一种新能源全自动加药机的制作方法

文档序号:28808033发布日期:2022-02-09 03:05阅读:61来源:国知局
一种新能源全自动加药机的制作方法

1.本发明涉及中央空调技术领域,具体是涉及一种新能源全自动加药机。


背景技术:

2.由于冷却塔属敞开式冷却循环水系统,用于给冷却水降温,一般冷却塔上水温度37℃,经过水槽(或布水槽),填料(增加水向下流动面积),集水盘、风扇等输助设备,使下水温度达到32℃,温差达5℃时,说明冷却塔散热性能良好的。冷却塔这种特性,需要冷却塔必须安装在空旷、通风良好、能吸入新鲜干净的空气用于冷却水散热和降温。因此,所有的冷却塔都会安装在高处通风良好的地方。由于这些地方要么在楼顶,要么在设备头层,全部都是露天安装。传统的方法,冷却水系统的水质处理操作一般是人工定期检测、换水、补充药剂等,或者自动化在线通过荧光剂或测试总磷来检测药剂浓度,根据药剂浓度补充防腐蚀防结垢的药剂,也有一些根据补水量与浓缩倍数之间的关系所以根据数字水表与加药泵联动来补充防腐蚀防结垢药剂的,并且都采用人工周期性投加菌藻杀灭或抑制剂,也有用时间继电器开关控制菌藻杀灭或抑制剂的。冷冻水处理的操作方法一般都是周期性(一般是1次/月)检测水中的关键保护剂成分的含量(比如钼酸盐、亚硝酸盐、总磷含量等),并且周期性投加菌藻杀灭或抑制剂(一般是1次/月),也有个别厂家使用荧光粉或者用开关柜连接ph探头来监测和补充防腐蚀剂防结垢剂的,用时间继电器控制菌藻类杀灭或抑制剂。
3.传统的水质处理方法,进行人工加药时需要持续检测药剂浓度,操作量大、误差大、管理难度高,根据补水量除以浓缩倍数作为加药量,忽略了冷却塔风吹损失导致的药剂浓度严重衰减问题,所以加药浓度误差极大。基于以上因素,本发明设计研发利用光能和风能发电,蓄电池蓄电驱动直流计量泵投加杀菌剂和阻垢剂的新能源全自动加药机。


技术实现要素:

4.为解决上述技术问题。
5.本技术提供了一种新能源全自动加药机,包括冷却塔,还包括:加药机构、供能机构和智能控制机构,加药机构安装在冷却塔旁,供能机构安装在加药机构的顶部,智能控制机构安装在加药机构内,加药机构和供能机构均与智能控制机构电连接,加药机构包括机箱和若干个加药桶,所有加药桶均安装在机箱内,供能机构包括太阳能供能组件和风能供能组件,太阳能供能组件和风能供能组件均安装在加药机构顶部。
6.进一步的,加药机构还包括机盖、蓄电池、若干个计量泵、电磁阀和搅拌设备,机盖通过螺杆固定在机箱顶部,每个计量泵、电磁阀和搅拌设备均安装在对应的加药桶上,计量泵与加药桶和电磁阀连通,蓄电池、计量泵、电磁阀和搅拌设备均与智能控制机构电连接,计量泵、电磁阀和搅拌设备均与蓄电池电连接。
7.进一步的,供能机构还包括环形齿轨、环形导轨和若干个移动座,环形齿轨沿机盖长度方向固定设置在机盖的顶部,环形导轨固定安装在环形齿轨的内外两侧,所有移动座均与环形导轨滑动连接,太阳能供能组件和风能供能组件分别安装在对应的移动座上,每
个移动座上均固定安装有驱动电机,驱动电机的输出端穿过移动座通过驱动齿轮与环形齿轨传动连接,驱动齿轮与驱动电机的输出轴固定连接且与环形齿轨啮合,驱动电机与智能控制机构电连接。
8.进一步的,太阳能供能组件包括太阳能板、支杆、固定架、安装架、连接板、电动推杆和旋转电缸,太阳能板固定安装在固定架上,固定架通过旋转电缸和安装架安装在支杆的顶部,安装架可拆卸安装在支杆的顶部,固定架与旋转电缸的输出端铰接,旋转电缸的下端铰接在安装架上,电动推杆通过连接板安装在安装座的下端,电动推杆的输出端与旋转电缸通过连接头连接,连接头固定安装在旋转电缸的底部,电动推杆与连接头之间铰接,太阳能板、电动推杆和旋转电缸均与蓄电池和智能控制机构电连接。
9.进一步的,智能控制机构包括控制器、触控面板、网络服务器和网络水质监测装置,控制器和网络服务器均安装在机箱内,网络水质监测装置安装在冷却塔内部,触控面板安装在机箱外侧,控制器、触控面板、网络服务器和网络水质监测装置均彼此电连接,控制器与计量泵、电磁阀、搅拌设备、电动推杆、旋转电缸、风能供能组件和驱动电机均电连接。
10.进一步的,冷却塔的顶部四周安装有若干个网络全景摄像头,网络全景摄像头均与控制器和网络服务器电连接,冷却塔的下端安装有电磁排污阀,电磁排污阀与控制器电连接。
11.进一步的,一种新能源全自动加药机的实施方法,包括如下步骤:步骤一:将加药机放置在冷却塔周边朝阳通风的位置,通过网络全景摄像头实施监控观察其周边环境和工作状态,并将数据传回,由网络服务器和控制器控制驱动电机和驱动齿轮以及环形齿轨带动移动座在环形导轨上移动调整太阳能板和风能供能组件的位置,通过电动推杆拉动连接头,使得旋转电缸和固定架绕安装架转动,通过旋转电缸带动固定架进行水平转动,进而调整太阳能板的光照角度,使得太阳能板始终能够接受最大光照;步骤二:通过网络水质监测装置实时监测冷却塔内水质的ph,电导率,浊度,水温度,并把数据上传到网络服务器,用户可以通过触控面板、手机和pc查看数据,及数据变化曲线,通过触控面板、手机和电脑客户端,权限允许,可控制对应的加药桶上的计量泵和电磁阀加药,设置加药次数和药量,也可以通过控制电磁排污阀进行排污。
12.本发明与现有技术相比具有的有益效果是:1.本技术通过加药机构和智能控制机构,实现了加药机的自动、定时、定量、定次的加药,使得加药过程更加可控,减少了人力成本,提高了工作效率。
13.2.本技术通过供能机构的太阳能供能组件和风能供能组件,实现了加药机在外部断电的情况下依旧能够持续工作,高效、环保。
14.3.本技术通过智能控制机构和网络全景摄像头,能够远程监控加药机的工作环境和状态,实时监测冷却塔内水质的ph,电导率,浊度,水温度,并把数据上传到网络服务器,用户可以通过触控面板、手机和pc查看数据,及数据变化曲线,通过触控面板、手机和电脑客户端,权限允许,可控制对应的加药桶上的计量泵和电磁阀加药,设置加药次数和药量。
附图说明
15.图1为本发明的立体结构示意图;图2为本发明的侧视图;
图3为本发明的主视图;图4为本发明的俯视图;图5为本发明的加药机构和供能机构的分解图;图6为本发明的太阳能供能组件的立体结构示意图一;图7为本发明的太阳能供能组件的立体结构示意图二;图8为图4中a-a处的剖视图。
16.图中标号为:1-冷却塔;1a-网络全景摄像头;1b-电磁排污阀;2-加药机构;2a-加药桶;2b-机箱;2c-机盖;2d-计量泵;2e-电磁阀;2f-搅拌设备;2g-蓄电池;3-供能机构;3a-太阳能供能组件;3a1-太阳能板;3a2-支杆;3a3-固定架;3a4-安装架;3a5-连接板;3a6-电动推杆;3a7-旋转电缸;3b-风能供能组件;3c-环形齿轨;3d-移动座;3e-驱动电机;3f-驱动齿轮;3g-环形导轨;3h-连接头;4-智能控制机构;4a-控制器;4b-触控面板;4c-网络服务器;4d-网络水质监测装置。
具体实施方式
17.以下描述用于揭露本发明以使本领域技术人员能够实现本发明。以下描述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。
18.请参阅图1和图2,一种新能源全自动加药机,包括冷却塔1,还包括:加药机构2、供能机构3和智能控制机构4,加药机构2安装在冷却塔1旁,供能机构3安装在加药机构2的顶部,智能控制机构4安装在加药机构2内,加药机构2和供能机构3均与智能控制机构4电连接,加药机构2包括机箱2b和若干个加药桶2a,所有加药桶2a均安装在机箱2b内,供能机构3包括太阳能供能组件3a和风能供能组件3b,太阳能供能组件3a和风能供能组件3b均安装在加药机构2顶部。
19.具体的,为了解决对冷却塔1进行自动加药,实现智能化,能够通过网络操控和监测加药的技术问题,本发明通过加药机构2、供能机构3和智能控制机构4,基于超前,环保,低碳节能的设计理念,搭接4g物联网云服务器平台,可实时在线水质采集,ph,电导率,浊度,水温度,并把数据上传到云服务器平台,用户可以通过手机和pc查看数据,及数据变化曲线;也可以通过手机和电脑客户端,权限允许,可控制加药机加药,设置加药次数和药量,且通过太阳能和风能供电,保障设备在断电后依旧能够工作一段时间。
20.请参阅图2至图5,加药机构2还包括机盖2c、蓄电池2g、若干个计量泵2d、电磁阀2e和搅拌设备2f,机盖2c通过螺杆固定在机箱2b顶部,每个计量泵2d、电磁阀2e和搅拌设备2f均安装在对应的加药桶2a上,计量泵2d与加药桶2a和电磁阀2e连通,蓄电池2g、计量泵2d、电磁阀2e和搅拌设备2f均与智能控制机构4电连接,计量泵2d、电磁阀2e和搅拌设备2f均与蓄电池2g电连接。
21.具体的,为了实现智能加药,控制加药机加药的次数和药量的技术问题,本发明通过智能控制机构4监测冷却塔1所需药剂,打开所需药剂所在的加药桶2a上的计量泵2d和电
磁阀2e以及搅拌设备2f,将药剂加注到冷却塔1内,实现药量、药类和加药次数的可控,也能够实时监测和管理。
22.请参阅图2至图5,供能机构3还包括环形齿轨3c、环形导轨3g和若干个移动座3d,环形齿轨3c沿机盖2c长度方向固定设置在机盖2c的顶部,环形导轨3g固定安装在环形齿轨3c的内外两侧,所有移动座3d均与环形导轨3g滑动连接,太阳能供能组件3a和风能供能组件3b分别安装在对应的移动座3d上,每个移动座3d上均固定安装有驱动电机3e,驱动电机3e的输出端穿过移动座3d通过驱动齿轮3f与环形齿轨3c传动连接,驱动齿轮3f与驱动电机3e的输出轴固定连接且与环形齿轨3c啮合,驱动电机3e与智能控制机构4电连接。
23.具体的,为了让太阳能供能组件3a和风能供能组件3b能够根据光照和风力大小调节所在位置,本发明通过驱动电机3e和驱动齿轮3f以及环形齿轨3c带动移动座3d在环形导轨3g上移动,进而调整太阳能供能组件3a和风能供能组件3b的位置,使得能源利用更加充分。
24.请参阅图6和图7,太阳能供能组件3a包括太阳能板3a1、支杆3a2、固定架3a3、安装架3a4、连接板3a5、电动推杆3a6和旋转电缸3a7,太阳能板3a1固定安装在固定架3a3上,固定架3a3通过旋转电缸3a7和安装架3a4安装在支杆3a2的顶部,安装架3a4可拆卸安装在支杆3a2的顶部,固定架3a3与旋转电缸3a7的输出端铰接,旋转电缸3a7的下端铰接在安装架3a4上,电动推杆3a6通过连接板3a5安装在安装座的下端,电动推杆3a6的输出端与旋转电缸3a7通过连接头3h连接,连接头3h固定安装在旋转电缸3a7的底部,电动推杆3a6与连接头3h之间铰接,太阳能板3a1、电动推杆3a6和旋转电缸3a7均与蓄电池2g和智能控制机构4电连接。
25.具体的,为了解决加药机在外部电源断电后的无法自主供能的技术问题,本发明通过太阳能板3a1和风能供能组件3b对设备进行供能,防止外部断电以后,无法加药和监测,能够保证加药机不间断使用,通过电动推杆3a6拉动连接头3h,使得旋转电缸3a7和固定架3a3绕安装架3a4转动,通过旋转电缸3a7带动固定架3a3进行水平转动,进而调整太阳能板3a1的光照角度,使得太阳能板3a1始终能够接受最大光照。
26.请参阅图1至图7,智能控制机构4包括控制器4a、触控面板4b、网络服务器4c和网络水质监测装置4d,控制器4a和网络服务器4c均安装在机箱2b内,网络水质监测装置4d安装在冷却塔1内部,触控面板4b安装在机箱2b外侧,控制器4a、触控面板4b、网络服务器4c和网络水质监测装置4d均彼此电连接,控制器4a与计量泵2d、电磁阀2e、搅拌设备2f、电动推杆3a6、旋转电缸3a7、风能供能组件3b和驱动电机3e均电连接。
27.具体的,为了实现加药机的联网监测控制,本发明通过网络水质监测装置4d实时监测冷却塔1内水质的ph,电导率,浊度,水温度,并把数据上传到网络服务器4c,用户可以通过触控面板4b、手机和pc查看数据,及数据变化曲线,通过触控面板4b、手机和电脑客户端,权限允许,可控制对应的加药桶2a上的计量泵2d和电磁阀2e加药,设置加药次数和药量,同时根据外部气候环境,通过控制驱动电机3e、电动推杆3a6和旋转电缸3a7工作来调整太阳能板3a1和风能供能组件3b的位置,使其充分利用光能和风能。
28.请参阅图1至图7,一种新能源全自动加药机的实施方法,包括如下步骤:步骤一:将加药机放置在冷却塔1周边朝阳通风的位置,通过网络全景摄像头1a实施监控观察其周边环境和工作状态,并将数据传回,由网络服务器4c和控制器4a控制驱动
电机3e和驱动齿轮3f以及环形齿轨3c带动移动座3d在环形导轨3g上移动调整太阳能板3a1和风能供能组件3b的位置,通过电动推杆3a6拉动连接头3h,使得旋转电缸3a7和固定架3a3绕安装架3a4转动,通过旋转电缸3a7带动固定架3a3进行水平转动,进而调整太阳能板3a1的光照角度,使得太阳能板3a1始终能够接受最大光照;步骤二:通过网络水质监测装置4d实时监测冷却塔1内水质的ph,电导率,浊度,水温度,并把数据上传到网络服务器4c,用户可以通过触控面板4b、手机和pc查看数据,及数据变化曲线,通过触控面板4b、手机和电脑客户端,权限允许,可控制对应的加药桶2a上的计量泵2d和电磁阀2e加药,设置加药次数和药量,也可以通过控制电磁排污阀1b进行排污。
29.以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。
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