CN112665285A - 一种局部冷却用防凝水结构及其使用方法 - Google Patents

一种局部冷却用防凝水结构及其使用方法 Download PDF

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杨河
王苹
沈华慧
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Abstract

本发明公开了一种局部冷却用防凝水结构及其使用方法,输出结构内部连接有排放管,输出结构内部连接有加热管,输出结构的内部填充有保温棉,排风结构上连接有支撑结构,排风结构中间设立有风口,风口内中间设立有扇叶,输出结构上连接有散热口,通过排风结构能够将排放结构内的温度进行抽取排放到大气中,避免排放管的输送的热气长时间与主体结构接触从而产生水凝现象,设立的滤板能够避免灰尘落入安装槽,便于因灰尘的积累而影响防水凝的效果,设立的扇叶能够将热气垂直的出入到大气中,通过加热管能够对安装槽内的温度进行提升,通过升温拉进排放管内热气的温度和安装槽内的温度之间的差距,避免温差较大而产生水凝现象。

Description

一种局部冷却用防凝水结构及其使用方法
技术领域
本发明涉及一种冷却相关结构技术领域,具体为一种局部冷却用防凝水结构及其使用方法。
背景技术
现在很多的生产设备或者用于加热的相关设备,为了设备运行的安全性,都会在设备上安装冷却结构,有些设备需要进行进步的冷却降温,冷却时通过将设备产生的热量引出排放出去的过程。
在排出的热量排到大气中时,其输送管道和输送结构上会凝结出水珠,因为排出的热气遇到一些比较冷的物质会就会降温,从而凝结成水珠,凝结出的水珠会积累在排放设备上,这会直接影响冷却的效果,且水珠大量的积累甚至会影响冷却设备的正常运行。
发明内容
本发明的目的在于提供一种局部冷却用防凝水结构及其使用方法,以解决上述背景技术中提到的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种局部冷却用防凝水结构及其使用方法,包括输出结构和排风结构,所述输出结构内部连接有排放管,所述输出结构内部连接有加热管,所述输出结构的内部填充有保温棉,所述排风结构上连接有支撑结构,所述排风结构中间设立有风口,所述风口内中间设立有扇叶,所述输出结构上连接有散热口。
在进一步的实施例中,所述输出结构包括主体结构,所述散热口拆卸连接在主体结构顶部侧壁的中间,所述主体结构的顶部侧壁四角处均开设有螺纹槽,所述支撑结构拆卸连接在螺纹槽内,散热口能够实现对主体结构内的温度进行散发,螺纹槽能够使支撑结构拆装更加的方便。
在进一步的实施例中,所述排风结构包括顶板,所述风口开设在顶板中间,所述风口上方设立有滤板,所述滤板的外壁上固定连接有连接板,所述滤板通过连接板拆卸连接在风口的外壁上,所述顶板的底部侧壁四角处均开设有插槽,滤板能够避免外界的杂物落入主体结构内,连接板能够使滤板拆卸连接在风口上,插槽能与支撑结构连接。
在进一步的实施例中,所述风口内中间拆卸连接有电机,所述扇叶与电机的输出端拆卸连接,所述扇叶设立为向上出风结构,通过电机和扇叶能够将主体结构内的热气排到大气中。
在进一步的实施例中,所述支撑结构包括转动柱,所述转动柱的底端固定连接有隔板,所述隔板远离转动柱的一侧侧壁中间固定连接有螺柱,所述转动柱拆卸连接在插槽内,螺柱与排放结构拆装更加的便捷,转动柱能够顺着插槽转动。
在进一步的实施例中,所述插槽内部侧壁上开设有限位槽,所述限位槽内部滑动连接有卡板,所述卡板固定连接在转动柱的外壁上,所述卡板的一端侧壁转动连接有滚珠,滚珠能够使卡板更加顺畅滑动连接在限位槽内。
在进一步的实施例中,所述主体结构内部开设有安装槽,所述保温棉填充在安装槽内,所述安装槽内相对的两侧侧壁上均固定连接有连接头,所述加热管通过两端拆卸连接在连接头内,所述主体结构的侧壁内布设有电线,且电线与连接头电性连接,所述散热口与安装槽相通,保温棉能够使安装槽内的温度保存时间更长,所述排放管连接在安装槽内,所述排放管为蛇形结构,通过连接头能够使加热管更换更换更加便捷,通过散热口与能够将加热管从安装槽内取出,通过排放管能够使热气在安装槽时间延长。
优选的,基于上述的一种局部冷却用防凝水结构的防凝水方法,具体包括如下步骤:
S1.首先开启加热管,通过加热管对安装槽内部进行升温加热,通过填充在安装槽内的保温棉能够对安装槽内的温度进行保存,使安装槽内的温度能够长时间的保存,通过安装槽的升温使排放管内输送的热气温度相近。
S2.通过旋转转动柱带动螺柱转动,螺柱通过转动螺纹连接在螺纹槽内,通过螺珠与螺纹槽连接将排风结构拆卸连接在主体结构上,风口与散热口相对应,通过扇叶的转动能够将安装槽内的热气抽出排到大气中。
S3.滤板通过连接板拆卸连接在风口的外壁上,滤板能够有效的避免外界的杂质落入安装槽内。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.通过排风结构能够将排放结构内的温度进行抽取排放到大气中,避免排放管的输送的热气长时间与主体结构接触从而产生水凝现象,设立的滤板能够避免灰尘落入安装槽,便于因灰尘的积累而影响防水凝的效果,设立的扇叶能够将热气垂直的出入到大气中;
2.通过加热管能够对安装槽内的温度进行提升,通过升温拉进排放管内热气的温度和安装槽内的温度之间的差距,避免温差较大而产生水凝现象,设立的保温棉能够使安装槽内的温度长时间的保存,避免温度过快需要频繁的启用加热管,造成资源的浪费。
附图说明
图1为本发明立体结构示意图;
图2为本发明的排放结构内部结构示意图;
图3为本发明的平面内部结构示意图;
图4为本发明的排放结构局部内部结构示意图;
图5为本发明的风口俯视结构示意图。
图中:1、输出结构;11、主体结构;111、安装槽;112、排放管;113、连接头;114、加热管;115、保温棉;12、散热口;13、螺纹槽;2、排风结构;21、顶板;211、插槽;212、限位槽;213、卡板;214、滚珠;22、风口;23、滤板;24、连接板;25、支撑结构;251、转动柱;252、隔板;253、螺柱;26、扇叶。
具体实施方式
在下文的描述中,给出了大量具体的细节以便提供对本发明更为彻底的理解。然而,对于本领域技术人员而言显而易见的是,本发明可以无需一个或多个这些细节而得以实施。在其他的例子中,为了避免与本发明发生混淆,对于本领域公知的一些技术特征未进行描述。
实施例
请参阅图1-5,本实施例提供了一种局部冷却用防凝水结构及其使用方法,包括输出结构1和排风结构2,输出结构1内部连接有排放管112,输出结构1内部连接有加热管114,输出结构1的内部填充有保温棉115,排风结构2上连接有支撑结构25,排风结构2中间设立有风口22,风口22内中间设立有扇叶26,输出结构1上连接有散热口12。
通过加热管114能够降低排放管112内热气与输出结构1内部温度的差距,避免因较大的温差而产生凝水的问题,设立的排风结构2能够将输出结构1上产生的热量抽取排放到大气中,以此将输出结构1和排放管112的温度降低,增加排放管112和输出结构1的温度,增加输出结构1的散热效果。
输出结构1包括主体结构11,散热口12拆卸连接在主体结构11顶部侧壁的中间,主体结构11的顶部侧壁四角处均开设有螺纹槽13,支撑结构25拆卸连接在螺纹槽13内。
通过散热口12能够使主体结构11内部的温度向外辐射,因为高温会向低温处传输,因此主体结构11内的较高的温度会通过散热口12上的漏孔传递到温度较低的大气中,以此对主体结构11内的温度进行排放,降低主体结构11内排放管112散发出来的热量,在热量传递出去后,主体结构11和排放管112上的温度会同步降低,随着温度的降低能够有效的避免热量与主体结构11接触而产生凝水现象。
排风结构2包括顶板21,风口22开设在顶板21中间,风口22上方设立有滤板23,滤板23的外壁上固定连接有连接板24,滤板23通过连接板24拆卸连接在风口22的外壁上,顶板21的底部侧壁四角处均开设有插槽211。
连接板24使用螺丝拆卸连接在风口22上,通过滤板23上的孔洞,能够保证扇叶26出风排热的效果,且避免外界的灰尘落入主体结构11内部,有效的避免因落尘而引发的一些意外问题。
风口22内中间拆卸连接有电机,扇叶26与电机的输出端拆卸连接,扇叶26设立为向上出风结构。
在风口22内壁固定连接有支撑杆,电机连接在支撑杆上,而电机的输出端与扇叶26中心轴拆卸连接,以此通过电机能够带动扇叶26的转动,且扇叶26设置为向上出风的结构,能够有效的保证扇叶26对主体结构11内部温度排放的效果,通过扇叶26和散热口12的相互配合,能够有效的增加主体结构11内的温度排放的效率,有效的避免温度长时间的积累在主体结构11上而产生凝水现象。
支撑结构25包括转动柱251,转动柱251的底端固定连接有隔板252,隔板252远离转动柱251的一侧侧壁中间固定连接有螺柱253,转动柱251拆卸连接在插槽211内。
螺柱253通过旋转螺纹连接在主体结构11的螺纹槽13内,使排风结构2与主体结构11的拆装更加的便捷,设立的转动柱251使支撑结构25能够转动连接在排风结构2底部插槽211内。
插槽211内部侧壁上开设有限位槽212,限位槽212内部滑动连接有卡板213,卡板213固定连接在转动柱251的外壁上,卡板213的一端侧壁转动连接有滚珠214。
插槽211的内壁开设有限位槽212,卡板213滑动连接在限位槽212内,且卡板213固定连接在转动柱251的侧壁上,通过卡板213和限位槽212的连接能够使转动柱251稳定的转动连接在插槽211内,设立的滚珠214能够保证卡板213在限位槽212内转动的更加顺畅。
主体结构11内部开设有安装槽111,保温棉115填充在安装槽111内,安装槽111内相对的两侧侧壁上均固定连接有连接头113,加热管114通过两端拆卸连接在连接头113内,主体结构11的侧壁内布设有电线,且电线与连接头113电性连接,散热口12与安装槽111相通,排放管112连接在安装槽111内,排放管112为蛇形结构。
排放管112设立成蛇形结构,能够使热气在安装槽111内排放的时间更长,使热气的温度有一定程度的降低,避免排放后还引发凝水现象,通过电性连接能够通过连接头113对加热管114进行供电,使加热管114对安装槽111内进行升温,将安装槽111内的温度提高能有效的降低排放管112与主体结构11之间的温差,随着温差的降低能够有效的避免主体结构11上发生凝水的现象,通过散热口12的拆卸能够便于将加热管114从安装槽111内取出和安装,因散热口12与安装槽111内部相通,因为加热管114更换更加的便捷,能够实时的进行维护修理,有效的避免因加热管114检修不便而发生凝水现象。
本实施例中散热口12为若干漏孔状态,在保证散热效果的同时,降低与排放管112散发的热气的的接触面积,能够进一步的提高防凝水的现象,且风口22与散热口12相对应,能够保证扇叶26对热气排放的效果。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种局部冷却用防凝水结构,包括输出结构(1)和排风结构(2),其特征在于:所述输出结构(1)内部连接有排放管(112),所述输出结构(1)内部连接有加热管(114),所述输出结构(1)的内部填充有保温棉(115),所述排风结构(2)上连接有支撑结构(25),所述排风结构(2)中间设立有风口(22),所述风口(22)内中间设立有扇叶(26),所述输出结构(1)上连接有散热口(12)。
2.根据权利要求1所述的一种局部冷却用防凝水结构,其特征在于:所述输出结构(1)包括主体结构(11),所述散热口(12)拆卸连接在主体结构(11)顶部侧壁的中间,所述主体结构(11)的顶部侧壁四角处均开设有螺纹槽(13),所述支撑结构(25)拆卸连接在螺纹槽(13)内。
3.根据权利要求1所述的一种局部冷却用防凝水结构,其特征在于:所述排风结构(2)包括顶板(21),所述风口(22)开设在顶板(21)中间,所述风口(22)上方设立有滤板(23),所述滤板(23)的外壁上固定连接有连接板(24),所述滤板(23)通过连接板(24)拆卸连接在风口(22)的外壁上,所述顶板(21)的底部侧壁四角处均开设有插槽(211)。
4.根据权利要求1所述的一种局部冷却用防凝水结构,其特征在于:所述风口(22)内中间拆卸连接有电机,所述扇叶(26)与电机的输出端拆卸连接,所述扇叶(26)设立为向上出风结构。
5.根据权利要求1或3所述的一种局部冷却用防凝水结构,其特征在于:所述支撑结构(25)包括转动柱(251),所述转动柱(251)的底端固定连接有隔板(252),所述隔板(252)远离转动柱(251)的一侧侧壁中间固定连接有螺柱(253),所述转动柱(251)拆卸连接在插槽(211)内。
6.根据权利要求5所述的一种局部冷却用防凝水结构,其特征在于:所述插槽(211)内部侧壁上开设有限位槽(212),所述限位槽(212)内部滑动连接有卡板(213),所述卡板(213)固定连接在转动柱(251)的外壁上,所述卡板(213)的一端侧壁转动连接有滚珠(214)。
7.根据权利要求2所述的一种局部冷却用防凝水结构,其特征在于:所述主体结构(11)内部开设有安装槽(111),所述保温棉(115)填充在安装槽(111)内,所述安装槽(111)内相对的两侧侧壁上均固定连接有连接头(113),所述加热管(114)通过两端拆卸连接在连接头(113)内,所述主体结构(11)的侧壁内布设有电线,且电线与连接头(113)电性连接,所述散热口(12)与安装槽(111)相通,所述排放管(112)连接在安装槽(11)内,所述排放管(112)为蛇形结构。
8.采用权利要求1所述的一种局部冷却用防凝水结构的防凝水方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1.首先开启加热管(114),通过加热管(114)对安装槽(111)内部进行升温加热,通过填充在安装槽(111)内的保温棉(115)能够对安装槽(111)内的温度进行保存,使安装槽(111)内的温度能够长时间的保存,通过安装槽(111)的升温使排放管(112)内输送的热气温度相近;
S2.通过旋转转动柱(251)带动螺柱(253)转动,螺柱(253)通过转动螺纹连接在螺纹槽(13)内,通过螺珠(253)与螺纹槽(13)连接将排风结构(2)拆卸连接在主体结构(11)上,风口(22)与散热口(12)相对应,通过扇叶(26)的转动能够将安装槽(111)内的热气抽出排到大气中;
S3.滤板(23)通过连接板(24)拆卸连接在风口(22)的外壁上,滤板(23)能够有效的避免外界的杂质落入安装槽(111)内。
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