CN115010312B - 一种海水净化处理装置 - Google Patents
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Abstract
一种海水净化处理装置,属于海水净化技术领域,为了解决对海水水蒸气进行冷凝时,通常需要额外的驱动结构来实现冷凝水的循环流动,不仅提升了使用成本,同时也没有合理的利用海水自身的冷却效果,造成了资源浪费的问题,发明包括处理外壳,处理外壳一端的上端内腔中设置有过滤内槽,且处理外壳的中部内腔中设置有蒸发内槽,且蒸发内槽的上端连通设置有冷凝内槽,且处理外壳的另一端内腔中设置有储水内槽,且处理外壳一端的上端中部内腔中嵌入固定安装有抽水泵,且过滤内槽下端的开口处密封固定连接有抽水组件,本发明不仅利用了海水自身的冷却效果,同时一机多用,节约使用成本。
Description
技术领域
本发明涉及海水净化技术领域,具体为一种海水净化处理装置。
背景技术
海水净化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水净化。现在所用的海水淡化方法有海水冻结法、电渗析法、蒸馏法、反渗透法、以及碳酸铵离子交换法,目前蒸馏法是市场中的主流。
目前的海水净化处理装置在使用过程中,多数都是直接从海里抽取海水进行净化脱盐操作,且在净化脱盐过程中,则需要对加热蒸发的水蒸气进行冷凝,从而形成液态淡水,但对水蒸气进行冷凝时,通常需要额外的驱动结构来实现冷凝水的循环流动,不仅提升了使用成本,同时也没有合理的利用海水自身的冷却效果,造成了资源浪费。
针对以上问题,提出了一种海水净化处理装置。
发明内容
本发明的目的在于提供一种海水净化处理装置,采用本装置进行工作,从而解决了上述背景中海水净化处理装置在使用过程中,多数都是直接从海里抽取海水进行净化脱盐操作,且在净化脱盐过程中,则需要对加热蒸发的水蒸气进行冷凝,从而形成液态淡水,但对水蒸气进行冷凝时,通常需要额外的驱动结构来实现冷凝水的循环流动,不仅提升了使用成本,同时也没有合理的利用海水自身的冷却效果,造成了资源浪费的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种海水净化处理装置,包括处理外壳,所述处理外壳一端的上端内腔中设置有过滤内槽,且处理外壳的中部内腔中设置有蒸发内槽,且蒸发内槽的上端连通设置有冷凝内槽,且处理外壳的另一端内腔中设置有储水内槽,且处理外壳一端的上端中部内腔中嵌入固定安装有抽水泵,且过滤内槽下端的开口处密封固定连接有抽水组件,且处理外壳一端的下端中部通过通气管道密封连接有压气组件,且压气组件的前端安装在抽水组件上,且处理外壳中部的下端内腔中设置有刮取封堵组件;
所述过滤内槽的内腔中固定安装有若干过滤板,且过滤内槽下端的内端内壁上设置有凹形通孔,且凹形通孔内腔的上端拐角处固定安装有一对阻挡块,且凹形通孔内腔的中部处设置有双向压气机构,且凹形通孔内腔中部的一侧内壁上设置有贯穿通气孔,且贯穿通气孔设置在双向压气机构中,凹形通孔的下端内腔中滑动设置有弹性挤压活塞;
所述蒸发内槽的内腔底面上嵌入固定安装有蒸发加热机构,蒸发内槽内腔下端的一侧内壁上设置有嵌入凹槽,且嵌入凹槽内腔的一侧中部内壁上设置有卡接凹槽,且蒸发内槽内腔的另一侧内壁上设置有方形封堵孔,且蒸发内槽内腔的上端内壁上固定安装有水位监测模块;
所述冷凝内槽包括倾斜内槽和设置在倾斜内槽外周的环形通水槽,且环形通水槽内腔的一端一侧处连通设置有进水槽,且环形通水槽内腔的另一端另一侧处连通设置有出水槽,且出水槽的下端部连通设置在蒸发内槽的下端处,且出水槽的下端内腔中密封固定安装有单向阀,且倾斜内槽的一端与储水内槽相连通,倾斜内槽的另一端与蒸发内槽相连通,且环形通水槽与出水槽之间的连通处还连通设置有出水循环槽,且出水循环槽的内腔中密封滑动设置有自动封堵块,且自动封堵块的顶面上安装有电动伸缩杆,且电动伸缩杆嵌入固定安装在处理外壳的顶面上;
所述储水内槽下端的一侧外壁上连通设置有密封出水口,且过滤内槽和抽水泵之间通过U性管道相连通。
进一步地,双向压气机构包括活动安装在凹形通孔内腔中部的传动齿轮,且传动齿轮通过弹簧片活动安装在凹形通孔的内腔中,且传动齿轮的两端分别滑动设置有第一齿条活塞和第二齿条活塞,且第一齿条活塞和第二齿条活塞之间沿传动齿轮中心对称设置,第一齿条活塞包括气压活塞和固定安装在气压活塞底面一端处的齿条,且齿条与传动齿轮之间啮合连接,第二齿条活塞中各结构的组成和连接方式与第一齿条活塞中各结构的组成和连接方式相同。
进一步地,弹性挤压活塞包括中连接弹簧和分别连接在中连接弹簧两端部的推气活塞,且推气活塞分别密封滑动设置在凹形通孔的下端内腔中。
进一步地,抽水组件包括抽吸头和固定安装在抽吸头内腔中部的过滤网,且抽吸头的一端一侧内腔中设置有刮下机构,抽吸头一端一侧处设置有凹口,且凹口的底面与过滤网平齐,且凹口的内腔底面上设置有凹口槽,且抽吸头一端一侧的上下两端内侧外壁上分别设置有推进槽,且推进槽分别与凹口槽的内腔两端处相连通。
进一步地,刮下机构包括梯形刮板和分别固定安装在梯形刮板一端顶面和底面上的连接杆,且梯形刮板滑动设置在凹口槽中,连接杆的一侧端固定安装有挤压推块,且挤压推块通过挤压弹簧滑动凸起设置在推进槽中。
进一步地,连接杆一侧端的一端处固定安装有带动嵌入块,且带动嵌入块的一端两侧处分别设置有限制滚珠,挤压推块的一端中部外壁上设置有带动底槽,且带动底槽内腔的两侧内壁上分别设置有倾斜滑槽,且限制滚珠设置在倾斜滑槽中。
进一步地,压气组件包括气动套和滑动设置在气动套内腔中的气动伸缩杆,且气动伸缩杆的一端部固定安装有清洁机构,且气动伸缩杆的另一端内腔中设置有气压启动机构,且气动套固定安装在抽吸头的外壁上,清洁机构设置在抽吸头的内腔中。
进一步地,气动套一端的中部外壁上设置有进气凹槽,且进气凹槽内腔的另一端顶面上固定安装有下凸块,且下凸块的底面上设置有三角卡槽,气动伸缩杆包括推动圆柱和固定安装在推动圆柱另一端外壁上的安装活塞,且气动伸缩杆的另一端中部处设置有测气凹槽,气压启动机构包括测气活塞和固定安装在测气活塞正面外周外壁上的侧凸块,且测气活塞通过压缩弹簧密封滑动设置在测气凹槽中,侧凸块的顶面上设置有斜轨凹槽,且斜轨凹槽内腔的两侧内壁上分别设置有一对倾斜内滑槽,且斜轨凹槽的内腔中通过复位弹簧凸出滑动设置有滑动移动块,且滑动移动块的下端滑动设置在倾斜内滑槽中,且滑动移动块的上端内腔中弹性活动安装有单向梯形块,且单向梯形块活动卡接在三角卡槽中。
进一步地,清洁机构包括推动安装板和均匀固定安装在推动安装板一侧内端外壁上的若干凸出针,且推动安装板顶面和底面的外端处分别设置有补偿槽,且推动安装板顶面和底面的外端处分别弹性活动安装有挤压防磨块,且推动安装板顶面和底面的外端另一侧处固定安装有单向抵块,且挤压防磨块上分别嵌入活动安装有挤压滚轮。
进一步地,刮取封堵组件包括橡胶密封板和固定安装在橡胶密封板一侧中部外壁上的凹形握把,且橡胶密封板另一侧的两端外壁上分别固定安装有连接圆轴,且连接圆轴的另一侧端固定安装有刮板,且刮板另一侧的中部外壁上固定安装有插入卡块,且插入卡块活动卡接在卡接凹槽中。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1.本发明提出的一种海水净化处理装置,当需要对海水进行净化脱盐时,则可将抽水组件的头部伸入到海水中,此时通过启动抽水泵,过滤内槽中则会形成负压状态,即可通过抽水组件将海水抽入到过滤内槽中,通过过滤板即可实现对海水的逐级过滤,过滤后的海水则会通过U性管道进入到抽水泵中,抽水泵又会将海水通过进水槽抽入到环形通水槽中,此时环形通水槽中的海水流动方向则会从进水槽向出水槽中流动,即可实现对倾斜内槽的充分冷却,之后海水则会通过出水槽中的单向阀进入到蒸发内槽中,通过蒸发加热机构即可实现对海水进行加热蒸发,水蒸气则会进入到倾斜内槽中并通过环形通水槽中的海水进行冷凝,最终进入到储水内槽中进行收集,同时当抽水泵抽入到蒸发内槽内腔中的海水量到达水位监测模块的位置后,水位监测模块则会将信号发送至电动伸缩杆,电动伸缩杆则会带动自动封堵块向上移动,从而失去对出水循环槽封堵,此时由于单向阀对海水的阻力效果,即可使得进行冷却的海水不断从出水循环槽排出,即可实现对倾斜内槽的持续冷却,同时当蒸发内槽内腔中的海水水位下降时,有可通过自动封堵块的封堵效果,进行自动补水,不仅利用了海水自身的冷却效果,同时一机多用,节约使用成本。
2.本发明提出的一种海水净化处理装置,当抽水泵抽取海水时,海水中存在的较大杂物则会被过滤网过滤下,当杂物将过滤网进行大面积堵塞后,由于抽水泵产生的负压效果,即可使得过滤内槽中的气压增加,从而会带动第一齿条活塞向上移动,此时在传动齿轮的带动下,即可同时带动第二齿条活塞向下移动,从而可实现对推气活塞的挤压,此时中连接弹簧被压缩,气动套内腔中的气压也会不断增加,直至带动测气活塞向测气凹槽的内腔中移动,在倾斜内滑槽的限制作用下,即可带动滑动移动块不断向下移动,直至单向梯形块从三角卡槽中分离,此时在中连接弹簧的弹力作用下,即可带动位于外端的推气活塞进行快速向外端移动,从而可带动气动伸缩杆快速从气动套中伸出,此时气动伸缩杆的一端则会带动清洁机构向前移动,通过推动安装板和凸出针,即可实现将位于过滤网上的杂物进行向前推动,从而解除过滤网的封堵情况,且当过滤内槽中的气压恢复正常后,即可实现压气组件的整体复位,巧妙的利用了过滤内槽中的气压变化所带来的的力的效果,不仅不断自动对过滤网进行清理,防止杂物影响到海水的抽吸,同时也节省了人力,提升了装置的使用体验感。
3.本发明提出的一种海水净化处理装置,气动伸缩杆的一端则会带动清洁机构向前移动时,凸出针则会将杂物进行贯穿并累积,当挤压防磨块移动到挤压推块的位置时,则可通过挤压滚轮挤压挤压推块的倾斜面,从而可带动挤压推块向推进槽的内腔中移动,通过限制滚珠和倾斜滑槽的限制作用,即可实现通过连接杆带动梯形刮板整体向下移动,当梯形刮板整体收入到凹口槽中后,此时凸出针则会越过梯形刮板,直至挤压防磨块越过挤压推块,此时在挤压弹簧的弹力作用下,即可实现带动梯形刮板从凹口槽中移出,此时梯形刮板的外端部尖端处则会贴合凸出针的底面,当气动伸缩杆带动清洁机构向后移动进行复位时,即可实现梯形刮板将插接在凸出针上的杂物刮下,并可排到抽吸头的一侧处,防止杂物继续对过滤网进行堵塞,一个动作即可完成多种效果,不仅全程自动,同时也保证了抽吸头的抽吸效果,方便使用。
附图说明
图1为本发明的整体立体结构示意图;
图2为本发明的整体剖面示意图;
图3为本发明的整体俯视剖面示意图;
图4为本发明的整体侧视剖面示意图;
图5为本发明的图4的A处放大图;
图6为本发明的第一齿条活塞立体结构示意图;
图7为本发明的抽水组件整体剖面示意图;
图8为本发明的抽吸头立体结构示意图;
图9为本发明的凹口立体结构示意图;
图10为本发明的刮下机构整体正视剖面示意图;
图11为本发明的压气组件整体剖面示意图;
图12为本发明的图11的B处放大图;
图13为本发明的清洁机构立体结构示意图;
图14为本发明的刮取封堵组件立体结构示意图;
图15为本发明的插入卡块剖面图;
图16为本发明的处理外壳的一端立体剖面图;
图17为本发明的测气活塞立体结构示意图;
图18为本发明的滑动移动块立体结构示意图;
图19为本发明的自动封堵块和电动伸缩杆与出水循环槽立体位置图;
图20为本发明的出水槽立体结构示意图。
图中:1、处理外壳;2、过滤内槽;21、过滤板;22、凹形通孔;23、阻挡块;24、贯穿通气孔;25、双向压气机构;251、传动齿轮;252、弹簧片;253、第一齿条活塞;2531、气压活塞;2532、齿条;254、第二齿条活塞;26、弹性挤压活塞;261、中连接弹簧;262、推气活塞;3、蒸发内槽;31、蒸发加热机构;32、嵌入凹槽;33、卡接凹槽;34、方形封堵孔;35、水位监测模块;4、冷凝内槽;41、倾斜内槽;42、环形通水槽;43、进水槽;44、出水槽;45、出水循环槽;46、自动封堵块;47、电动伸缩杆;48、单向阀;5、储水内槽;51、密封出水口;6、抽水泵;61、U性管道;7、抽水组件;71、抽吸头;711、凹口;712、凹口槽;713、推进槽;72、过滤网;73、刮下机构;731、梯形刮板;732、连接杆;7321、带动嵌入块;7322、限制滚珠;733、挤压推块;7331、带动底槽;7332、倾斜滑槽;734、挤压弹簧;8、压气组件;81、气动套;811、进气凹槽;812、下凸块;813、三角卡槽;82、气动伸缩杆;821、推动圆柱;822、安装活塞;823、测气凹槽;83、清洁机构;831、推动安装板;832、补偿槽;833、挤压防磨块;834、单向抵块;835、挤压滚轮;836、凸出针;84、气压启动机构;841、测气活塞;842、压缩弹簧;843、侧凸块;844、斜轨凹槽;845、倾斜内滑槽;846、滑动移动块;847、复位弹簧;848、单向梯形块;9、刮取封堵组件;91、橡胶密封板;92、凹形握把;93、连接圆轴;94、刮板;95、插入卡块;10、通气管道。
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。
为了解决对水蒸气进行冷凝时,通常需要额外的驱动结构来实现冷凝水的循环流动,不仅提升了使用成本,同时也没有合理的利用海水自身的冷却效果,造成了资源浪费的技术问题,如图1-图4、图14和图15所示,提供以下优选技术方案:
一种海水净化处理装置,包括处理外壳1,处理外壳1一端的上端内腔中设置有过滤内槽2,且处理外壳1的中部内腔中设置有蒸发内槽3,且蒸发内槽3的上端连通设置有冷凝内槽4,且处理外壳1的另一端内腔中设置有储水内槽5,且处理外壳1一端的上端中部内腔中嵌入固定安装有抽水泵6,且过滤内槽2下端的开口处密封固定连接有抽水组件7,且处理外壳1一端的下端中部通过通气管道10密封连接有压气组件8,且压气组件8的前端安装在抽水组件7的外壁上,且处理外壳1中部的下端内腔中设置有刮取封堵组件9。
过滤内槽2的内腔中固定安装有若干过滤板21,且过滤内槽2下端的内端内壁上设置有凹形通孔22,且凹形通孔22内腔的上端拐角处固定安装有一对阻挡块23,且凹形通孔22内腔的中部处设置有双向压气机构25,且凹形通孔22内腔中部的一侧内壁上设置有贯穿通气孔24,且贯穿通气孔24的内端开口连通设置在双向压气机构25中,贯穿通气孔24的外端开口连通设置在处理外壳1的外侧外壁上,凹形通孔22的下端内腔中滑动设置有弹性挤压活塞26,且阻挡块23用来实现对双向压气机构25的整体扩张距离进行限制。
蒸发内槽3的内腔底面上嵌入固定安装有蒸发加热机构31,蒸发内槽3内腔下端的一侧内壁上设置有嵌入凹槽32,且嵌入凹槽32内腔的一侧中部内壁上设置有卡接凹槽33,且蒸发内槽3内腔的另一侧内壁上设置有方形封堵孔34,且蒸发内槽3内腔的上端内壁上固定安装有水位监测模块35。
冷凝内槽4包括倾斜内槽41和设置在倾斜内槽41外周的环形通水槽42,且环形通水槽42内腔的一端一侧处连通设置有进水槽43,且环形通水槽42内腔的另一端另一侧处连通设置有出水槽44,且出水槽44的下端部连通设置在蒸发内槽3的下端处,且出水槽44的下端内腔中密封固定安装有单向阀48,且倾斜内槽41的一端与储水内槽5相连通,倾斜内槽41的另一端与蒸发内槽3相连通,且环形通水槽42与出水槽44之间的连通处还连通设置有出水循环槽45,且出水循环槽45的内腔中密封滑动设置有自动封堵块46,且自动封堵块46的顶面上安装有电动伸缩杆47,且电动伸缩杆47嵌入固定安装在处理外壳1的顶面上。
储水内槽5下端的一侧外壁上连通设置有密封出水口51,且过滤内槽2和抽水泵6之间通过U性管道61相连通。
具体的,当需要对海水进行净化脱盐时,则可将抽水组件7的头部伸入到海水中,此时通过启动抽水泵6,过滤内槽2中则会形成负压状态,即可通过抽水组件7将海水抽入到过滤内槽2中,通过过滤板21即可实现对海水的逐级过滤,过滤后的海水则会通过U性管道61进入到抽水泵6中,抽水泵6又会将海水通过进水槽43抽入到环形通水槽42中,此时环形通水槽42中的海水流动方向则会从进水槽43向出水槽44中流动,即可实现对倾斜内槽41的充分冷却,之后海水则会通过出水槽44中的单向阀48进入到蒸发内槽3中,通过蒸发加热机构31即可实现对海水进行加热蒸发,水蒸气则会进入到倾斜内槽41中并通过环形通水槽42中的海水进行冷凝,最终进入到储水内槽5中进行收集,同时当抽水泵6抽入到蒸发内槽3内腔中的海水量到达水位监测模块35的位置后,水位监测模块35则会将信号发送至电动伸缩杆47,电动伸缩杆47则会带动自动封堵块46向上移动,从而失去对出水循环槽45封堵,此时由于单向阀48对海水的阻力效果,即可使得进行冷却的海水不断从出水循环槽45排出,即可实现对倾斜内槽41的持续冷却,同时当蒸发内槽3内腔中的海水水位下降时,有可通过自动封堵块46的封堵效果,进行自动补水,不仅利用了海水自身的冷却效果,同时一机多用,节约使用成本。
为了解决杂物堆积在过滤网72影响到海水抽吸的技术问题,如图1-图13所示,提供以下优选技术方案:
双向压气机构25包括活动安装在凹形通孔22内腔中部的传动齿轮251,且传动齿轮251通过弹簧片252活动安装在凹形通孔22的内腔中,且弹簧片252的一端部固定安装在传动齿轮251的转轴上,弹簧片252的另一端部固定安装在凹形通孔22的内腔内壁上,且传动齿轮251的两端分别滑动设置有第一齿条活塞253和第二齿条活塞254,且第一齿条活塞253和第二齿条活塞254之间沿传动齿轮251中心对称设置,第一齿条活塞253包括气压活塞2531和固定安装在气压活塞2531底面一端处的齿条2532,且齿条2532与传动齿轮251之间啮合连接,第二齿条活塞254中各结构的组成和连接方式与第一齿条活塞253中各结构的组成和连接方式相同,弹性挤压活塞26包括中连接弹簧261和分别连接在中连接弹簧261两端部的推气活塞262,且推气活塞262分别密封滑动设置在凹形通孔22的下端内腔中。
抽水组件7包括抽吸头71和固定安装在抽吸头71内腔中部的过滤网72,且抽吸头71的一端一侧内腔中设置有刮下机构73,抽吸头71一端一侧处设置有凹口711,且凹口711的底面与过滤网72平齐,且凹口711的内腔底面上设置有凹口槽712,且抽吸头71一端一侧的上下两端内侧外壁上分别设置有推进槽713,且推进槽713分别与凹口槽712的内腔两端处相连通。
刮下机构73包括梯形刮板731和分别固定安装在梯形刮板731一端顶面和底面上的连接杆732,且梯形刮板731滑动设置在凹口槽712中,连接杆732的一侧端固定安装有挤压推块733,且挤压推块733通过挤压弹簧734滑动凸起设置在推进槽713中,且挤压推块733滑动设置在推进槽713中,且挤压推块733的内端部呈凸出推进槽713的开口处设置,连接杆732一侧端的一端处固定安装有带动嵌入块7321,且带动嵌入块7321的一端两侧处分别设置有限制滚珠7322,挤压推块733的一端中部外壁上设置有带动底槽7331,且带动底槽7331内腔的两侧内壁上分别设置有倾斜滑槽7332,且限制滚珠7322设置在倾斜滑槽7332中。
压气组件8包括气动套81和滑动设置在气动套81内腔中的气动伸缩杆82,且气动伸缩杆82的一端部固定安装有清洁机构83,且气动伸缩杆82的另一端内腔中设置有气压启动机构84,且气动套81固定安装在抽吸头71的外壁上,清洁机构83设置在抽吸头71的内腔中,气动套81一端的中部外壁上设置有进气凹槽811,且进气凹槽811内腔的另一端顶面上固定安装有下凸块812,且下凸块812的底面上设置有三角卡槽813,气动伸缩杆82包括推动圆柱821和固定安装在推动圆柱821另一端外壁上的安装活塞822,且气动伸缩杆82的另一端中部处设置有测气凹槽823,气压启动机构84包括测气活塞841和固定安装在测气活塞841正面外周外壁上的侧凸块843,且测气活塞841通过压缩弹簧842密封滑动设置在测气凹槽823中,侧凸块843的顶面上设置有斜轨凹槽844,且斜轨凹槽844内腔的两侧内壁上分别设置有一对倾斜内滑槽845,且斜轨凹槽844的内腔中通过复位弹簧847凸出滑动设置有滑动移动块846,滑动移动块846的下端滑动设置在斜轨凹槽844的内腔中,滑动移动块846的上端呈凸出斜轨凹槽844的上端开口处设置,且滑动移动块846的下端滑动设置在倾斜内滑槽845中,且滑动移动块846的上端内腔中弹性活动安装有单向梯形块848,且单向梯形块848活动卡接在三角卡槽813中,清洁机构83包括推动安装板831和均匀固定安装在推动安装板831一侧内端外壁上的若干凸出针836,凸出针836的前端部呈尖锥形设置,且推动安装板831顶面和底面的外端处分别设置有补偿槽832,且推动安装板831顶面和底面的外端处分别通过转轴弹性活动安装有挤压防磨块833,且推动安装板831顶面和底面的外端另一侧处固定安装有单向抵块834,且挤压防磨块833上分别嵌入活动安装有挤压滚轮835。
刮取封堵组件9包括橡胶密封板91和固定安装在橡胶密封板91一侧中部外壁上的凹形握把92,且橡胶密封板91另一侧的两端外壁上分别固定安装有连接圆轴93,且连接圆轴93的另一侧端固定安装有刮板94,且刮板94另一侧的中部外壁上固定安装有插入卡块95,且插入卡块95的两端凹槽的开口处弹性滑动设置有半圆卡块,且卡接凹槽33中的两端内腔内壁上分别设置有半圆卡槽,通过半圆卡块卡接在半圆卡槽中,即可实现将插入卡块95固定在卡接凹槽33中,通过凹形握把92将刮取封堵组件9整体向外拉出时,通过刮板94即可对堆积在蒸发内槽3内腔底面上的蒸发加热残留杂质,通过方形封堵孔34刮出,方便清洁。
具体的,当抽水泵6抽取海水时,海水中存在的较大杂物则会被过滤网72过滤下,当杂物将过滤网72进行大面积堵塞后,由于抽水泵6产生的负压效果,即可使得过滤内槽2中的气压增加,从而会带动第一齿条活塞253向上移动,此时在传动齿轮251的带动下,即可同时带动第二齿条活塞254向下移动,从而可实现对推气活塞262的挤压,此时中连接弹簧261被压缩,气动套81内腔中的气压也会不断增加,直至带动测气活塞841向测气凹槽823的内腔中移动,在倾斜内滑槽845的限制作用下,即可带动滑动移动块846不断向下移动,直至单向梯形块848从三角卡槽813中分离,此时在中连接弹簧261的弹力作用下,即可带动位于外端的推气活塞262进行快速向外端移动,从而可带动气动伸缩杆82快速从气动套81中伸出,此时气动伸缩杆82的一端则会带动清洁机构83向前移动,通过推动安装板831和凸出针836,即可实现将位于过滤网72上的杂物进行向前推动,从而解除过滤网72的封堵情况,且当过滤内槽2中的气压恢复正常后,即可实现压气组件8的整体复位,巧妙的利用了过滤内槽2中的气压变化所带来的的力的效果,不仅不断自动对过滤网72进行清理,防止杂物影响到海水的抽吸,同时也节省了人力,提升了装置的使用体验感。
进一步的,气动伸缩杆82的一端则会带动清洁机构83向前移动时,由于抽吸头71对杂物存在吸力,从而使得杂物在被向前推动时,存在阻力,此时凸出针836则会将杂物进行贯穿并累积,当挤压防磨块833移动到挤压推块733的位置时,则可通过挤压滚轮835挤压挤压推块733的倾斜面,从而可带动挤压推块733向推进槽713的内腔中移动,通过限制滚珠7322和倾斜滑槽7332的限制作用,即可实现通过连接杆732带动梯形刮板731整体向下移动,当梯形刮板731整体收入到凹口槽712中后,此时凸出针836则会越过梯形刮板731,直至挤压防磨块833越过挤压推块733,此时在挤压弹簧734的弹力作用下,即可实现带动梯形刮板731从凹口槽712中移出,此时梯形刮板731的外端部尖端处则会贴合凸出针836的底面,当气动伸缩杆82带动清洁机构83向后移动进行复位时,即可实现梯形刮板731将插接在凸出针836上的杂物刮下,并可排到抽吸头71的一侧处,防止杂物继续对过滤网72进行堵塞,一个动作即可完成多种效果,不仅全程自动,同时也保证了抽吸头71的抽吸效果,方便使用。
工作原理:当需要对海水进行净化脱盐时,则可将抽水组件7的头部伸入到海水中,此时通过启动抽水泵6,过滤内槽2中则会形成负压状态,即可通过抽水组件7将海水抽入到过滤内槽2中,通过过滤板21即可实现对海水的逐级过滤,过滤后的海水则会通过U性管道61进入到抽水泵6中,抽水泵6又会将海水通过进水槽43抽入到环形通水槽42中,此时环形通水槽42中的海水流动方向则会从进水槽43向出水槽44中流动,即可实现对倾斜内槽41的充分冷却,之后海水则会通过出水槽44中的单向阀48进入到蒸发内槽3中,通过蒸发加热机构31即可实现对海水进行加热蒸发,水蒸气则会进入到倾斜内槽41中并通过环形通水槽42中的海水进行冷凝,最终进入到储水内槽5中进行收集,同时当抽水泵6抽入到蒸发内槽3内腔中的海水量到达水位监测模块35的位置后,水位监测模块35则会将信号发送至电动伸缩杆47,电动伸缩杆47则会带动自动封堵块46向上移动,从而失去对出水循环槽45封堵,此时由于单向阀48对海水的阻力效果,即可使得进行冷却的海水不断从出水循环槽45排出,即可实现对倾斜内槽41的持续冷却,同时当蒸发内槽3内腔中的海水水位下降时,有可通过自动封堵块46的封堵效果,进行自动补水,同时当海水中存在的较大杂物则会被过滤网72过滤下,当杂物将过滤网72进行大面积堵塞后,由于抽水泵6产生的负压效果,即可使得过滤内槽2中的气压增加,从而会带动第一齿条活塞253向上移动,此时在传动齿轮251的带动下,即可同时带动第二齿条活塞254向下移动,从而可实现对推气活塞262的挤压,此时中连接弹簧261被压缩,气动套81内腔中的气压也会不断增加,直至带动测气活塞841向测气凹槽823的内腔中移动,在倾斜内滑槽845的限制作用下,即可带动滑动移动块846不断向下移动,直至单向梯形块848从三角卡槽813中分离,此时在中连接弹簧261的弹力作用下,即可带动位于外端的推气活塞262进行快速向外端移动,从而可带动气动伸缩杆82快速从气动套81中伸出,此时气动伸缩杆82的一端则会带动清洁机构83向前移动,通过推动安装板831和凸出针836,即可实现将位于过滤网72上的杂物进行向前推动,从而解除过滤网72的封堵情况,且当过滤内槽2中的气压恢复正常后,即可实现压气组件8的整体复位,同时气动伸缩杆82的一端则会带动清洁机构83向前移动时,凸出针836则会将杂物进行贯穿并累积,当挤压防磨块833移动到挤压推块733的位置时,则可通过挤压滚轮835挤压挤压推块733的倾斜面,从而可带动挤压推块733向推进槽713的内腔中移动,通过限制滚珠7322和倾斜滑槽7332的限制作用,即可实现通过连接杆732带动梯形刮板731整体向下移动,当梯形刮板731整体收入到凹口槽712中后,此时凸出针836则会越过梯形刮板731,直至挤压防磨块833越过挤压推块733,此时在挤压弹簧734的弹力作用下,即可实现带动梯形刮板731从凹口槽712中移出,此时梯形刮板731的外端部尖端处则会贴合凸出针836的底面,当气动伸缩杆82带动清洁机构83向后移动进行复位时,即可实现梯形刮板731将插接在凸出针836上的杂物刮下,并可排到抽吸头71的一侧处,防止杂物继续对过滤网72进行堵塞。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
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 (5)
1.一种海水净化处理装置,包括处理外壳(1),其特征在于,所述处理外壳(1)一端的上端内腔中设置有过滤内槽(2),且处理外壳(1)的中部内腔中设置有蒸发内槽(3),且蒸发内槽(3)的上端连通设置有冷凝内槽(4),且处理外壳(1)的另一端内腔中设置有储水内槽(5),且处理外壳(1)一端的上端中部内腔中嵌入固定安装有抽水泵(6),且过滤内槽(2)下端的开口处密封固定连接有抽水组件(7),且处理外壳(1)一端的下端中部通过通气管道(10)密封连接有压气组件(8),且压气组件(8)的前端安装在抽水组件(7)上,且处理外壳(1)中部的下端内腔中设置有刮取封堵组件(9);
所述过滤内槽(2)的内腔中固定安装有若干过滤板(21),且过滤内槽(2)下端的内端内壁上设置有凹形通孔(22),且凹形通孔(22)内腔的上端拐角处固定安装有一对阻挡块(23),且凹形通孔(22)内腔的中部处设置有双向压气机构(25),且凹形通孔(22)内腔中部的一侧内壁上设置有贯穿通气孔(24),且贯穿通气孔(24)设置在双向压气机构(25)中,凹形通孔(22)的下端内腔中滑动设置有弹性挤压活塞(26);
所述蒸发内槽(3)的内腔底面上嵌入固定安装有蒸发加热机构(31),蒸发内槽(3)内腔下端的一侧内壁上设置有嵌入凹槽(32),且嵌入凹槽(32)内腔的一侧中部内壁上设置有卡接凹槽(33),且蒸发内槽(3)内腔的另一侧内壁上设置有方形封堵孔(34),且蒸发内槽(3)内腔的上端内壁上固定安装有水位监测模块(35);
所述冷凝内槽(4)包括倾斜内槽(41)和设置在倾斜内槽(41)外周的环形通水槽(42),且环形通水槽(42)内腔的一端一侧处连通设置有进水槽(43),且环形通水槽(42)内腔的另一端另一侧处连通设置有出水槽(44),且出水槽(44)的下端部连通设置在蒸发内槽(3)的下端处,且出水槽(44)的下端内腔中密封固定安装有单向阀(48),且倾斜内槽(41)的一端与储水内槽(5)相连通,倾斜内槽(41)的另一端与蒸发内槽(3)相连通,且环形通水槽(42)与出水槽(44)之间的连通处还连通设置有出水循环槽(45),且出水循环槽(45)的内腔中密封滑动设置有自动封堵块(46),且自动封堵块(46)的顶面上安装有电动伸缩杆(47),且电动伸缩杆(47)嵌入固定安装在处理外壳(1)的顶面上;
所述储水内槽(5)下端的一侧外壁上连通设置有密封出水口(51),且过滤内槽(2)和抽水泵(6)之间通过U形 管道(61)相连通;
所述双向压气机构(25)包括活动安装在凹形通孔(22)内腔中部的传动齿轮(251),且传动齿轮(251)通过弹簧片(252)活动安装在凹形通孔(22)的内腔中,且传动齿轮(251)的两端分别滑动设置有第一齿条活塞(253)和第二齿条活塞(254),且第一齿条活塞(253)和第二齿条活塞(254)之间沿传动齿轮(251)中心对称设置,第一齿条活塞(253)包括气压活塞(2531)和固定安装在气压活塞(2531)底面一端处的齿条(2532),且齿条(2532)与传动齿轮(251)之间啮合连接,第二齿条活塞(254)中各结构的组成和连接方式与第一齿条活塞(253)中各结构的组成和连接方式相同;
所述弹性挤压活塞(26)包括中连接弹簧(261)和分别连接在中连接弹簧(261)两端部的推气活塞(262),且推气活塞(262)分别密封滑动设置在凹形通孔(22)的下端内腔中;
压气组件(8)包括气动套(81)和滑动设置在气动套(81)内腔中的气动伸缩杆(82),且气动伸缩杆(82)的一端部固定安装有清洁机构(83),且气动伸缩杆(82)的另一端内腔中设置有气压启动机构(84),且气动套(81)固定安装在抽吸头(71)的外壁上,清洁机构(83)设置在抽吸头(71)的内腔中;
气动套(81)一端的中部外壁上设置有进气凹槽(811),且进气凹槽(811)内腔的另一端顶面上固定安装有下凸块(812),且下凸块(812)的底面上设置有三角卡槽(813),气动伸缩杆(82)包括推动圆柱(821)和固定安装在推动圆柱(821)另一端外壁上的安装活塞(822),且气动伸缩杆(82)的另一端中部处设置有测气凹槽(823),气压启动机构(84)包括测气活塞(841)和固定安装在测气活塞(841)正面外周外壁上的侧凸块(843),且测气活塞(841)通过压缩弹簧(842)密封滑动设置在测气凹槽(823)中,侧凸块(843)的顶面上设置有斜轨凹槽(844),且斜轨凹槽(844)内腔的两侧内壁上分别设置有一对倾斜内滑槽(845),且斜轨凹槽(844)的内腔中通过复位弹簧(847)凸出滑动设置有滑动移动块(846),且滑动移动块(846)的下端滑动设置在倾斜内滑槽(845)中,且滑动移动块(846)的上端内腔中弹性活动安装有单向梯形块(848),且单向梯形块(848)活动卡接在三角卡槽(813)中;
清洁机构(83)包括推动安装板(831)和均匀固定安装在推动安装板(831)一侧内端外壁上的若干凸出针(836),且推动安装板(831)顶面和底面的外端处分别设置有补偿槽(832),且推动安装板(831)顶面和底面的外端处分别弹性活动安装有挤压防磨块(833),且推动安装板(831)顶面和底面的外端另一侧处固定安装有单向抵块(834),且挤压防磨块(833)上分别嵌入活动安装有挤压滚轮(835)。
2.根据权利要求1所述的一种海水净化处理装置,其特征在于,抽水组件(7)包括抽吸头(71)和固定安装在抽吸头(71)内腔中部的过滤网(72),且抽吸头(71)的一端一侧内腔中设置有刮下机构(73),抽吸头(71)一端一侧处设置有凹口(711),且凹口(711)的底面与过滤网(72)平齐,且凹口(711)的内腔底面上设置有凹口槽(712),且抽吸头(71)一端一侧的上下两端内侧外壁上分别设置有推进槽(713),且推进槽(713)分别与凹口槽(712)的内腔两端处相连通。
3.根据权利要求2所述的一种海水净化处理装置,其特征在于,刮下机构(73)包括梯形刮板(731)和分别固定安装在梯形刮板(731)一端顶面和底面上的连接杆(732),且梯形刮板(731)滑动设置在凹口槽(712)中,连接杆(732)的一侧端固定安装有挤压推块(733),且挤压推块(733)通过挤压弹簧(734)滑动凸起设置在推进槽(713)中。
4.根据权利要求3所述的一种海水净化处理装置,其特征在于,连接杆(732)一侧端的一端处固定安装有带动嵌入块(7321),且带动嵌入块(7321)的一端两侧处分别设置有限制滚珠(7322),挤压推块(733)的一端中部外壁上设置有带动底槽(7331),且带动底槽(7331)内腔的两侧内壁上分别设置有倾斜滑槽(7332),且限制滚珠(7322)设置在倾斜滑槽(7332)中。
5.根据权利要求4所述的一种海水净化处理装置,其特征在于,刮取封堵组件(9)包括橡胶密封板(91)和固定安装在橡胶密封板(91)一侧中部外壁上的凹形握把(92),且橡胶密封板(91)另一侧的两端外壁上分别固定安装有连接圆轴(93),且连接圆轴(93)的另一侧端固定安装有刮板(94),且刮板(94)另一侧的中部外壁上固定安装有插入卡块(95),且插入卡块(95)活动卡接在卡接凹槽(33)中。
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Denomination of invention: A seawater purification and treatment device Effective date of registration: 20230228 Granted publication date: 20221028 Pledgee: Shandong juancheng Rural Commercial Bank Co.,Ltd. Pledgor: SHANDONG QINGJIN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD. Registration number: Y2023980033736 |
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