连,收集座机构1与存储箱机构3相连。

具体实施方式二:

下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15、图16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述的收集座机构1包括连接板1-1、固定座1-2、出水孔1-3、防泄漏壳1-4、进入口1-5、轴承座1-6、轴承座a1-7、出水口1-8,连接板1-1与固定座1-2相连,固定座1-2上设有出水孔1-3,连接板1-1与防泄漏壳1-4相连,防泄漏壳1-4与固定座1-2相连,防泄漏壳1-4上设有进入口1-5,防泄漏壳1-4上设有轴承座1-6,轴承座a1-7设置在固定座1-2上,出水口1-8设置在防泄漏壳1-4上。

具体实施方式三:

下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15、图16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述的冷凝板机构2包括伺服电机2-1、联轴器2-2、滑动支撑2-3、带丝杠轴2-4、过滤轮2-5、冷凝板2-6、出管2-7、连接管2-8、风轮壳2-9、s型管2-10、风箱2-11、出风口2-12、铰接臂2-13、铰接座2-14、挡水板2-15、扩容槽2-16、风轮i2-17、连接管2-18、嵌入槽2-19、转轴a2-20、风轮ii2-21、联轴器a2-22、电机i2-23、阶梯滑块2-24、螺纹孔2-25、透水孔2-26、阶梯滑槽a2-27、开水孔2-28,伺服电机2-1与联轴器2-2相连,联轴器2-2与带丝杠轴2-4相连,滑动支撑2-3与连接板1-1相连,带丝杠轴2-4与轴承座1-6的连接方式为轴承连接,带丝杠轴2-4与轴承座a1-7的连接方式为轴承连接,带丝杠轴2-4与过滤轮2-5相连,过滤轮2-5设置在防泄漏壳1-4内,冷凝板2-6与固定座1-2相铰接,冷凝板2-6与出管2-7相连,出管2-7与连接管2-8相连且相连通,连接管2-8与风轮壳2-9相连,风轮壳2-9与风箱2-11相连,风箱2-11上设有出风口2-12,s型管2-10与连接管2-18相连且相连通,连接管2-18与风箱2-11相连且相连通,冷凝板2-6与铰接臂2-13相铰接,铰接臂2-13与铰接座2-14相铰接,铰接座2-14上设有挡水板2-15,扩容槽2-16设置在冷凝板2-6上,风轮i2-17设置在嵌入槽2-19内,嵌入槽2-19设置在冷凝板2-6上,风轮i2-17与转轴a2-20相连,转轴a2-20与风轮壳2-9的连接方式为轴承连接,转轴a2-20与风轮ii2-21相连,转轴a2-20与电机i2-23通过联轴器a2-22相连,阶梯滑块2-24与铰接座2-14相连,阶梯滑块2-24上设有螺纹孔2-25,阶梯滑块2-24与阶梯滑槽a2-27滑动连接,阶梯滑槽a2-27设置在滑动支撑2-3上,螺纹孔2-25与带丝杠轴2-4螺纹连接,透水孔2-26设置在风轮壳2-9上,透水孔2-26与连接管2-8相连通,开水孔2-28设置在冷凝板2-6上并与出管2-7相连通,通过电机i2-23运转带动联轴器a2-22进行转动,联轴器a2-22的转动方向为从电机i2-23向联轴器a2-22看的顺时针转动,联轴器a2-22会带动转轴a2-20进行转动,转轴a2-20会带动风轮ii2-21与风轮i2-17同步转动,风轮i2-17转动会形成将外界风箱风轮i2-17吸的负压风,这样会使外界气流会从上向风轮i2-17流动,这样可以将水汽更加快速的与冷凝板2-6进行接触,风轮壳2-9的存水会从连接管2-8流入出管2-7内一并排出,风轮ii2-21进行转动会形成负压,将外界的空气从s型管2-10吸入,经过连接管2-18进入到风箱2-11内然后从出风口2-12排出,这样会带走电机i2-23的热量的同时,将风斜向下排,这样与风轮i2-17形成的风形成一个闭环,这样可以最大限度的将湿气引流到冷凝板2-6上。

具体实施方式四:

下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15、图16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述的存储箱机构3包括螺纹塞3-1、二级储存箱3-2、连接管a3-3、夹紧座3-4、储存箱a3-5、手轮3-6、皮带3-7、皮带轮3-8、水箱进入口3-9、螺纹塞i3-10、阶梯槽3-11、限位板3-12、开孔3-13、滑柱3-14、浮力板3-15、单向阀3-16、轴承座iii3-17、双向丝杠3-18、阶梯座a3-19、螺纹孔b3-20,螺纹塞3-1与二级储存箱3-2螺纹连接,二级储存箱3-2与连接管a3-3相连,连接管a3-3与储存箱a3-5相连,手轮3-6与皮带3-7摩擦连接,皮带3-7与皮带轮3-8摩擦连接,水箱进入口3-9设置在储存箱a3-5上,螺纹塞i3-10与储存箱a3-5螺纹连接,阶梯槽3-11设置在储存箱a3-5上,限位板3-12与滑柱3-14相连,滑柱3-14与开孔3-13滑动连接,开孔3-13设置在二级储存箱3-2上,滑柱3-14与浮力板3-15相连,浮力板3-15与二级储存箱3-2滑动连接,单向阀3-16设置在连接管a3-3内,轴承座iii3-17与储存箱a3-5相连,双向丝杠3-18与轴承座iii3-17的连接方式为轴承连接,双向丝杠3-18分别与手轮3-6、皮带轮3-8相连,双向丝杠3-18与螺纹孔b3-20螺纹连接,螺纹孔b3-20设置在阶梯座a3-19上,阶梯座a3-19与阶梯槽3-11滑动连接,阶梯座a3-19与夹紧座3-4相连,首先将根据需要加紧的部位的管径大小来调节两夹紧座3-4之间的距离,面朝手轮3-6顺时针转动手轮3-6会通过皮带3-7带动皮带轮3-8进行同步转动,手轮3-6和皮带轮3-8会带动两个双向丝杠3-18进行同步转动,双向丝杠3-18会通过螺纹孔b3-20带动两侧的阶梯座a3-19、夹紧座3-4相互远离,然后将水汽大的管子放在两个夹紧座3-4之间,然后反向转动手轮3-6,直到两个夹紧座3-4将管子夹紧,从而完成本设备的固定,运转伺服电机2-1,伺服电机2-1会带动联轴器2-2进行交替转动,联轴器2-2会带动带丝杠轴2-4进行正反向交替转动,带丝杠轴2-4会通过螺纹孔2-25带动阶梯滑块2-24在阶梯滑槽a2-27内进行往复滑动,阶梯滑块2-24会通过铰接臂2-13带动冷凝板2-6绕着与固定座1-2的铰接点摆动,这样可以使冷凝板2-6的角度不断变化,加快冷凝板2-6与向上蒸腾的水汽的接触,同时扩容槽2-16的设置加大了冷凝板2-6与水汽的接触面积,从而扩大冷凝效果,冷凝后的水从扩容槽2-16汇集到开水孔2-28处然后从出管2-7流出到进入口1-5处,进入口1-5的水会经过随着带丝杠轴2-4往复转动的过滤轮2-5,过滤轮2-5会进行过滤的同时避免储存箱a3-5内的存水向外蒸发,这样水会汇集到储存箱a3-5内,储存箱a3-5内的水存满时,水的压力达到单向阀3-16的阀值,单向阀3-16被打开,一部分水流入二级储存箱3-2内,单向阀3-16关闭,如此往复二级储存箱3-2的水越来愈多,会将浮力板3-15向上抬起,这样会使限位板3-12向上升起,使用人员定期检查限位板3-12的高度,必要时拧开螺纹塞3-1、螺纹塞i3-10进行放水。

具体实施方式五:

下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15、图16说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述的储存箱a3-5内的水存满时,水的压力达到单向阀3-16的阀值。

本设备的工作原理为:设备能够进行冷凝水汽,首先将根据需要加紧的部位的管径大小来调节两夹紧座3-4之间的距离,面朝手轮3-6顺时针转动手轮3-6会通过皮带3-7带动皮带轮3-8进行同步转动,手轮3-6和皮带轮3-8会带动两个双向丝杠3-18进行同步转动,双向丝杠3-18会通过螺纹孔b3-20带动两侧的阶梯座a3-19、夹紧座3-4相互远离,然后将水汽大的管子放在两个夹紧座3-4之间,然后反向转动手轮3-6,直到两个夹紧座3-4将管子夹紧,从而完成本设备的固定,运转伺服电机2-1,伺服电机2-1会带动联轴器2-2进行交替转动,联轴器2-2会带动带丝杠轴2-4进行正反向交替转动,带丝杠轴2-4会通过螺纹孔2-25带动阶梯滑块2-24在阶梯滑槽a2-27内进行往复滑动,阶梯滑块2-24会通过铰接臂2-13带动冷凝板2-6绕着与固定座1-2的铰接点摆动,这样可以使冷凝板2-6的角度不断变化,加快冷凝板2-6与向上蒸腾的水汽的接触,同时扩容槽2-16的设置加大了冷凝板2-6与水汽的接触面积,从而扩大冷凝效果,冷凝后的水从扩容槽2-16汇集到开水孔2-28处然后从出管2-7流出到进入口1-5处;设备能够提高水汽收集效率,通过电机i2-23运转带动联轴器a2-22进行转动,联轴器a2-22的转动方向为从电机i2-23向联轴器a2-22看的顺时针转动,联轴器a2-22会带动转轴a2-20进行转动,转轴a2-20会带动风轮ii2-21与风轮i2-17同步转动,风轮i2-17转动会形成将外界风箱风轮i2-17吸的负压风,这样会使外界气流会从上向风轮i2-17流动,这样可以将水汽更加快速的与冷凝板2-6进行接触,风轮壳2-9的存水会从连接管2-8流入出管2-7内一并排出,风轮ii2-21进行转动会形成负压,将外界的空气从s型管2-10吸入,经过连接管2-18进入到风箱2-11内然后从出风口2-12排出,这样会带走电机i2-23的热量的同时,将风斜向下排,这样与风轮i2-17形成的风形成一个闭环,这样可以最大限度的将湿气引流到冷凝板2-6上;设备能够保证电机的安全,风从s型管2-10吸入过程中,水汽就被s型管2-10冷凝下来,不会将湿气带给电机i2-23,从而保证电机i2-23的安全运转;设备能够对水汽进行收集,进入口1-5的水会经过随着带丝杠轴2-4往复转动的过滤轮2-5,过滤轮2-5会进行过滤的同时避免储存箱a3-5内的存水向外蒸发,这样水会汇集到储存箱a3-5内,储存箱a3-5内的水存满时,水的压力达到单向阀3-16的阀值,单向阀3-16被打开,一部分水流入二级储存箱3-2内,单向阀3-16关闭,如此往复二级储存箱3-2的水越来愈多,会将浮力板3-15向上抬起,这样会使限位板3-12向上升起,使用人员定期检查限位板3-12的高度,必要时拧开螺纹塞3-1、螺纹塞i3-10进行放水。

当然,上述说明并非对本发明的限制,本发明也不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也属于本发明的保护范围。

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