CN116062102A - 一种用于水面蓝藻捕获装置 - Google Patents
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Abstract
本发明为一种用于水面蓝藻捕获装置,属于捕获装置技术领域,包括船体,所述船体的一头预留着回收洞,所述回收洞里侧的一头预留着甩干洞,所述甩干洞的里侧的底部旋动连接着甩干盘,所述甩干洞的内底壁安设着电机,所述电机的旋杆和甩干盘的底端固联,所述甩干盘上预留着若干个筛孔,所述甩干盘里侧的壁面紧贴安设着滤布。本发明解决了但大部分扇叶专为产生高速流动气体设计的,扇叶本身很少与扇叶筒内壁接触,更无法直接吸收所在扇叶筒内壁的热量的问题,本发明中,通过抬升板、侧板、牵引杆、竖直杆和捕捞网构成的捕捞结构,极大扩展了船体捕捞水面蓝藻的范围,捕捞结构形成的捕捞范围大于船体宽度,从而避免有捕捞死角。
Description
技术领域
本发明属于捕获装置技术领域,具体涉及一种用于水面蓝藻捕获装置。
背景技术
蓝藻能产生一系列毒性很强的天然毒素—蓝藻毒素,蓝藻毒素危及人类的健康,当湖泊、河流或水库中蓝藻大量繁殖而形成水华时,给人类带来很大危害,需要进行捕获处理;
现有捕捞装置的捕捞结构使用常使用浮标等结构进行支撑,使捕捞结构能够漂浮在水面上,进而导致捕捞结构在水面受到很大的水面层流的阻碍,从而导致捕捞结构受到极大阻碍作用,使捕捞结构易受到破坏;在捕捞完成后需要进行常会需要对蓝藻进行风干,通常利用扇叶在扇叶筒内高速旋转产生高速流动的气体,从而具备较强的供给流动气体能力,但大部分扇叶专为产生高速流动气体设计,扇叶本身很少与扇叶筒内壁接触,更无法直接吸收所在扇叶筒内壁的热量,从而不能使扇叶筒内壁得到冷却、不能使高速流动的气体升温,由此提出一种用于水面蓝藻捕获装置。
发明内容
本发明提供了一种用于水面蓝藻捕获装置,其目的在于解决了现有捕捞装置的捕捞结构使用常使用浮标等结构进行支撑,使捕捞结构能够漂浮在水面上,进而导致捕捞结构在水面受到很大的水面层流的阻碍,从而导致捕捞结构受到极大阻碍作用,使捕捞结构易受到破坏;在捕捞完成后需要进行常会需要对蓝藻进行风干,通常利用扇叶在扇叶筒内高速旋转产生高速流动的气体,从而具备较强的供给流动气体能力,但大部分扇叶专为产生高速流动气体设计的,扇叶本身很少与扇叶筒内壁接触,更无法直接吸收所在扇叶筒内壁的热量,从而不能使扇叶筒内壁得到冷却、不能使高速流动的气体升温的问题。
本发明提供了一种用于水面蓝藻捕获装置,包括船体,所述船体的一头预留着回收洞,所述回收洞里侧的一头预留着甩干洞,所述甩干洞的里侧的底部旋动连接着甩干盘,所述甩干洞的内底壁安设着电机,所述电机的旋杆和甩干盘的底端固联,所述甩干盘上预留着若干个筛孔,所述甩干盘里侧的壁面紧贴安设着滤布;
所述甩干洞的里侧安设着输料筒,所述输料筒的底端向上铣制着风干洞,所述输料筒的里侧安设着单向传热结构;
所述回收洞的另一头安设着着抬升板,所述抬升板的一头安设着数个侧板,每个抬升板上的侧板远离抬升板的一端安设着若干个彼此相连的侧板,彼此相连的侧板之间相铰接,距离抬升板最远的侧板的底端均安设着推进组件;
所述侧板的顶端连接有牵引杆,所述牵引杆的顶端固联着牵引绳,所述船体的顶端安设着导向辊,所述船体顶端的一头安设着收卷辊,所述牵引绳的一头穿过导向辊的外周面和收卷辊的外周面缠绕,每个所述收卷辊的一头固联着伺服电机一,所述抬升板的一头固联着伺服电机二,所述甩干洞的内底壁预留着排液洞。
进一步地,彼此相连的侧板为一组,所述抬升板的两侧分别安设一组侧板,从而形成两组侧板,位于抬升板两侧的两组侧板之间安设着捕捞网,所述侧板的外周连接有若干个牵引杆,所述侧板的顶部安设有若干个竖直杆,相邻竖直杆之间安设着侧边网,位于不同组上对应的牵引杆利用牵引绳连接,牵引绳上安设着捕捞网,所述抬升板、侧板、牵引杆、竖直杆和捕捞网构成捕捞结构。
通过采用上述方案,两组侧板之间的捕捞网可很好的捕捞水面的蓝藻。
进一步地,所述导向辊旋转连接于抬升柱的顶端,所述抬升柱和船体的里侧插接,所述抬升柱的上部固联着伺服电缸,所述伺服电缸安设在船体的顶端。
通过采用上述方案,伺服电缸可控制抬升柱的高度,进而辅助拉起侧板,使侧板抬起。
进一步地,所述船体的一头固联着储存盒,所述储存盒的里侧预留着收纳腔,所述收纳腔里侧的顶部安设着筛板盒,所述储存盒的外周壁安设着空气泵,所述储存盒的顶端和沟通筒的一头固联,所述沟通筒的另一头和输料筒的顶部固联。
通过采用上述方案,滤布承接和收集沟通筒运输的蓝藻。
进一步地,所述输料筒的顶端连接有供给筒,所述船体顶端的中部安设有太阳能热水器,所述太阳能热水器和供给筒的顶端连通,所述供给筒的中部安设着循环泵,所述供给筒的底端连接有输料筒,所述输料筒的底端通过循环筒和循环泵连接,所述风干洞为圆筒形洞。
通过采用上述方案,圆筒形洞和供给筒、循环筒相连通,循环泵内的热水利用圆筒形洞、供给筒和循环筒循环往复运动。
进一步地,所述风干洞的里侧安设着传热筒,所述传热筒和输料筒之间安设着单向传热结构,所述单向传热结构包括单向筒、电磁线圈、热敏电阻、活塞、螺旋状铍铜丝一和永磁体,所述输料筒的顶部安设有电磁线圈,所述传热筒和输料筒之间有间隙,传热筒和输料筒利用若干个单向筒连接,所述单向筒的里侧容纳有水银,所述单向筒的里侧滑动连接有活塞,所述活塞的顶头固联着电磁线圈和螺旋状铍铜丝一,电磁线圈和热敏电阻、电池通过导线串联在用一条线路上,所述热敏电阻安设在输料筒的里侧。
通过采用上述方案,输料筒处的热能通过单向筒内的水银将热能传给传热筒,当输料筒处温度过低时,热敏电阻的温度过低,热敏电阻的电阻增大,流过电磁线圈的电流减少,电磁线圈产生的磁场强度降低,永磁体受到的活塞的弹力大于永磁体受到的磁场吸力,导致活塞下行,活塞挤压单向筒内的水银向下流动,使水银脱离传热筒的里侧,使输料筒热能无法通过单向筒内的水银传给传热筒。
进一步地,所述风干洞的里侧安设着支撑圆筒,所述支撑圆筒的里侧穿过有中间筒,所述中间筒底端的边缘环绕铰接有若干个分散杆,两个相邻分散杆之间连接有连接膜和挤压弹簧,所述连接膜的材料为聚酯纤维。
通过采用上述方案,挤压弹簧使分散杆彼此分开,进而使连接膜、分散杆构成圆台状的喇叭形漏斗,喇叭形漏斗可用于导引蓝藻干粉中间筒内、并继续上行,然后通过沟通筒进入到滤布内。
进一步地,支撑圆筒安设于输料筒的里侧,所述支撑圆筒的材料为Cu,所述支撑圆筒的里侧安设着扇叶组件,所述支撑圆筒和扇叶组件可变动连接,所述扇叶组件包含大圆筒和小圆筒,所述支撑圆筒的里侧安设着大圆筒和小圆筒,排风板处于大圆筒和小圆筒间,所述排风板临靠大圆筒一头的规格尺寸排风板远离大圆筒的一头。
所述大圆筒临靠支撑圆筒一边的外周面预留着圆筒形洞,所述圆筒形洞的里侧容纳有介质油,所述大圆筒里侧的内壁固联着挡板,所述排风板的数量和扇叶组件一致,所述排风板和扇叶组件各自配对,所述挡板上预留着数个流通洞,流通洞减少介质油流动时的阻碍,所述挡板的材料为SiC。
通过采用上述方案,介质油用于传输热能,流通洞可减低挡板旋动过程中受到介质油的阻尼,进而减低扇叶组件的旋转机械能的损失。
进一步地,所述大圆筒临靠支撑圆筒周面的两侧分别安设着一个曲条,所述支撑圆筒里侧临靠大圆筒内周面的两侧分别预留着一个圆形道,两个所述曲条轴线相重合。
通过采用上述方案,所述曲条可同圆形道卡接,以致扇叶组件和支撑圆筒旋动连接。
进一步地,所述曲条和圆形道的周壁都固联着皮套,所述皮套的材料为尼龙,确保曲条和圆形道间的气密性,所述圆形道上固联着圆形板,所述圆形板同曲条可变动连接。
通过采用上述方案,皮套可使曲条和圆形道相对变动过程中的阻阻碍变小,圆形板和皮套可避免圆筒形洞里的介质油利用圆形道和曲条间的夹缝泄漏。
进一步地,所述支撑圆筒的外周面安设着传热皮,所述传热皮的材料为立方氮化硼单层;
所述挡板的外周壁安设着换热皮。
通过采用上述方案,传热皮可拔高热传输速率,使输料筒的热能高速率的传输给支撑圆筒,换热皮使介质的热能利用挡板传输给排风板的速率上升。
进一步地,所述排风板包含固定杆和换热板,所述固定杆的外周面套接着换热板,所述换热板的里侧预留有储液洞,所述储液洞的里侧容纳着介质油。
通过采用上述方案,排风板的旋转时,储液洞里侧的介质油因为储液洞的旋转而在储液洞内不断流动,致使介质油的热能可以转移到排风板的外周面,热能可利用排风板释放,排风板在流动气体吹动下旋转,排风板的外周壁可将热量快速释放到风干洞内流动气体中,使流动气体得到加热。
进一步地,所述排风板的里侧的储液洞利用螺旋状铍铜丝固联着混液板,所述混液板的两头都利用螺旋状铍铜丝和固定杆固联。
通过采用上述方案,在排风板旋转时,储液洞内的混液板会受到螺旋状铍铜丝的弹力限制和向心力的合力而往复变动位置,进而使储液洞里侧的介质油受到搅拌而发生流动,从而使热能的交换速率增加。
与现有技术相比,本发明的上述技术方案具有如下有益的技术效果:
1、本发明中,通过抬升板、侧板、牵引杆、竖直杆和捕捞网构成的捕捞结构,极大扩展了船体捕捞水面蓝藻的范围,捕捞结构形成的捕捞范围大于船体宽度,从而避免有捕捞死角,另一方面,捕捞结构可对岸边浅水区域的蓝藻进行捕捞,避免船体与岸边发生碰撞或发生搁浅;
2、本发明中,通过导向辊、牵引绳、牵引杆、收卷辊和推进组件的使用,确保捕捞结构的稳定存在,未使用浮标作为结构支撑,捕捞结构的大部分结构都在水面以下,从而极大的减少捕捞结构受到的水面层流阻碍,推进组件拉动捕捞结构进行捕捞,从而更易保持结构稳定和结构使用期限。
3、本发明中,支撑圆筒以及扇叶组件独立安设在输料筒和传热筒里侧,输料筒和传热筒的热能快速的转移给扇叶组件,同时使热利用扇叶组件能弥散高速流动气体中;并能够在确保快速的热能交换的前提下,减少扇叶组件受到的气体阻碍,能极大的增加能量利用率,圆筒形洞、储液洞拥有较好的气密性,其里侧的液体不会泄露。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明的正面剖视结构示意图;
图2为本发明的俯视结构示意图;
图3为本发明输料筒的俯视截面结构示意图;
图4为本发明输料筒和循环泵的循环结构结构示意图;
图5为本发明分散杆和连接膜的结构关系示意图;
图6为本发明输料筒的侧面结构示意图;
图7为本发明电磁线圈和热敏电阻的结构关系示意图;
图8为本发明图1中E部分的局部放大结构示意图;
图9为本发明图1中F部分的局部放大结构示意图;
图10为本发明图2中G部分的局部放大结构示意图;
图11为本发明图6中H部分的局部放大结构示意图;
图12为本发明支撑圆筒的立体结构示意图;
图13为本发明扇叶组件的立体结构示意图;
图14为本发明圆形道的结构示意图;
图15为本发明支撑圆筒和扇叶组件的细节部分结构示意图;
图16为本发明支撑圆筒的截面结构示意图;
图17为本发明混液板的截面结构示意图;
图18为本发明排风板的截面结构示意图。
附图标记:船体1、回收洞2、抬升板3、牵引绳4、侧板5、牵引杆6、竖直杆7、甩干盘8、甩干洞9、风干洞10、电机11、支撑圆筒12、扇叶组件13、圆筒形洞14、挡板15、大圆筒16、小圆筒17、排风板18、固定杆19、换热板20、储液洞21、混液板22、螺旋状铍铜丝23、流通洞24、曲条25、圆形道26、皮套27、圆形板28、传热皮29、换热皮30、输料筒31、抬升柱32、伺服电缸33、导向辊34、牵引绳35、牵引杆36、供给筒37、太阳能热水器38、循环泵39、收卷辊40、沟通筒41、空气泵42、排液洞43、筛板盒45、储存盒46、传热筒47、循环筒48、中间筒49、分散杆50、连接膜51、单向筒52、电磁线圈53、热敏电阻54、活塞55、螺旋状铍铜丝一56、永磁体57、电机筒58、电机二59、推进浆60、滤网61。
具体实施方式
为了使得本发明的技术方案的目的、技术方案和优点更加清楚,下文中将结合本发明具体实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整的描述。附图中相同的附图标记代表相同的部件。需要说明的是,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的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。
如图1-18所示,本发明提出一种用于水面蓝藻捕获装置,包括船体1,所述船体1的一头预留着回收洞2,所述回收洞2里侧的一头预留着甩干洞9,所述甩干洞9的里侧的底部旋动连接着甩干盘8,所述甩干洞9的内底壁安设着电机11,所述电机11的旋杆和甩干盘8的底端固联,所述甩干盘8上预留着若干个筛孔,所述甩干盘8里侧的壁面紧贴安设着滤布;
所述甩干洞9的里侧安设着输料筒31,所述输料筒31的底端向上铣制着风干洞10,所述输料筒31的里侧安设着单向传热结构;
所述回收洞2的另一头安设着着抬升板3,所述抬升板3的一头安设着数个侧板5,每个抬升板3上的侧板5远离抬升板3的一端安设着若干个彼此相连的侧板5,彼此相连的侧板5之间相铰接,距离抬升板3最远的侧板5的底端均安设着推进组件;
所述侧板5的顶端连接有牵引杆36,所述牵引杆36的顶端固联着牵引绳35,所述船体1的顶端安设着导向辊34,所述船体1顶端的一头安设着收卷辊40,所述牵引绳35的一头穿过导向辊34的外周面和收卷辊40的外周面缠绕,每个所述收卷辊40的一头固联着伺服电机一,所述抬升板3的一头固联着伺服电机二,所述甩干洞9的内底壁预留着排液洞43。
彼此相连的侧板5为一组,所述抬升板3的两侧分别安设一组侧板5,从而形成两组侧板5,位于抬升板3两侧的两组侧板5之间安设着捕捞网,所述侧板5的外周连接有若干个牵引杆6,所述侧板5的顶部安设有若干个竖直杆7,相邻竖直杆7之间安设着侧边网,位于不同组上对应的牵引杆6利用牵引绳4连接,牵引绳4上安设着捕捞网,所述抬升板3、侧板5、牵引杆6、竖直杆7和捕捞网构成捕捞结构;
两组侧板5之间的捕捞网可很好的捕捞水面的蓝藻。
所述导向辊34旋转连接于抬升柱32的顶端,所述抬升柱32和船体1的里侧插接,所述抬升柱32的上部固联着伺服电缸33,所述伺服电缸33安设在船体1的顶端;
伺服电缸33可控制抬升柱32的高度,进而辅助拉起侧板5,使侧板5抬起。
筛板盒45是筛板构成一个存放盒体。
所述船体1的一头固联着储存盒46,所述储存盒46的里侧预留着收纳腔,所述收纳腔里侧的顶部安设着筛板盒45,所述储存盒46的外周壁安设着空气泵42,所述储存盒46的顶端和沟通筒41的一头固联,所述沟通筒41的另一头和输料筒31的顶部固联;
筛板盒45承接和收集沟通筒41运输的蓝藻。
所述输料筒31的顶端连接有供给筒37,所述船体1顶端的中部安设有太阳能热水器38,所述太阳能热水器38和供给筒37的顶端连通,所述供给筒37的中部安设着循环泵39,所述供给筒37的底端连接有输料筒31,所述输料筒31的底端通过循环筒48和循环泵39连接,所述风干洞10为圆筒形洞;
圆筒形洞和供给筒37、循环筒48相连通,循环泵39内的热水利用圆筒形洞、供给筒37和循环筒48循环往复运动。
所述风干洞10的里侧安设着传热筒47,所述传热筒47和输料筒31之间安设着单向传热结构,所述单向传热结构包括单向筒52、电磁线圈53、热敏电阻54、活塞55、螺旋状铍铜丝一56和永磁体57,所述输料筒31的顶部安设有电磁线圈53,所述传热筒47和输料筒31之间有间隙,传热筒47和输料筒31利用若干个单向筒52连接,所述单向筒52的里侧容纳有水银,所述单向筒52的里侧滑动连接有活塞55,所述活塞55的顶头固联着电磁线圈53和螺旋状铍铜丝一56,电磁线圈53和热敏电阻54、电池通过导线串联在用一条线路上,所述热敏电阻54安设在输料筒31的里侧;
输料筒31处的热能通过单向筒52内的水银将热能传给传热筒47,当输料筒31处温度过低时,热敏电阻54的温度过低,热敏电阻54的电阻增大,流过电磁线圈53的电流减少,电磁线圈53产生的磁场强度降低,永磁体57受到的活塞55的弹力大于永磁体57受到的磁场吸力,导致活塞55下行,活塞55挤压单向筒52内的水银向下流动,使水银脱离传热筒47的里侧,使输料筒31热能无法通过单向筒52内的水银传给传热筒47。
所述风干洞10的里侧安设着支撑圆筒12,所述支撑圆筒12的里侧穿过有中间筒49,所述中间筒49底端的边缘环绕铰接有若干个分散杆50,两个相邻分散杆50之间连接有连接膜51和挤压弹簧,所述连接膜51的材料为聚酯纤维;
挤压弹簧使分散杆50彼此分开,进而使连接膜51、分散杆50构成圆台状的喇叭形漏斗,喇叭形漏斗可用于导引蓝藻干粉中间筒49内、并继续上行,然后通过沟通筒41进入到筛板盒45内。
支撑圆筒12安设于输料筒31的里侧,所述支撑圆筒12的材料为Cu,所述支撑圆筒12的里侧安设着扇叶组件13,所述支撑圆筒12和扇叶组件13可变动连接,所述扇叶组件13包含大圆筒16和小圆筒17,所述支撑圆筒12的里侧安设着大圆筒16和小圆筒17,排风板18处于大圆筒16和小圆筒17间,所述排风板18临靠大圆筒16一头的规格尺寸排风板18远离大圆筒16的一头。
所述大圆筒16临靠支撑圆筒12一边的外周面预留着圆筒形洞14,所述圆筒形洞14的里侧容纳有介质油,所述大圆筒16里侧的内壁固联着挡板15,所述排风板18的数量和扇叶组件13一致,所述排风板18和扇叶组件13各自配对,所述挡板15上预留着数个流通洞24,流通洞24减少介质油流动时的阻碍,所述挡板15的材料为SiC;
介质油用于传输热能,流通洞24可减低挡板15旋动过程中受到介质油的阻尼,进而减低扇叶组件13的旋转机械能的损失。
所述大圆筒16临靠支撑圆筒12周面的两侧分别安设着一个曲条25,所述支撑圆筒12里侧临靠大圆筒16内周面的两侧分别预留着一个圆形道26,两个所述曲条25轴线相重合;
所述曲条25可同圆形道26卡接,以致扇叶组件13和支撑圆筒12旋动连接。
所述曲条25和圆形道26的周壁都固联着皮套27,所述皮套27的材料为尼龙,确保曲条25和圆形道26间的气密性,所述圆形道26上固联着圆形板28,所述圆形板28同曲条25可变动连接;
皮套27可使曲条25和圆形道26相对变动过程中的阻阻碍变小,圆形板28和皮套27可避免圆筒形洞14里的介质油利用圆形道26和曲条25间的夹缝泄漏。
所述支撑圆筒12的外周面安设着传热皮29,所述传热皮29的材料为立方氮化硼单层;
所述挡板15的外周壁安设着换热皮30;
传热皮29可拔高热传输速率,使输料筒31的热能高速率的传输给支撑圆筒12,换热皮30使介质的热能利用挡板15传输给排风板18的速率上升。
所述排风板18包含固定杆19和换热板20,所述固定杆19的外周面套接着换热板20,所述换热板20的里侧预留有储液洞21,所述储液洞21的里侧容纳着介质油;
排风板18的旋转时,储液洞21里侧的介质油因为储液洞21的旋转而在储液洞21内不断流动,致使介质油的热能可以转移到排风板18的外周面,热能可利用排风板18释放,排风板18在流动气体吹动下旋转,排风板18的外周壁可将热量快速释放到风干洞10内流动气体中,使流动气体得到加热。
所述排风板18的里侧的储液洞21利用螺旋状铍铜丝23固联着混液板22,所述混液板22的两头都利用螺旋状铍铜丝23和固定杆19固联;
在排风板18旋转时,储液洞21内的混液板22会受到螺旋状铍铜丝23的弹力限制和向心力的合力而往复变动位置,进而使储液洞21里侧的介质油受到搅拌而发生流动,从而使热能的交换速率增加。
回收洞2的内底壁安设着若干个运输带。
实施方式具体为:收卷辊40在伺服电机一的控制下,释放牵引绳35,使两组侧板5得到释放,伺服电机二控制抬升板3摆动,使两组侧板5进入到水面以下位置,电机二59驱动推进浆60旋转,从电机筒58位于滤网61的一头吸入水流,然后在电机筒58的另一头喷射出来,产生的力拉动两组侧板5保持张开状态,使两组侧板5之间的捕捞网页处于张开状态;
挤压弹簧使分散杆50彼此分开,进而使连接膜51、分散杆50构成圆台状的喇叭形漏斗,喇叭形漏斗可用于导引蓝藻干粉中间筒49内、并继续上行,然后通过沟通筒41进入到筛板盒45内;
船体1带着张开的捕捞网前进、捕捞水面的蓝藻;
收卷辊40收券、缠绕牵引绳35,使侧板5上的捕捞网收缩、靠近船体1,抬升板3也摆动抬起,使捕捞网内的蓝藻汇入到甩干洞9内的甩干盘8内,电机11带动甩干盘8旋转,使甩干盘8中的蓝藻脱水,水分掉到甩干洞9的底部,然后从排液洞43排出;
圆筒形洞和供给筒37、循环筒48相连通,循环泵39在太阳的作用下,热水杯加热,循环泵39内的热水利用圆筒形洞、供给筒37和循环筒48循环往复运动,输料筒31处的热能通过单向筒52内的水银将热能传给传热筒47,当输料筒31处温度过低时,热敏电阻54的温度过低,热敏电阻54的电阻增大,流过电磁线圈53的电流减少,电磁线圈53产生的磁场强度降低,永磁体57受到的活塞55的弹力大于永磁体57受到的磁场吸力,导致活塞55下行,活塞55挤压单向筒52内的水银向下流动,使水银脱离传热筒47的里侧,使输料筒31热能无法通过单向筒52内的水银传给传热筒47;
空气泵42旋转产生吹向储存盒46内的流动气体,流动气体通过沟通筒41进入到输料筒31里侧,流动气体经过输料筒31、支撑圆筒12加热形成热流动气体,热流动气体通过风干洞10到达甩干盘8内,使甩干盘8中的蓝藻水分蒸发;
空气泵42在储存盒46和筛板盒45内产生吸力,甩干盘8中的蓝藻通过风干洞10和沟通筒41到达筛板盒45内。
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 (10)
1.一种用于水面蓝藻捕获装置,包括船体(1),其特征在于,所述船体(1)的一头预留着回收洞(2),所述回收洞(2)里侧的一头预留着甩干洞(9),所述甩干洞(9)的里侧的底部旋动连接着甩干盘(8),所述甩干洞(9)的内底壁安设着电机(11),所述电机(11)的旋杆和甩干盘(8)的底端固联,所述甩干盘(8)上预留着若干个筛孔,所述甩干盘(8)里侧的壁面紧贴安设着滤布;
所述甩干洞(9)的里侧安设着输料筒(31),所述输料筒(31)的底端向上铣制着风干洞(10),所述输料筒(31)的里侧安设着单向传热结构;
所述回收洞(2)的另一头安设着着抬升板(3),所述抬升板(3)的一头安设着数个侧板(5),每个抬升板(3)上的侧板(5)远离抬升板(3)的一端安设着若干个彼此相连的侧板(5),彼此相连的侧板(5)之间相铰接,距离抬升板(3)最远的侧板(5)的底端均安设着推进组件;
所述侧板(5)的顶端连接有牵引杆(36),所述牵引杆(36)的顶端固联着牵引绳(35),所述船体(1)的顶端安设着导向辊(34),所述船体(1)顶端的一头安设着收卷辊(40),所述牵引绳(35)的一头穿过导向辊(34)的外周面和收卷辊(40)的外周面缠绕,每个所述收卷辊(40)的一头固联着伺服电机一,所述抬升板(3)的一头固联着伺服电机二,所述甩干洞(9)的内底壁预留着排液洞(43)。
2.根据权利要求1所述的一种用于水面蓝藻捕获装置,其特征在于:彼此相连的侧板(5)为一组,位于抬升板(3)两侧的两组侧板(5)之间安设着捕捞网,所述侧板(5)的外周连接有若干个牵引杆(6),所述侧板(5)的顶部安设有若干个竖直杆(7),相邻竖直杆(7)之间安设着侧边网,位于不同组上对应的牵引杆(6)利用牵引绳(4)连接,所述牵引绳(4)上安设着捕捞网,所述推进组件包括电机筒(58)、电机二(59)、推进浆(60)和滤网(61),所述侧板(5)的底端固联着电机筒(58),所述电机筒(58)的里侧安设着电机二(59),所述电机二(59)的旋杆固联着推进浆(60),所述电机筒(58)的一头安设着滤网(61)。
3.根据权利要求2所述的一种用于水面蓝藻捕获装置,其特征在于:所述导向辊(34)旋转连接于抬升柱(32)的顶端,所述抬升柱(32)和船体(1)的里侧插接,所述抬升柱(32)的上部固联着伺服电缸(33),所述伺服电缸(33)安设在船体(1)的顶端。
4.根据权利要求1所述的一种用于水面蓝藻捕获装置,其特征在于:所述船体(1)的一头固联着储存盒(46),所述储存盒(46)的里侧预留着收纳腔,所述收纳腔里侧的顶部安设着筛板盒(45),所述储存盒(46)的外周壁安设着空气泵(42),所述储存盒(46)的顶端和沟通筒(41)的一头固联,所述沟通筒(41)的另一头和输料筒(31)的顶部固联。
5.根据权利要求4所述的一种用于水面蓝藻捕获装置,其特征在于:所述输料筒(31)的顶端连接有供给筒(37),所述船体(1)顶端的中部安设有太阳能热水器(38),所述太阳能热水器(38)和供给筒(37)的顶端连通,所述供给筒(37)的中部安设着循环泵(39),所述供给筒(37)的底端连接有输料筒(31),所述输料筒(31)通过循环筒(48)和循环泵(39)连接。
6.根据权利要求5所述的一种用于水面蓝藻捕获装置,其特征在于:所述风干洞(10)的里侧安设着传热筒(47),所述传热筒(47)和输料筒(31)之间安设着单向传热结构,所述单向传热结构包括单向筒(52)、电磁线圈(53)、热敏电阻(54)、活塞(55)、螺旋状铍铜丝一(56)和永磁体(57),所述输料筒(31)的顶部安设有电磁线圈(53),所述传热筒(47)和输料筒(31)之间有间隙,传热筒(47)和输料筒(31)利用若干个单向筒(52)连接,所述单向筒(52)的里侧容纳有水银,所述单向筒(52)的里侧滑动连接有活塞(55),所述活塞(55)的顶头固联着电磁线圈(53)和螺旋状铍铜丝一(56),电磁线圈(53)和热敏电阻(54)、电池通过导线串联在用一条线路上,所述热敏电阻(54)安设在输料筒(31)的里侧。
7.根据权利要求1所述的一种用于水面蓝藻捕获装置,其特征在于:所述风干洞(10)的里侧安设着支撑圆筒(12),所述支撑圆筒(12)的里侧穿过有中间筒(49),所述中间筒(49)底端的边缘环绕铰接有若干个分散杆(50),两个相邻分散杆(50)之间连接有连接膜(51)和挤压弹簧,所述连接膜(51)的材料为聚酯纤维。
8.根据权利要求1所述的一种用于水面蓝藻捕获装置,其特征在于:所述输料筒(31)的顶端连接有供给筒(37),所述船体(1)顶端的中部安设有太阳能热水器(38),所述太阳能热水器(38)和供给筒(37)的顶端连通,所述供给筒(37)的中部安设着循环泵(39),所述供给筒(37)的底端连接有输料筒(31),所述输料筒(31)的底端通过循环筒(48)和循环泵(39)连接,所述风干洞(10)为圆筒形洞。
9.根据权利要求8所述的一种用于水面蓝藻捕获装置,其特征在于:支撑圆筒(12)安设于输料筒(31)的里侧,所述支撑圆筒(12)的里侧安设着扇叶组件(13),所述支撑圆筒(12)和扇叶组件(13)可变动连接,所述扇叶组件(13)包含大圆筒(16)和小圆筒(17),所述支撑圆筒(12)的里侧安设着大圆筒(16)和小圆筒(17),排风板(18)处于大圆筒(16)和小圆筒(17)间,所述排风板(18)临靠大圆筒(16)一头的规格尺寸排风板(18)远离大圆筒(16)的一头,所述排风板(18)的数量和扇叶组件(13)一致,所述排风板(18)和扇叶组件(13)各自配对,所述支撑圆筒(12)的材料为Cu;
所述风干洞(10)的里侧安设着传热筒(47),所述传热筒(47)和输料筒(31)之间安设着单向传热结构,所述单向传热结构包括单向筒(52)、电磁线圈(53)、热敏电阻(54)、活塞(55)、螺旋状铍铜丝一(56)和永磁体(57),所述输料筒(31)的顶部安设有电磁线圈(53),所述传热筒(47)和输料筒(31)之间有间隙;
传热筒(47)和输料筒(31)利用若干个单向筒(52)连接,所述单向筒(52)的里侧容纳有水银,所述单向筒(52)的里侧滑动连接有活塞(55),所述活塞(55)的顶头固联着电磁线圈(53)和螺旋状铍铜丝一(56),电磁线圈(53)和热敏电阻(54)、电池通过导线串联在用一条线路上,所述热敏电阻(54)安设在输料筒(31)的里侧。
10.根据权利要求9所述的一种用于水面蓝藻捕获装置,其特征在于:所述大圆筒(16)临靠支撑圆筒(12)一边的外周面预留着圆筒形洞(14),所述圆筒形洞(14)的里侧容纳有介质油,所述大圆筒(16)里侧的内壁固联着挡板(15),所述挡板(15)上预留着数个流通洞(24),所述挡板(15)的材料为SiC;
所述大圆筒(16)临靠支撑圆筒(12)周面的两侧分别安设着一个曲条(25),所述支撑圆筒(12)里侧临靠大圆筒(16)内周面的两侧分别预留着一个圆形道(26),两个所述曲条(25)轴线相重合,所述曲条(25)可同圆形道(26)卡接。
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