CN114718719A - 一种具备防水底座结构的柴油发电机组 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种具备防水底座结构的柴油发电机组,涉及到柴油发电机组领域,包括支撑在柴油发电机组下方的底座结构,所述底座结构包括第一底座和第二底座,所述第一底座呈矩形框体结构,第一底座的上方固定焊接有用于连接柴油发电机组中发电机、发动机的固定架,所述固定架的内部设置有空心槽,所述第一底座的底部固定设置有橡胶层;本发明中设置的底座结构具备防水淹的效果,当柴油发电机组在暴露环境下使用时具备防雨、防水淹的效果,且同时兼顾提高了柴油发电机组的散热效率。

Description

一种具备防水底座结构的柴油发电机组
技术领域
本发明涉及柴油发电机组领域,特别涉及一种具备防水底座结构的柴油发电机组。
背景技术
柴油发电机组在暴露环境下使用时容易被雨水浸没到底部,造成柴油发电机组使用寿命降低的现象,且当发动机和发电机内部进水时,继续使用会造成设备烧损,产生较大的经济损失。因此,发明一种具备防水底座结构的柴油发电机组来解决上述问题很有必要。
发明内容
本发明的目的在于提供一种具备防水底座结构的柴油发电机组,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种具备防水底座结构的柴油发电机组,包括支撑在柴油发电机组下方的底座结构,所述底座结构包括第一底座和第二底座,所述第一底座呈矩形框体结构,第一底座的上方固定焊接有用于连接柴油发电机组中发电机、发动机的固定架,所述固定架的内部设置有空心槽,所述第一底座的底部固定设置有橡胶层;
柴油发电机组外部罩设有箱体结构,箱体结构包括外箱体、内箱体,所述外箱体罩设在内箱体的外部,外箱体、内箱体之间形成散热腔室,所述第一底座固定安装在内箱体的下端内壁,所述空心槽的前后两端均连通散热腔室,所述外箱体的下方设置有缺口,所述第二底座对应设置于缺口位置,第二底座正对第一底座的下方,所述内箱体的底面固定设置有升降单元,升降单元竖向分布,升降单元下端固定在第二底座的上表面,所述第二底座的中部设置有向下凹陷的壳体,所述第二底座的底面四角处均固定焊接有支撑腿,支撑腿上设置有移动轮,所述第二底座周围与缺口内壁之间通过橡胶套固定连接,所述第二底座的上表面固定安装有第二监测单元,壳体的下表面固定安装有第一监测单元;
所述外箱体的上表面设置有上端孔,上端孔连通散热腔室的内外,上端孔呈矩阵分布有多组,所述内箱体的两侧面均设置有多组连通散热腔室和内箱体内部之间的侧面孔,所述侧面孔连通散热腔室的位置上方设置有挡环,所述挡环固定焊接在内箱体的侧面,挡环呈半环结构,挡环的开口朝向内箱体的下方;
所述第一底座的框架结构中部形成悬空间隙,内箱体下表面设置有多组内部排水孔,内部排水孔连通在散热腔室和悬空间隙之间。
优选的,所述箱体结构上还设置有排水组件一和排水组件二,排水组件一包括上部排水管,所述缺口周围的外箱体上表面固定焊接有挡边,挡边围绕在缺口一周,挡边将外箱体上表面围绕形成容纳槽,所述上部排水管上端连通容纳槽,上部排水管下端伸出至外箱体的下方,上部排水管内部设置有第一单向阀,排水组件二包括下部排水管,所述下部排水管一端连通在散热腔室,另一端延伸至第二底座下方,所述下部排水管中设置有第二单向阀,所述下部排水管固定在壳体的底部。
本发明中设置的底座结构具备防水淹的效果,当柴油发电机组在暴露环境下使用时具备防雨、防水淹的效果,且同时兼顾提高了柴油发电机组的散热效率。
具体的,当柴油发电机组使用时,通过散热器实现内外风流通进行散热,风力通过上端孔进入散热腔室的内部,散热腔室中的风力再通过侧面孔进入到内箱体的内部,从而对柴油发电机组的周围进行散热,风力也可通过侧面孔、散热腔室、上端孔依次排出,实现了风力内外循环散热的目的。
而当柴油发电机组在暴露环境下使用时,如果下雨,外部的雨水会通过上端孔进入散热腔室的内部,然后经过散热腔室流动至箱体结构下端的排水组件一和排水组件二处排出,也就是说,雨水不会进入内箱体的内部,更加保证了雨水不会进入柴油发电机组中对其造成影响,外箱体、内箱体的双层设计,提高柴油发电机组散热效率的同时避免了雨水与柴油发电机组表面接触,也避免了柴油发电机组表面的螺钉、壳体等结构受雨水腐蚀、生锈等现象。
上端孔处进入散热腔室中的雨水沿着散热腔室流动,经过侧面孔位置时被挡环阻挡而继续下落,不会从侧面孔处进入内箱体的内部,当雨水进入散热腔室的下端内部时,首先流动到容纳槽中,经过容纳槽底部的上部排水管向外排出,第一单向阀保证了雨水单向向外排出,外部的雨水不会进入散热腔室的内部。
进一步的,若是进入散热腔室中的雨水量过多,雨水还会从容纳槽上方漫出,雨水进入第二底座中部的壳体内,雨水还可通过下部排水管向外排出,实现了高效排水的目的。
优选的,所述第二底座的下表面设置有定位组件,所述定位组件包括推动单元、基座和定位钉,所述推动单元的上下两端分别固定焊接有上连接板,下连接板,下连接板与基座之间通过螺钉固定,定位钉固定焊接在基座的底部,所述定位钉在基座的底部至少设置有一组,所述上连接板通过螺钉固定在第二底座的下表面,所述定位组件在第二底座的下表面至少对称分布有一对。
当地面雨水水位线过高时,第一监测单元监测到水线到壳体底部位置后,可启动升降单元,使得升降单元推动内箱体升起,此时,整体的内箱体、外箱体和柴油发电机组均会上升,避免积水将柴油发电机组浸没的现象,在内箱体上升时,橡胶套可弹性变形进行适应,且橡胶套起到了密封在第二底座和缺口之间的目的,避免了积水通过缺口位置进入散热腔室内部的现象。
为了提高柴油发电机组升起后的稳定性,在第二底座的下方设置有定位组件,当推动单元推动基座下降时,定位钉可插合在地面,实现将柴油发电机组下方定位在地面的目的,避免柴油发电机组容易被大水冲走的现象。
而在实际使用时,由于地面存在水泥地面和其他硬路面,因此,基座底部可将定位钉替换呈负压吸盘等装置,实现柴油发电机组底部的定位,可根据实际需求进行设计。
该结构中,推动单元和升降单元均可使用防水电动推杆等装置。
优选的,所述第二底座和内箱体的底部之间设置有平衡组件,平衡组件包括伸缩杆、连接盘,所述连接盘通过螺钉固定在第二底座的下表面,所述伸缩杆的上端通过螺钉固定在内箱体的底部,所述伸缩杆的下端通过螺钉固定在连接盘的上表面,所述伸缩杆在第二底座与内箱体之间至少设置有一对。
为了增加柴油发电机组升降时的平衡性,在第二底座和内箱体的底部之间设置有平衡组件,当内箱体相对第二底座移动时,伸缩杆会相应的伸缩进行适应。
优选的,所述内箱体的前后两侧均设置有开槽,开槽与空心槽端部对接实现空心槽与散热腔室之间的连通,开槽位置通过橡胶圈密封。
需要说明的是,在本发明的附图中没有体现开槽和密封圈,开槽和密封圈均为现有常见技术,简单易懂,该领域技术人员能够轻易知晓,开槽主要实现空心槽与散热腔室之间的连通,密封圈主要实现空心槽、散热腔室之间连通位置的密封。
该装置中,在固定架内部设置有空心槽,后将空心槽与散热腔室连通的技术,可使得风力通过空心槽中,实现将传递到固定架内壁的热量通过风力快速带走的目的,通过从固定架内部结构中散热和增加散热面积的方式提高了整体的散热效率。
优选的,所述发动机的一侧设置有排气管,所述排气管的上端穿出至外箱体的上方,所述排气管内部设置有防水组件。
本发明中柴油发电机组中的排气管伸出至外箱体的上方,实现了排气需求,为了保证排气效率,排气管竖直分布,在下雨时,雨水容易通过排气管进入发动机内部,因此,本发明中通过在排气管内部设置有防水组件实现了避免雨水从排气管位置进入发动机内部的现象。
优选的,所述防水组件包括第一挡环、第二挡环和排水孔,所述第一挡环和第二挡环均呈圆锥形结构,第一挡环、第二挡环呈上下位置分布在排气管的内部,第一挡环、第二挡环外圈与排气管内壁之间焊接,所述第一挡环外圈位置设置有多组上下贯穿的第一圆孔,所述第二挡环中部位置设置有上下贯穿的第二圆孔,所述排水孔连通排气管的内外,且排水孔分布在第一挡环和第二挡环之间,所述排水孔低于第二圆孔分布。
具体的,当外部的雨水从排气管上端进入时,雨水的流动轨迹为:依次沿着第一挡环表面、通过第一圆孔、沿着第二挡环表面、通过排水孔后排出至排气管外部,而不会向上反向流动到第二圆孔的位置继续进入排气管的下端内部,结构设计合理;且本发明中,排气管用于排气时,气体可顺利的通过第二圆孔、排水孔向外排出,或者依次通过第二圆孔、第一圆孔、排气管的上端向外排出。
优选的,所述外箱体、内箱体的前侧均开口,开口位置安装有门体,门体和开口之间采用橡胶垫密封,橡胶垫沿着门体一圈分布。
本发明中为了方便柴油发电机组的组装和拆卸,在外箱体、内箱体前侧均设置有开口,开口位置安装有门体,门体用于对开口进行密封,而本发明的附图中均未体现开口、门体、橡胶垫结构,开口、门体、橡胶垫结构为现有常见的门体设计和门体密封设计,为现有常见技术,在此不做赘述。
优选的,所述柴油发电机组中还设置有散热器,散热器位于发动机远离发电机的一侧,散热器包括矩形盒体、水箱、风扇和金属散热片,金属散热片均匀的固定在水箱的表面,风扇对应在水箱表面的金属散热片位置,水箱、风扇和金属散热片共同设置于矩形盒体的内部,矩形盒体的表面设置有通风滤网,矩形盒体通过螺钉固定在发动机的一侧。
本发明中基于柴油发电机组中设置有散热器,给风力提供动力来源,实现了风力在外箱体内外循环的目的,而散热器为现有的常见技术,通常包括矩形盒体、水箱、风扇和金属散热片,在此不做赘述,矩形盒体、水箱、风扇和金属散热片等具体的结构在附图中未体现。
优选的,所述发电机和发动机均通过角钢连接在固定架的上表面,角钢与发电机、发动机、固定架之间均通过螺钉固定。
角钢连接在发电机、发动机、固定架之间,方便发电机、发动机、固定架之间的拆装连接。
该装置中,第二底座的底部设置有移动轮,方便使得整体的柴油发电机组在地面移动,而第二底座上表面设置有第二监测单元的方式避免散热腔室的内部进水,当散热腔室内部进水时,水首先流动到散热腔室的下端内部,散热腔室中的水位线逐渐上升,当第二监测单元监测到水时,即通过升降单元控制内箱体升起,避免进入散热腔室中的水过多造成设备损耗的现象,第二监测单元和第一监测单元均可使用水位传感器等装置。
本发明中第一底座的底部固定设置有橡胶层,第一底座与内箱体之间通过橡胶层接触,产生振动时有助于缓冲和减燥,而第一底座、固定架的设置将柴油发电机组底部悬空,具有防止水淹的效果,且增加了散热空间,使得柴油发电机组产生的热量不易聚集在其底部。
本发明中内部排水孔的设计可用于供内箱体内部进水时及时排出,也可供内箱体内部的热量循环的排出实现散热。
本发明的技术效果和优点:
1、本发明的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,包括支撑在柴油发电机组下方的底座结构,所述底座结构包括第一底座和第二底座,所述第一底座呈矩形框体结构,本发明中设置的底座结构具备防水淹的效果,当柴油发电机组在暴露环境下使用时具备防雨、防水淹的效果,且同时兼顾提高了柴油发电机组的散热效率;
2、本发明的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,当柴油发电机组使用时,通过散热器实现内外风流通进行散热,风力通过上端孔进入散热腔室的内部,散热腔室中的风力再通过侧面孔进入到内箱体的内部,从而对柴油发电机组的周围进行散热,风力也可通过侧面孔、散热腔室、上端孔依次排出,实现了风力内外循环散热的目的;
3、本发明的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,而当柴油发电机组在暴露环境下使用时,如果下雨,外部的雨水会通过上端孔进入散热腔室的内部,然后经过散热腔室流动至箱体结构下端的排水组件一和排水组件二处排出,也就是说,雨水不会进入内箱体的内部,更加保证了雨水不会进入柴油发电机组中对其造成影响,外箱体、内箱体的双层设计,提高柴油发电机组散热效率的同时避免了雨水与柴油发电机组表面接触,也避免了柴油发电机组表面的螺钉、壳体等结构受雨水腐蚀、生锈等现象;
4、本发明的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,上端孔处进入散热腔室中的雨水沿着散热腔室流动,经过侧面孔位置时被挡环阻挡而继续下落,不会从侧面孔处进入内箱体的内部,当雨水进入散热腔室的下端内部时,首先流动到容纳槽中,经过容纳槽底部的上部排水管向外排出,第一单向阀保证了雨水单向向外排出,外部的雨水不会进入散热腔室的内部;
5、本发明的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,若是进入散热腔室中的雨水量过多,雨水还会从容纳槽上方漫出,雨水进入第二底座中部的壳体内,雨水还可通过下部排水管向外排出,实现了高效排水的目的;
6、本发明的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,当地面雨水水位线过高时,第一监测单元监测到水线到壳体底部位置后,可启动升降单元,使得升降单元推动内箱体升起,此时,整体的内箱体、外箱体和柴油发电机组均会上升,避免积水将柴油发电机组浸没的现象,在内箱体上升时,橡胶套可弹性变形进行适应,且橡胶套起到了密封在第二底座和缺口之间的目的,避免了积水通过缺口位置进入散热腔室内部的现象;
7、本发明的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,为了提高柴油发电机组升起后的稳定性,在第二底座的下方设置有定位组件,当推动单元推动基座下降时,定位钉可插合在地面,实现将柴油发电机组下方定位在地面的目的,避免柴油发电机组容易被大水冲走的现象;
8、本发明的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,在固定架内部设置有空心槽,后将空心槽与散热腔室连通的技术,可使得风力通过空心槽中,实现将传递到固定架内壁的热量通过风力快速带走的目的,通过从固定架内部结构中散热和增加散热面积的方式提高了整体的散热效率。
附图说明
图1为本发明第一底座结构示意图。
图2为本发明第一底座底部结构示意图。
图3为本发明结构示意图。
图4为本发明外箱体结构示意图。
图5为本发明内箱体侧视图。
图6为本发明排气管内部结构示意图。
图7为本发明定位组件结构示意图。
图8为本发明图3中A处结构放大示意图。
图9为本发明图3中B处结构放大示意图。
图10为本发明图3中C处结构放大示意图。
图11为本发明内箱体和外箱体未升起时的结构示意图。
图12为本发明内箱体和外箱体相对于第二底座向上升起的结构示意图。
图中:第一底座1、橡胶层2、固定架3、空心槽4、外箱体5、内箱体6、散热腔室7、侧面孔8、上端孔9、定位组件10、移动轮11、排气管12、升降单元13、第二底座14、壳体15、下部排水管16、第一监测单元17、橡胶套18、上部排水管19、挡环20、排水孔21、第一挡环22、第一圆孔23、第二挡环24、第二圆孔25、上连接板26、推动单元27、下连接板28、基座29、定位钉30、伸缩杆31、连接盘32、支撑腿33、第一单向阀34、容纳槽35、挡边36、第二监测单元37、第二单向阀38、内部排水孔39、悬空间隙40。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了如图1-12所示的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,包括支撑在柴油发电机组下方的底座结构,底座结构包括第一底座1和第二底座14,第一底座1呈矩形框体结构,第一底座1的上方固定焊接有用于连接柴油发电机组中发电机、发动机的固定架3,固定架3的内部设置有空心槽4,第一底座1的底部固定设置有橡胶层2;
柴油发电机组外部罩设有箱体结构,箱体结构包括外箱体5、内箱体6,外箱体5罩设在内箱体6的外部,外箱体5、内箱体6之间形成散热腔室7,第一底座1固定安装在内箱体6的下端内壁,空心槽4的前后两端均连通散热腔室7,外箱体5的下方设置有缺口,第二底座14对应设置于缺口位置,第二底座14正对第一底座1的下方,内箱体6的底面固定设置有升降单元13,升降单元13竖向分布,升降单元13下端固定在第二底座14的上表面,第二底座14的中部设置有向下凹陷的壳体15,第二底座14的底面四角处均固定焊接有支撑腿33,支撑腿33上设置有移动轮11,第二底座14周围与缺口内壁之间通过橡胶套18固定连接,第二底座14的上表面固定安装有第二监测单元37,壳体15的下表面固定安装有第一监测单元17;
外箱体5的上表面设置有上端孔9,上端孔9连通散热腔室7的内外,上端孔9呈矩阵分布有多组,内箱体6的两侧面均设置有多组连通散热腔室7和内箱体6内部之间的侧面孔8,侧面孔8连通散热腔室7的位置上方设置有挡环20,挡环20固定焊接在内箱体6的侧面,挡环20呈半环结构,挡环20的开口朝向内箱体6的下方;
第一底座1的框架结构中部形成悬空间隙40,内箱体6下表面设置有多组内部排水孔39,内部排水孔39连通在散热腔室7和悬空间隙40之间。
箱体结构上还设置有排水组件一和排水组件二,排水组件一包括上部排水管19,缺口周围的外箱体5上表面固定焊接有挡边36,挡边36围绕在缺口一周,挡边36将外箱体5上表面围绕形成容纳槽35,上部排水管19上端连通容纳槽35,上部排水管19下端伸出至外箱体5的下方,上部排水管19内部设置有第一单向阀34,排水组件二包括下部排水管16,下部排水管16一端连通在散热腔室7,另一端延伸至第二底座14下方,下部排水管16中设置有第二单向阀38,下部排水管16固定在壳体15的底部。
本发明中设置的底座结构具备防水淹的效果,当柴油发电机组在暴露环境下使用时具备防雨、防水淹的效果,且同时兼顾提高了柴油发电机组的散热效率。
具体的,当柴油发电机组使用时,通过散热器实现内外风流通进行散热,风力通过上端孔9进入散热腔室7的内部,散热腔室7中的风力再通过侧面孔8进入到内箱体6的内部,从而对柴油发电机组的周围进行散热,风力也可通过侧面孔8、散热腔室7、上端孔9依次排出,实现了风力内外循环散热的目的。
而当柴油发电机组在暴露环境下使用时,如果下雨,外部的雨水会通过上端孔9进入散热腔室7的内部,然后经过散热腔室7流动至箱体结构下端的排水组件一和排水组件二处排出,也就是说,雨水不会进入内箱体6的内部,更加保证了雨水不会进入柴油发电机组中对其造成影响,外箱体5、内箱体6的双层设计,提高柴油发电机组散热效率的同时避免了雨水与柴油发电机组表面接触,也避免了柴油发电机组表面的螺钉、壳体等结构受雨水腐蚀、生锈等现象。
上端孔9处进入散热腔室7中的雨水沿着散热腔室7流动,经过侧面孔8位置时被挡环20阻挡而继续下落,不会从侧面孔8处进入内箱体6的内部,当雨水进入散热腔室7的下端内部时,首先流动到容纳槽35中,经过容纳槽35底部的上部排水管19向外排出,第一单向阀34保证了雨水单向向外排出,外部的雨水不会进入散热腔室7的内部。
进一步的,若是进入散热腔室7中的雨水量过多,雨水还会从容纳槽35上方漫出,雨水进入第二底座14中部的壳体15内,雨水还可通过下部排水管16向外排出,实现了高效排水的目的。
第二底座14的下表面设置有定位组件10,定位组件10包括推动单元27、基座29和定位钉30,推动单元27的上下两端分别固定焊接有上连接板26,下连接板28,下连接板28与基座29之间通过螺钉固定,定位钉30固定焊接在基座29的底部,定位钉30在基座29的底部至少设置有一组,上连接板26通过螺钉固定在第二底座14的下表面,定位组件10在第二底座14的下表面至少对称分布有一对。
当地面雨水水位线过高时,第一监测单元17监测到水线到壳体15底部位置后,可启动升降单元13,使得升降单元13推动内箱体6升起,此时,整体的内箱体6、外箱体5和柴油发电机组均会上升,避免积水将柴油发电机组浸没的现象,在内箱体6上升时,橡胶套18可弹性变形进行适应,且橡胶套18起到了密封在第二底座14和缺口之间的目的,避免了积水通过缺口位置进入散热腔室7内部的现象。
该防水底座结构中橡胶套18在图4中为初始状态,初始状态为褶皱形状(在图中未体现),橡胶套18具有足够的伸缩长度供外箱体5伸缩,实际中,外箱体5的最大升高范围为1M,而外箱体5的升高范围还可通过增加橡胶套18的伸缩长度和升降单元13的伸缩长度而改变,在此不做赘述,其中,升降单元13的伸缩长度根据升降单元13实际使用的电动推杆的型号而定。
实际工作时,柴油发电机组为EP-DE50型号的发电机组,其长宽高的尺寸为:2300mm*1020mm*1500mm,升降单元13选用型号为95缸系列推动为3吨的伺服电动缸步进推杆,其行程为0mm-1000mm,一般50千瓦柴油发电机组重量大约在500kg-1200kg左右,因此,此升降单元13足以推动整个发电机组升降,而此升降单元13本身为螺杆驱动的方式,即具有导向作用,因此,确保了整个发电机组的稳定式升降,而内箱体6和第二底座14之间还具有伸缩杆31进行导向稳定,进一步提高了整体设备的稳定性。
该发电机组中95缸系列伺服电动缸步进推杆的端面长宽尺寸为185mm*100mm,其与第二底座14和内箱体6之间的接触面积较大,足以稳定的支撑内箱体6和外箱体5升降。
还需说明的是,此处的发电机组型号及升降单元13的型号仅为一个示例,发电机组型号还具有50HZ和60HZ等多个型号,升降单元13还具有110缸系列(推力3吨)、135缸系列(推力5吨)、推力5KG-80吨定制的多个系列,其行程也具有0-3000mm多个系列。当该防水底座结构应用在不同型号的发电机组上时选用合适的升降单元13和伸缩杆31即可。
伸缩杆31使用普通的弹簧伸缩杆等装置,伸缩杆31可随着内箱体6的升降自动适应性的伸缩,起到了稳定整体发电机组的目的,而伸缩杆31内部使用高强度的拉伸弹簧,整体的稳定性强。
上述为了进一步实现内箱体6的稳定升降,升降单元13和伸缩杆31均可适应性的设置有多组,在此不做赘述。
内箱体6与外箱体5之间通过角钢进行固定连接,角钢连接在内箱体6外壁和外箱体5内壁之间,角钢为L形板,角钢可适应性的设置有多组,角钢在图中未示出,为现有常见技术,在此不做赘述。
为了提高柴油发电机组升起后的稳定性,在第二底座14的下方设置有定位组件10,当推动单元27推动基座29下降时,定位钉30可插合在地面,实现将柴油发电机组下方定位在地面的目的,避免柴油发电机组容易被大水冲走的现象。
而在实际使用时,由于地面存在水泥地面和其他硬路面,因此,基座29底部可将定位钉30替换呈负压吸盘等装置,实现柴油发电机组底部的定位,可根据实际需求进行设计。
该结构中,推动单元27可使用防水电动推杆等装置。
第二底座14和内箱体6的底部之间设置有平衡组件,平衡组件包括伸缩杆31、连接盘32,连接盘32通过螺钉固定在第二底座14的下表面,伸缩杆31的上端通过螺钉固定在内箱体6的底部,伸缩杆31的下端通过螺钉固定在连接盘32的上表面,伸缩杆31在第二底座14与内箱体6之间至少设置有一对。
为了增加柴油发电机组升降时的平衡性,在第二底座14和内箱体6的底部之间设置有平衡组件,当内箱体6相对第二底座14移动时,伸缩杆31会相应的伸缩进行适应。
内箱体6的前后两侧均设置有开槽,开槽与空心槽4端部对接实现空心槽4与散热腔室7之间的连通,开槽位置通过橡胶圈密封。
需要说明的是,在本发明的附图中没有体现开槽和密封圈,开槽和密封圈均为现有常见技术,简单易懂,该领域技术人员能够轻易知晓,开槽主要实现空心槽4与散热腔室7之间的连通,密封圈主要实现空心槽4、散热腔室7之间连通位置的密封。
该装置中,在固定架3内部设置有空心槽4,后将空心槽4与散热腔室7连通的技术,可使得风力通过空心槽4中,实现将传递到固定架3内壁的热量通过风力快速带走的目的,通过从固定架3内部结构中散热和增加散热面积的方式提高了整体的散热效率。
发动机的一侧设置有排气管12,排气管12的上端穿出至外箱体5的上方,排气管12内部设置有防水组件。
本发明中柴油发电机组中的排气管12伸出至外箱体5的上方,实现了排气需求,为了保证排气效率,排气管12竖直分布,在下雨时,雨水容易通过排气管12进入发动机内部,因此,本发明中通过在排气管12内部设置有防水组件实现了避免雨水从排气管12位置进入发动机内部的现象。
防水组件包括第一挡环22、第二挡环24和排水孔21,第一挡环22和第二挡环24均呈圆锥形结构,第一挡环22、第二挡环24呈上下位置分布在排气管12的内部,第一挡环22、第二挡环24外圈与排气管12内壁之间焊接,第一挡环22外圈位置设置有多组上下贯穿的第一圆孔23,第二挡环24中部位置设置有上下贯穿的第二圆孔25,排水孔21连通排气管12的内外,且排水孔21分布在第一挡环22和第二挡环24之间,排水孔21低于第二圆孔25分布。
具体的,当外部的雨水从排气管12上端进入时,雨水的流动轨迹为:依次沿着第一挡环22表面、通过第一圆孔23、沿着第二挡环24表面、通过排水孔21后排出至排气管12外部,而不会向上反向流动到第二圆孔25的位置继续进入排气管12的下端内部,结构设计合理;且本发明中,排气管12用于排气时,气体可顺利的通过第二圆孔25、排水孔21向外排出,或者依次通过第二圆孔25、第一圆孔23、排气管12的上端向外排出。
外箱体5、内箱体6的前侧均开口,开口位置安装有门体,门体和开口之间采用橡胶垫密封,橡胶垫沿着门体一圈分布。
本发明中为了方便柴油发电机组的组装和拆卸,在外箱体5、内箱体6前侧均设置有开口,开口位置安装有门体,门体用于对开口进行密封,而本发明的附图中均未体现开口、门体、橡胶垫结构,开口、门体、橡胶垫结构为现有常见的门体设计和门体密封设计,为现有常见技术,在此不做赘述。
柴油发电机组中还设置有散热器,散热器位于发动机远离发电机的一侧,散热器包括矩形盒体、水箱、风扇和金属散热片,金属散热片均匀的固定在水箱的表面,风扇对应在水箱表面的金属散热片位置,水箱、风扇和金属散热片共同设置于矩形盒体的内部,矩形盒体的表面设置有通风滤网,矩形盒体通过螺钉固定在发动机的一侧。
本发明中基于柴油发电机组中设置有散热器,给风力提供动力来源,实现了风力在外箱体5内外循环的目的,而散热器为现有的常见技术,通常包括矩形盒体、水箱、风扇和金属散热片,在此不做赘述,矩形盒体、水箱、风扇和金属散热片等具体的结构在附图中未体现。
发电机和发动机均通过角钢连接在固定架3的上表面,角钢与发电机、发动机、固定架3之间均通过螺钉固定。
角钢连接在发电机、发动机、固定架3之间,方便发电机、发动机、固定架3之间的拆装连接。
该装置中,第二底座14的底部设置有移动轮11,方便使得整体的柴油发电机组在地面移动,而第二底座14上表面设置有第二监测单元37的方式避免散热腔室7的内部进水,当散热腔室7内部进水时,水首先流动到散热腔室7的下端内部,散热腔室7中的水位线逐渐上升,当第二监测单元37监测到水时,即通过升降单元13控制内箱体6升起,避免进入散热腔室7中的水过多造成设备损耗的现象,第二监测单元37和第一监测单元17均可使用水位传感器等装置。
本发明中第一底座1的底部固定设置有橡胶层2,第一底座1与内箱体6之间通过橡胶层2接触,产生振动时有助于缓冲和减燥,而第一底座1、固定架3的设置将柴油发电机组底部悬空,具有防止水淹的效果,且增加了散热空间,使得柴油发电机组产生的热量不易聚集在其底部。
本发明中内部排水孔39的设计可用于供内箱体6内部进水时及时排出,也可供内箱体6内部的热量循环的排出实现散热。
工作原理:本发明中设置的底座结构具备防水淹的效果,当柴油发电机组在暴露环境下使用时具备防雨、防水淹的效果,且同时兼顾提高了柴油发电机组的散热效率。
当柴油发电机组使用时,通过散热器实现内外风流通进行散热,风力通过上端孔9进入散热腔室7的内部,散热腔室7中的风力再通过侧面孔8进入到内箱体6的内部,从而对柴油发电机组的周围进行散热,风力也可通过侧面孔8、散热腔室7、上端孔9依次排出,实现了风力内外循环散热的目的。
而当柴油发电机组在暴露环境下使用时,如果下雨,外部的雨水会通过上端孔9进入散热腔室7的内部,然后经过散热腔室7流动至箱体结构下端的排水组件一和排水组件二处排出,也就是说,雨水不会进入内箱体6的内部,更加保证了雨水不会进入柴油发电机组中对其造成影响,外箱体5、内箱体6的双层设计,提高柴油发电机组散热效率的同时避免了雨水与柴油发电机组表面接触,也避免了柴油发电机组表面的螺钉、壳体等结构受雨水腐蚀、生锈等现象。
上端孔9处进入散热腔室7中的雨水沿着散热腔室7流动,经过侧面孔8位置时被挡环20阻挡而继续下落,不会从侧面孔8处进入内箱体6的内部,当雨水进入散热腔室7的下端内部时,首先流动到容纳槽35中,经过容纳槽35底部的上部排水管19向外排出,第一单向阀34保证了雨水单向向外排出,外部的雨水不会进入散热腔室7的内部。
若是进入散热腔室7中的雨水量过多,雨水还会从容纳槽35上方漫出,雨水进入第二底座14中部的壳体15内,雨水还可通过下部排水管16向外排出,实现了高效排水的目的。
当地面雨水水位线过高时,第一监测单元17监测到水线到壳体15底部位置后,可启动升降单元13,使得升降单元13推动内箱体6升起,此时,整体的内箱体6、外箱体5和柴油发电机组均会上升,避免积水将柴油发电机组浸没的现象,在内箱体6上升时,橡胶套18可弹性变形进行适应,且橡胶套18起到了密封在第二底座14和缺口之间的目的,避免了积水通过缺口位置进入散热腔室7内部的现象。
为了提高柴油发电机组升起后的稳定性,在第二底座14的下方设置有定位组件10,当推动单元27推动基座29下降时,定位钉30可插合在地面,实现将柴油发电机组下方定位在地面的目的,避免柴油发电机组容易被大水冲走的现象。
而在实际使用时,由于地面存在水泥地面和其他硬路面,因此,基座29底部可将定位钉30替换呈负压吸盘等装置,实现柴油发电机组底部的定位,可根据实际需求进行设计。

Claims (10)

1.一种具备防水底座结构的柴油发电机组,包括支撑在柴油发电机组下方的底座结构,其特征在于:所述底座结构包括第一底座(1)和第二底座(14),所述第一底座(1)呈矩形框体结构,第一底座(1)的上方固定焊接有用于连接柴油发电机组中发电机、发动机的固定架(3),所述固定架(3)的内部设置有空心槽(4),所述第一底座(1)的底部固定设置有橡胶层(2);
柴油发电机组外部罩设有箱体结构,箱体结构包括外箱体(5)、内箱体(6),所述外箱体(5)罩设在内箱体(6)的外部,外箱体(5)、内箱体(6)之间形成散热腔室(7),所述第一底座(1)固定安装在内箱体(6)的下端内壁,所述空心槽(4)的前后两端均连通散热腔室(7),所述外箱体(5)的下方设置有缺口,所述第二底座(14)对应设置于缺口位置,第二底座(14)正对第一底座(1)的下方,所述内箱体(6)的底面固定设置有升降单元(13),升降单元(13)竖向分布,升降单元(13)下端固定在第二底座(14)的上表面,所述第二底座(14)的中部设置有向下凹陷的壳体(15),所述第二底座(14)的底面四角处均固定焊接有支撑腿(33),支撑腿(33)上设置有移动轮(11),所述第二底座(14)周围与缺口内壁之间通过橡胶套(18)固定连接,所述第二底座(14)的上表面固定安装有第二监测单元(37),壳体(15)的下表面固定安装有第一监测单元(17);
所述外箱体(5)的上表面设置有上端孔(9),上端孔(9)连通散热腔室(7)的内外,上端孔(9)呈矩阵分布有多组,所述内箱体(6)的两侧面均设置有多组连通散热腔室(7)和内箱体(6)内部之间的侧面孔(8),所述侧面孔(8)连通散热腔室(7)的位置上方设置有挡环(20),所述挡环(20)固定焊接在内箱体(6)的侧面,挡环(20)呈半环结构,挡环(20)的开口朝向内箱体(6)的下方;
所述第一底座(1)的框架结构中部形成悬空间隙(40),内箱体(6)下表面设置有多组内部排水孔(39),内部排水孔(39)连通在散热腔室(7)和悬空间隙(40)之间。
2.根据权利要求1所述的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,其特征在于:所述箱体结构上还设置有排水组件一和排水组件二,排水组件一包括上部排水管(19),所述缺口周围的外箱体(5)上表面固定焊接有挡边(36),挡边(36)围绕在缺口一周,挡边(36)将外箱体(5)上表面围绕形成容纳槽(35),所述上部排水管(19)上端连通容纳槽(35),上部排水管(19)下端伸出至外箱体(5)的下方,上部排水管(19)内部设置有第一单向阀(34),排水组件二包括下部排水管(16),所述下部排水管(16)一端连通在散热腔室(7),另一端延伸至第二底座(14)下方,所述下部排水管(16)中设置有第二单向阀(38),所述下部排水管(16)固定在壳体(15)的底部。
3.根据权利要求2所述的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,其特征在于:所述第二底座(14)的下表面设置有定位组件(10),所述定位组件(10)包括推动单元(27)、基座(29)和定位钉(30),所述推动单元(27)的上下两端分别固定焊接有上连接板(26),下连接板(28),下连接板(28)与基座(29)之间通过螺钉固定,定位钉(30)固定焊接在基座(29)的底部,所述定位钉(30)在基座(29)的底部至少设置有一组,所述上连接板(26)通过螺钉固定在第二底座(14)的下表面,所述定位组件(10)在第二底座(14)的下表面至少对称分布有一对。
4.根据权利要求3所述的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,其特征在于:所述第二底座(14)和内箱体(6)的底部之间设置有平衡组件,平衡组件包括伸缩杆(31)、连接盘(32),所述连接盘(32)通过螺钉固定在第二底座(14)的下表面,所述伸缩杆(31)的上端通过螺钉固定在内箱体(6)的底部,所述伸缩杆(31)的下端通过螺钉固定在连接盘(32)的上表面,所述伸缩杆(31)在第二底座(14)与内箱体(6)之间至少设置有一对。
5.根据权利要求4所述的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,其特征在于:所述内箱体(6)的前后两侧均设置有开槽,开槽与空心槽(4)端部对接实现空心槽(4)与散热腔室(7)之间的连通,开槽位置通过橡胶圈密封。
6.根据权利要求5所述的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,其特征在于:所述发动机的一侧设置有排气管(12),所述排气管(12)的上端穿出至外箱体(5)的上方,所述排气管(12)内部设置有防水组件。
7.根据权利要求6所述的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,其特征在于:所述防水组件包括第一挡环(22)、第二挡环(24)和排水孔(21),所述第一挡环(22)和第二挡环(24)均呈圆锥形结构,第一挡环(22)、第二挡环(24)呈上下位置分布在排气管(12)的内部,第一挡环(22)、第二挡环(24)外圈与排气管(12)内壁之间焊接,所述第一挡环(22)外圈位置设置有多组上下贯穿的第一圆孔(23),所述第二挡环(24)中部位置设置有上下贯穿的第二圆孔(25),所述排水孔(21)连通排气管(12)的内外,且排水孔(21)分布在第一挡环(22)和第二挡环(24)之间,所述排水孔(21)低于第二圆孔(25)分布。
8.根据权利要求7所述的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,其特征在于:所述外箱体(5)、内箱体(6)的前侧均开口,开口位置安装有门体,门体和开口之间采用橡胶垫密封,橡胶垫沿着门体一圈分布。
9.根据权利要求8所述的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,其特征在于:所述柴油发电机组中还设置有散热器,散热器位于发动机远离发电机的一侧,散热器包括矩形盒体、水箱、风扇和金属散热片,金属散热片均匀的固定在水箱的表面,风扇对应在水箱表面的金属散热片位置,水箱、风扇和金属散热片共同设置于矩形盒体的内部,矩形盒体的表面设置有通风滤网,矩形盒体通过螺钉固定在发动机的一侧。
10.根据权利要求9所述的一种具备防水底座结构的柴油发电机组,其特征在于:所述发电机和发动机均通过角钢连接在固定架(3)的上表面,角钢与发电机、发动机、固定架(3)之间均通过螺钉固定。
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