CN112050667B - 一种自适应高效换热器换热方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种自适应高效换热器换热方法,包括将热流体从热水进口内注入热流体进入左水箱内被分隔板分隔出的上部,同时冷流体从进水口进入到换热筒内,在冷流体行驶过程中上隔水盘和下隔水盘延缓冷流体的行驶速度,热流体通过上过水管流向右水箱内,再通过下过水管流向左水箱内被分隔板分隔出的下部,并从热水出口流出,通过旋转控制器控制止水块与热水进口内形成的夹角大小,从而控制热流体的流量。
Description
技术领域
本发明涉及换热器技术领域,特别涉及一种可在线更换换热介质的自适应高效换热器。
背景技术
换热器,是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位,其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用广泛。例如 电厂低温用聚四氟乙烯换热器是发电厂为降低排烟温度进行余热回收的新型装置设备。在现有的热换气设备中,换热器内换热介质交换都是采用板式换热结构,换热介质接触面积小、换热速度慢,且连接结构的稳定性低,且现有的换热器无法在线调节、更换换热介质,使得换热器的功能性低,故此,我们提出一种新的单层空间网壳的连接节点。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种自适应高效换热器,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
一种自适应高效换热器,包括换热筒,所述换热筒的外表面下部固定连接有两个底托,两个所述底托的下端均固定安装有支撑座,所述换热筒的左端和右端均固定连接有连接装置,所述换热筒的右端通过连接装置固定连接有右水箱,所述换热筒的左端通过连接装置固定连接有左水箱,两个所述连接装置之间共同套接有换热装置,且换热装置位于换热筒内,所述左水箱的外表面上部设置有热水进口,所述热水进口的外表面固定连接有控制阀,所述左水箱的外表面下部设置有热水出口,所述换热筒的上部外表面左侧设置有出水口,所述换热筒的下部外表面右侧设置有进水口。
作为上述方案的进一步改进,所述换热装置包括上隔水盘和下隔水盘,所述上隔水盘和下隔水盘均设置有五个,五个所述上隔水盘和五个下隔水盘尺寸相同且上下反向交错分布,五个所述上隔水盘之间共同穿插连接有一组上过水管,五个所述下隔水盘之间共同穿插连接有一组下过水管,所述上过水管和下过水管分别穿插连接在四组穿孔内,位于所述上隔水盘和下隔水盘之间设置有中隔水盘,位于所述换热筒的上端部外侧设置有固定壳,所述固定壳对应所述下隔水盘的位置设置有空腔,所述空腔上方设置有第一电磁铁,所述空腔下方设置有L型板,所述L型板与所述空腔的顶部之前通过第一弹簧连接,所述L型板的水平板下方连接有第二弹簧,所述第二弹簧的下方连接有三角块,所述三角块内部靠近上方位置设置有上磁铁,所述三角块内部的侧边设置有侧磁铁,所述换热筒外侧对应所述侧磁铁的位置设置有第二电磁铁,所述中隔水盘上具有连通倒T块的通孔,所述倒T块上设置有压力板,所述压力板的下端与所述中隔水盘之间连接有第三弹簧,所述中隔水盘还贯穿所述右水箱,所述中隔水盘上且位于所述右水箱中设置有控制器;所述方法包括:将热流体从热水进口内注入热流体进入左水箱内被分隔板分隔出的上部,同时冷流体从进水口进入到换热筒内,在冷流体行驶过程中上隔水盘和下隔水盘延缓冷流体的行驶速度,热流体通过上过水管流向右水箱内,再通过下过水管流向左水箱内被分隔板分隔出的下部,并从热水出口流出,通过旋转控制器控制止水块与热水进口内形成的夹角大小,从而控制热流体的流量;所述方法包括:从下方进入的水开始逐步充满靠近由上隔水盘和右水箱构成的空间,随着水为升高减小后续推动L型板的压力,当水位接触所述L型板时,水压开始挤压所述L型板,从而推动L型板向上移动,L型板的水平板移动带动竖直板移动,从而竖直板能够在上隔水盘中移动,上隔水盘上的通水孔和竖直板上的过水孔从完全不交叠逐步变成部分交叠,最后变成完全交叠,第一磁铁通电与所述上磁铁的配合实现三角块的上下移动,对第二电磁铁和第二电磁铁通电,使得所述第二和第三电磁铁能够与侧磁铁作用,加大所述三角块对水流的移动作用。
作为上述方案的进一步改进,所述连接装置包括连接盘,所述连接盘远离换热筒的一端固定连接有连接头,所述连接头的外表面套接有垫片,所述连接盘和垫片上均开有若干个左右穿通的穿插孔,所述连接头的左端开有两组穿孔,且两组穿孔成上下对称分布。
作为上述方案的进一步改进,所述左水箱包括水箱本体,所述水箱本体的右端固定连接有水箱接盘,所述水箱接盘的右端等距离固定连接有若干个与穿插孔位置对应的连接栓,所述水箱本体内壁中部固定连接有分隔板。
作为上述方案的进一步改进,若干个所述连接栓穿过穿插孔并通过螺母将左水箱和连接装置紧密连接在一起,且分隔板的右端紧贴连接头的左端。
作为上述方案的进一步改进,所述控制阀包括矩形块,所述矩形块固定套接在热水进口的外表面,所述矩形块的左端固定连接有旋转控制器,所述旋转控制器的输出端贯穿矩形块并延伸至热水进口内,所述旋转控制器与矩形块的交接处设置有密封圈。
作为上述方案的进一步改进,所述止水块的直径与热水进口的内径尺寸相同,所述旋转控制器与水箱本体不接触,所述旋转控制器与外部控制系统电性连接。
作为上述方案的进一步改进,所述右水箱通过上过水管与左水箱内上部相通,所述右水箱通过下过水管与左水箱内下部相通。
作为上述方案的进一步改进,所述出水口和进水口均与换热筒内部相通,且进水口位于下隔水盘右侧、出水口位于上隔水盘左侧,所述热水进口与左水箱内上部相通,所述热水出口与换热筒内下部相通。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
1、本发明中,通过在换热筒内设置换热装置,利用上隔水盘和下隔水盘限制换热筒内的冷水前行速度,再通过两组不同流向的上过水管和下过水管将热水与换热筒内的冷水进行热制交换,稳定性高,接触面积大,换热速度块。
2、本发明中,通过在热水进口内设置控制阀,利用外部控制系统操控旋转控制器控制止水块与热水进口内部形成的夹角大小,从而控制热流体的流量,使得换热过程中换热程度可以有效控制,操作简单方便。
3、本发明中,通过设置右水箱和左水箱,利用分隔板将左水箱分成上下两个,并通过上过水管和下过水管将右水箱和左水箱连通,在左水箱对应的上下两份部分设置热水进口和热水出口,通过外部操控系统操控旋转控制器使得止水块与热水进口形成闭合,可以实现换热介质的转换,且在介质在线转换过程中原换热介质不会存留在换热装置内,使得整个换热器内一直使用的是新进入的热流体,换热效果更好。
3、本发明通过中隔水盘、固定壳、空腔、第一电磁铁、L型板、第一弹簧、第二弹簧、三角块、上磁铁、侧磁铁、第二电磁铁、倒T块、第三弹簧、压力板、第三电磁铁、控制器的配合作用,能够很好实现水完整充满整个换热筒,并在极端情况例如水压不足时,能够通过控制控制第一至第三磁铁与上磁铁和侧磁铁之间的配合作用,推动三角块实现对水流的挤压,保证水流都能够顺利流动,防止局部的水静止或者缓慢流动,而其他部位则流动较快的问题,同时可以通过控制器控制的上磁铁与第一电磁铁之间的控制,使得三角块能够实现上下频率移动,从而使得水流能够呈现脉冲式的大流速,降低局部缓慢流动,同时防止低流速下水流仅位于换热筒底部,有效保护极端情况下的换热效果,这也是本发明的一个重要发明点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一种自适应高效换热器的整体结构示意图;
图2为本发明一种自适应高效换热器的换热装置整体结构示意图;
图3为本发明一种自适应高效换热器的连接装置结构示意图;
图4为本发明一种自适应高效换热器的左水箱结构示意图;
图5为本发明一种自适应高效换热器的控制阀连接结构示意图;
图6为本发明一种自适应高效换热器的换热筒内部连接示意图;
图7为本发明一种自适应高效换热器的换热筒的最佳实施例示意图;
图8、图9为本发明图7的局部结构放大图。
图中:1、换热筒;2、底托;3、支撑座;4、连接装置;5、右水箱;6、左水箱;7、热水进口;8、控制阀;9、热水出口;10、出水口;11、进水口;12、换热装置;41、连接盘;42、垫片;43、穿插孔;44、连接头;45、穿孔;61、水箱本体;62、水箱接盘;63、连接栓;64、分隔板;81、旋转控制器;82、密封圈;83、止水块;84、矩形块;121、上过水管;122、上隔水盘;123、下过水管;124、下隔水盘;125、中隔水盘;13、固定壳;14、空腔;15、第一电磁铁;16、L型板;17、第一弹簧;18、第二弹簧;19、三角块;20、上磁铁;21、侧磁铁;22、第二电磁铁;23、倒T块;24、第三弹簧;25、压力板;26、第三电磁铁;27、控制器。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面结合附图对本发明的技术方案进一步说明。
如图1-6所示,一种自适应高效换热器,包括换热筒1,换热筒1的外表面下部固定连接有两个底托2,两个底托2的下端均固定安装有支撑座3,换热筒1的左端和右端均固定连接有连接装置4,换热筒1的右端通过连接装置4固定连接有右水箱5,换热筒1的左端通过连接装置4固定连接有左水箱6,两个连接装置4之间共同套接有换热装置12,且换热装置12位于换热筒1内,左水箱6的外表面上部设置有热水进口7,热水进口7的外表面固定连接有控制阀8,左水箱6的外表面下部设置有热水出口9,换热筒1的上部外表面左侧设置有出水口10,换热筒1的下部外表面右侧设置有进水口11。
连接装置4包括连接盘41,连接盘41远离换热筒1的一端固定连接有连接头44,连接头44的外表面套接有垫片42,连接盘41和垫片42上均开有若干个左右穿通的穿插孔43,便于连接固定,连接头44的左端开有两组穿孔45,且两组穿孔45成上下对称分布,穿插孔43可以提高密封性和连接之间的牢固性。
左水箱6包括水箱本体61,水箱本体61的右端固定连接有水箱接盘62,水箱接盘62的右端等距离固定连接有若干个与穿插孔43位置对应的连接栓63,用于左水箱6和连接装置4的连接固定,水箱本体61内壁中部固定连接有分隔板64;若干个连接栓63穿过穿插孔43并通过螺母将左水箱6和连接装置4紧密连接在一起,且分隔板64的右端紧贴连接头44的左端,分隔板64和连接头44将左水箱6内分成上下不通的两个空间,便于热流体的进出。
控制阀8包括矩形块84,矩形块84固定套接在热水进口7的外表面,矩形块84的左端固定连接有旋转控制器81,旋转控制器81的输出端贯穿矩形块84并延伸至热水进口7内,旋转控制器81与矩形块84的交接处设置有密封圈82;止水块83的直径与热水进口7的内径尺寸相同,旋转控制器81与水箱本体61不接触,所述旋转控制器81与外部控制系统电性连接,通过控制旋转止水块83,调节止水块83与热水进口7内壁之间的夹角,可以控制热流体进入的流量,从而实现换热介质的调节更换,密封圈82起到密封作用。
换热装置12包括上隔水盘122和下隔水盘124,上隔水盘122和下隔水盘124均设置有五个,五个上隔水盘122和五个下隔水盘124尺寸相同且上下反向交错分布,五个上隔水盘122之间共同穿插连接有一组上过水管121,五个下隔水盘124之间共同穿插连接有一组下过水管123,上过水管121和下过水管123分别穿插连接在四组穿孔45内;右水箱5通过上过水管121与左水箱6内上部相通,右水箱5通过下过水管123与左水箱6内下部相通,上隔水盘122和下隔水盘124的高度均大于换热筒1内径的一半,且上隔水盘122和下隔水盘124交错分布,可以减缓换热筒1内冷流体的流速,且上隔水盘122和下隔水盘124与上过水管121和下过水管123穿插连接,可以提高连接的稳定性,且增大热流体与冷流体的接触面积,提高换热速度和效果。
出水口10和进水口11均与换热筒1内部相通,且进水口11位于下隔水盘124右侧、出水口10位于上隔水盘122左侧,为热流体和冷流体提供更多更有效的换热空间,热水进口7与左水箱6内上部相通,热水出口9与换热筒1内下部相通。
综合上述,本发明在使用过程中,先将换热装置12通过两个连接装置4连接在换热筒1内,上过水管121和下过水管123分别穿插连接在两个连接装置4上的两组穿孔45内,且上过水管121和上隔水盘122穿插连接,下过水管123和下隔水盘124穿插连接,上隔水盘122和下隔水盘124均固定连接在换热筒1的内壁,整个换热器内部结构连接牢固,再通过将右水箱5和左水箱6上的连接栓63穿过连接盘41和垫片42上的穿插孔43,并通过螺母将右水箱5和左水箱6分别固定连接在换热筒1的左右两端,此时左水箱6与右水箱5通过上过水管121和下过水管123内部相同,将热流体从热水进口7内注入热流体进入左水箱6内被分隔板64分隔出的上部,同时冷流体从进水口11进入到换热筒1内,在冷流体行驶过程中上隔水盘122和下隔水盘124可以延缓冷流体的行驶速度,热流体通过上过水管121流向右水箱5内,再通过下过水管123流向左水箱6内被分隔板64分隔出的下部,并从热水出口9流出,形成迂回,大大提高了热流体和冷流体之间的接触棉结,有利于提高换热速度,且热流体一直处于流动状态,换热效果更加,当需要对换热器内换热介质进行更换时,可以通过旋转控制器81控制止水块83与热水进口7内形成的夹角大小,从而控制热流体的流量,当需要更换换热介质时,通过外部操控系统操控旋转控制器81控制止水块83使得热水进口7处于闭合的状态,此时换热装置12内的原换热介质会从热水出口9留出,在热水进口7上引入新的换热介质再打开止水块83,实现快速更换换热介质,且操作方便,整个换热器换热速度快,换热效果好,且结构稳定,可实现在线更换换热介质,适合广泛运用。
更为具体的,在使用过程中,由于进水口11进水后,水流通常是贴着所述下隔水盘124移动,在较低水压以及水流的情况下,位于上隔水盘中上部水流动较慢,甚至没水,从而上过水管121不能得到及时的换热,导致换热效果较差,即使通过增加水压的方式,在上隔水盘122周边能够一定程度存水,但是在该部位的水流流速相对于下隔水盘124周边的流速较小,不能有效的实现换热,为此,进行了进一步的改进,具体方案如下:如图7-9所示,位于所述上隔水盘122和下隔水盘124之间设置有中隔水盘125,通过中隔水盘125的作用,将换热筒分为上部空间和下部空间,从而有助于对上部空间和下部空间的水流进行控制,位于所述换热筒1的上端部外侧设置有固定壳13,所述固定壳13对应所述下隔水盘124的位置设置有空腔14,所述空腔14上方设置有第一电磁铁15,所述空腔14下方设置有L型板16,所述L型板16与所述空腔14的顶部之间通过第一弹簧17连接,所述L型板包括水平板和竖直板,所述L型板的水平板下方连接有第二弹簧18,通过水平板的作用,在水压的作用下可以进行移动,从而带动竖直板在上隔水盘122中移动,所述第二弹簧18的下方连接有三角块19,所述三角块19内部靠近上方位置设置有上磁铁20,所述三角块19内部的侧边设置有侧磁铁21,所述换热筒1外侧对应所述侧磁铁21的位置设置有第二电磁铁22,所述中隔水盘125上具有连通倒T块23的通孔,所述倒T块23上设置有压力板25,所述压力板25的下端与所述中隔水盘125之间连接有第三弹簧24,所述上隔水盘122内设置有第三电磁铁26,所述中隔水盘125还贯穿所述右水箱5,所述中隔水盘125上且位于所述右水箱5中设置有控制器27,所述L型板的竖直板插入至所述上隔水盘122中,所述上隔水盘122对应上部、中部、以及下部分别具有通水孔,所述竖直板对应所述通水孔的位置设置有过水孔,所述上部、中部、以及下部的通水孔直径依次减小。在工作过程中,从下方进入的水开始逐步充满靠近由上隔水盘122和右水箱5构成的空间,随着水为升高,水流先在三角块19中建立一定的水压,但是该水压不足以使得所述L型板16移动,但是该压力能够减小后续推动L型板16的压力,当水位解除所述L型板16时,水压开始挤压所述L型板16,从而推动L型板16向上移动,L型板16的水平板移动带动竖直板移动,从而竖直板能够在上隔水盘122中移动,从而上隔水盘上的通水孔和竖直板上的过水孔从完全不交叠逐步变成部分交叠,最后变成完全交叠,从而水能够进一步流动,由于上下水流压力不同,可以设置竖直板上的上部过水孔大于中部的过水孔,中部的过水孔大于下部的过水孔,从而利于实现上中下水流的均匀流动,最大程度实现换热,同时,在水流速一定时,特别是水流速较低时,水压可能无法完全推动L型板16运动,即使能够完全推动,也期望在完全推动的基础上能够进一步提高换热效果,通过第一磁铁15通电与所述上磁铁20的配合作用,能够实现三角块19的上下移动,在向上移动时,空间变大,能够及时存入更多的水,向下移动时,通过三角块19挤压空间内的水,由于三角块的面对上隔水盘122的斜边设置,使得水流朝向上隔水盘122一侧具有较大的压力和水流,从而进一步提高流速,而且在上下移动的过程中,可以通过第二电磁铁和第二电磁铁通电,使得所述第二和第三电磁铁能够与侧磁铁作用,进一步加大所述三角块19对水流的移动作用,其不仅能够增加水流的速度,同时能够实现上中下部同时实现水流流速加大,防止局部水流的缓慢流动或者停止,水流进入下一级后,水将开始存储在中隔水盘125隔离的上部空间中,当水流存满时,其压力满足对于压力板25的压力能够克服第三弹簧24的弹力,使得所述倒T块23向下移动,从而解除与所述中隔水盘125之间的密封,水流开始进入下部空间,然后依序重复上述过程。需要说明的是,所述控制器27与所述第一至第三电磁铁电连接,通过脉冲式的对所述第一至第三电磁铁进行通电,使得所述三角块19在内部反复对水进行挤压,从而实现了非常好的效果,能够适应极端特别是低水压的环境,同时对于正常环境也能够提高换热效果,这也是本发明的一个重要发明点之一。
以上显示和描述了本发明的基本原理和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说明本发明的原理,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范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (1)
1.一种自适应高效换热器换热方法,包括换热筒(1),其特征在于:所述换热筒(1)的外表面下部固定连接有两个底托(2),两个所述底托(2)的下端均固定安装有支撑座(3),所述换热筒(1)的左端和右端均固定连接有连接装置(4),所述换热筒(1)的右端通过连接装置(4)固定连接有右水箱(5),所述换热筒(1)的左端通过连接装置(4)固定连接有左水箱(6),两个所述连接装置(4)之间共同套接有换热装置(12),且换热装置(12)位于换热筒(1)内,所述左水箱(6)的外表面上部设置有热水进口(7),所述热水进口(7)的外表面固定连接有控制阀(8),所述左水箱(6)的外表面下部设置有热水出口(9),所述换热筒(1)的上部外表面左侧设置有出水口(10),所述换热筒(1)的下部外表面右侧设置有进水口(11);所述换热装置(12)包括上隔水盘(122)和下隔水盘(124),所述上隔水盘(122)和下隔水盘(124)均设置有五个,五个所述上隔水盘(122)和五个下隔水盘(124)尺寸相同且上下反向交错分布,五个所述上隔水盘(122)之间共同穿插连接有一组上过水管(121),五个所述下隔水盘(124)之间共同穿插连接有一组下过水管(123),所述上过水管(121)和下过水管(123)分别穿插连接在四组穿孔(45)内,位于所述上隔水盘(122)和下隔水盘(124)之间设置有中隔水盘(125),所述中隔水盘(125)有四个,并设置在同一高度且呈水平间隔设置,从换热筒(1)的右侧到左侧依次称为第一块中隔水盘、第二块中隔水盘、第三块中隔水盘、第四块中隔水盘,所述第一块中隔水盘的右侧贯穿所述右水箱(5),其他三块中隔水盘均与对应的上隔水盘(122)和下隔水盘(124)密封固定连接;冷水通过进水口(11)进入由第一块下隔水盘、第一块中隔水盘、第二块中隔水盘以及换热筒(1)组成的换热筒下部第一空间,并通过第一块中隔水盘与第二块中隔水盘之间的间隙进入到由第一块上隔水盘、第一块中隔水盘、第二块中隔水盘以及换热筒(1)组成的换热筒上部第一空间;
另外,第二块中隔水盘与第一块上隔水盘、第二块上隔水盘以及换热筒(1)组成的换热筒上部第二空间,第二块中隔水盘、第三块中隔水盘、第一块下隔水盘、第二块下隔水盘以及换热筒(1)组成的换热筒下部第二空间,依上述设置方式,从右向左形成五个换热筒上部空间和五个换热筒下部空间,并形成由第五块上隔水盘、第五块下隔水盘、第四块中隔水盘以及设置有出水口(10)的换热筒(1)的部分组成的出水空间;位于所述换热筒(1)的上端部外侧设置有固定壳(13),所述固定壳(13)对应于所述进水口(11)的位置设置有第一个空腔(14),所述固定壳(13)上的其他两个空腔(14)与第二块下隔水盘和第四块下隔水盘一一对应设置,所述空腔(14)上方设置有第一电磁铁(15),所述空腔(14)下方设置有L型板(16),所述L型板包括水平板和竖直板,所述水平板上方与所述空腔(14)的顶部之间通过第一弹簧(17)连接,所述水平板正对所述第一弹簧的下方连接有第二弹簧(18),所述第二弹簧(18)的下方连接有三角块(19),所述三角块(19)内部靠近上方位置设置有上磁铁(20),所述三角块(19)内部的侧边设置有侧磁铁(21),在右水箱内靠近所述换热筒(1)的一侧对应所述侧磁铁(21)的位置设置有第二电磁铁(22),分别设置在所述换热筒上部第二空间及所述换热筒上部第四空间内的所述第二块中隔水盘和第三块中隔水盘上设置有供倒T块穿过的通孔,所述倒T块(23)上端设置有压力板(25),所述压力板(25)的下端与所述第二块中隔水盘和第三块中隔水盘之间均连接有第三弹簧(24),在第二块上隔水盘和第四块上隔水盘内均设置有第三电磁铁;
位于所述右水箱(5)部分的所述第一块中隔水盘的上侧设置有控制器(27),各所述L型板的竖直板分别插入至所述第一块上隔水盘、第三块上隔水盘以及第五块上隔水盘中,所述第一块上隔水盘、第三块上隔水盘以及第五块上隔水盘对应上部、中部以及下部均具有通水孔,所述竖直板对应所述通水孔的位置设置有过水孔,所述上部、中部、以及下部的通水孔直径依次减小;所述左水箱内壁中部水平固定连接有分隔板(64);
所述方法包括:将热流体从热水进口(7)内注入热流体进入左水箱(6)内被分隔板(64)分隔出的上部,同时冷流体从进水口(11)进入到换热筒(1)内,在冷流体行驶过程中上隔水盘(122)和下隔水盘(124)延缓冷流体的行驶速度,热流体通过上过水管(121)流向右水箱(5)内,再通过下过水管(123)流向左水箱(6)内被分隔板(64)分隔出的下部,并从热水出口(9)流出,通过所述控制阀(8)控制热流体的流量;从下方进水口进入的水开始逐步充满换热筒下部第一空间和换热筒上部第一空间,随着水位升高减小后续推动L型板(16)的压力,当水位接触所述L型板(16)时,水压开始挤压所述L型板(16),从而推动L型板(16)向上移动,L型板(16)的水平板移动带动竖直板移动,从而竖直板能够在第一块上隔水盘中移动,第一块上隔水盘上的通水孔和竖直板上的过水孔从完全不交叠逐步变成部分交叠,最后变成完全交叠,第一电磁铁(15)通电与所述上磁铁(20)的配合实现三角块(19)的上下移动,对第二电磁铁和第三电磁铁通电,使得所述第二电磁铁和第三电磁铁能够与侧磁铁作用,加大所述三角块(19)对水流的移动作用;水流流过所述过水孔进入换热筒上部第二空间,当水流存满换热筒上部第二空间时,其压力满足对于压力板的压力能够克服第三弹簧的弹力,使得所述倒T块向下移动,从而解除与所述第二块中隔水盘之间的密封,水流开始进入换热筒下部第二空间,然后依序流过接下来的换热筒各相应空间。
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