CN117052674A - 一种具有冷却机构的罗茨真空泵及其使用方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种具有冷却机构的罗茨真空泵及其使用方法,涉及真空泵技术领域,包括支撑座,其特征在于,所述支撑座上端固定连接有连接件,所述连接件上表面固定连接有罗茨泵,所述罗茨泵外侧前中部固定连接有出气口,所述出气口后部中端固定连接有开关阀,所述罗茨泵中后部开设有冷却槽,所述开关阀出口端固定连接有通气管道,所述通气管道远离所述开关阀一端固定连接有置换块,所述置换块内侧中部等距开设有若干进水槽。本发明公开的一种具有冷却机构的罗茨真空泵及其使用方法具有罗茨真空泵长时间使用,无需停止和换水的技术效果。

Description

一种具有冷却机构的罗茨真空泵及其使用方法
技术领域
本发明涉及真空泵技术领域,尤其涉及一种具有冷却机构的罗茨真空泵及其使用方法。
背景技术
罗茨真空泵是指泵内装有两个相反方向同步旋转的叶形转子,转子间、转子与泵壳内壁间有细小间隙而互不接触的一种变容真空泵,它的结构和工作原理与罗茨鼓风机相似,工作时其吸气口与被抽真空容器或真空系统主抽泵相接,这种真空泵的转子与转子之间、转子与泵壳之间互不接触,间隙一般为0.1~0.8毫米。
如申请号为CN114837938A公开了一种罗茨真空泵,通过在泵体容纳腔中设置隔断结构,将容纳腔沿轴向分割成容积不等的第一腔室和第二腔室,且所述隔断结构上设有用于连通所述第一腔室和第二腔室的气体通道,气体在第一腔室中被压缩,第一腔室的容积较大,气体此时的一级压缩形成压力较小;经过一级压缩后的气体经过气体通道进入到第二腔室中,气体在第二腔室被压缩,第二腔室的容积较小,气体此时的二级压缩形成压力较大,被二级压缩后的气体可以直排大气。经过两级的压缩,形成较大的压力差,气体抽速变快,工作效率可以得到较大提升,原本需要两台真空泵形成的压差,现在通过本发明所述的一台罗茨真空泵就可以实现;且一级压缩的气体进入另一腔室继续压缩,节省了能源,提高了能效;本发明提供的罗茨真空泵,气体通道的气体进口和气体出口关于隔断结构的中心对称设置,这样最大程度上增加了气体的流通路径,起到很好的缓冲作用本发明提供的罗茨真空泵,第一泵体和第二泵体配合密封时,通过该面磨削加工,确保该平面的粗糙度及平面度,配合面涂抹高性能真空密封胶实现泵体与大气之间的良好密封;本发明提供的罗茨真空泵,第一隔板和第二隔板在接触面位置采用迷宫密封圈密封,进而可以对高压腔与低压腔进行密封。
以上对比文件的冷却装置,在对罗茨真空泵进行降温时采用水冷对其进行散热,使用时间长之后内部冷却水温度会提高,需要停止使用或者进行换水,影响工作效率。
发明内容
本发明公开一种具有冷却机构的罗茨真空泵及其使用方法,旨在解决中罗茨真空泵使用时间过长之后内部冷却水需要静置或者更换的技术问题。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种具有冷却机构的罗茨真空泵及其使用方法,包括支撑座,其特征在于,所述支撑座上端固定连接有连接件,所述连接件上表面固定连接有罗茨泵,
所述罗茨泵内部设置有循环机构,所述循环机构包括固定连接在固定连接有罗茨泵外侧前中部的出气口,所述出气口后部中端固定连接有开关阀,所述罗茨泵中后部开设有冷却槽,所述开关阀出口端固定连接有通气管道,所述通气管道远离所述开关阀一端固定连接有置换块,所述置换块内侧中部等距开设有若干进水槽;
所述罗茨泵上端安装有冷却机构,所述冷却机构用于对罗茨泵内部冷却液进行冷却;
所述罗茨泵前端安装有吹风机构,所述吹风机构用于对冷却机构进行持续降温。
通过设置有通气管道可以将冷却槽内部水进行推动循环,进水槽位置在罗茨泵内壁可以将内部温度较为高的冷却液进行吸收,方便外围温度较低的冷却液与罗茨泵接触,有效平衡真空泵内外水温,提高其降温效果,同时配合冷却结构可以对内部较高水温进行冷却,实现对内部冷热水循环,通过罗茨泵本身吹力带动吹风结构对内部冷却结构用的各个部位进行精准降温,提高装置整体的联动性,增加其可以持续使用时间。
在一个优选的方案中,循环机构还包括置换块上端中部固定连接的连接杆,所述连接杆上端固定连接有冷却块,所述冷却机构包括连接杆远离所述置换块一端旋转连接有圆盘空槽块,所述圆盘空槽块外壁右侧中部固定连接有撒匀槽。
通过设置有连接杆可以将内部热水输送到冷却块内部,通过圆盘空槽块进行喷洒,同时配合撒匀槽可以将水进行单一方向推动,对扩展块进行推动,通过装置自身旋转力带动内部结构进行来回收缩,通过单个装置可以实现三种功能,提高装置冷却能力,同时增加其整体联动性。
在一个优选的方案中,所述冷却机构包括冷却块左右两侧开设的伸缩槽,所述伸缩槽内部固定连接有弹簧,所述弹簧靠近所述伸缩槽开口处一端固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆远离所述弹簧一端固定连接有扩展块。
通过设置有伸缩槽可以控制伸缩槽进行收缩,同时配合上述撒匀槽可以对两侧伸缩槽进行推动,使其来回收缩推动,通过水重力的不断冲击,再配合弹簧自身回弹力,可以实现外部的持续活动,加快内部气体流速,提高其冷却能力,提高装置整体性。
在一个优选的方案中,所述冷却机构还包括冷却块上表面前中部和后中部开设有开设的出气槽,所述冷却块上端固定连接有导流块,所述出气槽上端固定连接有冷却铜管。
通过设置有出气槽可以将内部热气排出,冷却铜管可以对排出的空气进行旋转冷却,使其内部湿气进行液化,防止内部冷却液蒸发流失,通过铜材质的高导热性,对气体进行快速冷却,同时吹风结构也会对旋转铜管进行冷却,保证其工作时冷却的有效性,同时配合扩展块进行运动加快内部气体流速,提高其冷却效率。
在一个优选的方案中,所述冷却机构还包括冷却块上表面中部固定连接的固定块,所述固定块内壁中下端固定连接有吹风机,所述吹风机驱动端固定连接有连接块,所述连接块下端固定连接有搅拌块,所述搅拌块与圆盘空槽块固定连接。
通过设置有吹风机可以对内部冷却液进行降温,同时搅拌块加快冷却液之间混合度,加快对内部的冷却,搅拌块带动圆盘空槽块进行旋转,之间连接有减速齿轮,在保证搅拌块自身搅拌效果的前提下,可以对内部冷却液进行甩出并冲击两侧的扩展块,可以对扩展块对两边进行伸缩进行推动,同时冷却块上方设置有可以单向通气的单向管道,可以保证其进行内部气体伸缩时有足够的气压,伸缩时产生的气压会对旋转铜管进行一个挤压作用,提高旋转铜管内部自身流速,另一方面,不需要再添加额外的动力驱动装置,提高装置整体便捷性。
在一个优选的方案中,所述冷却机构还包括导流块后端中部开设的导流槽,所述导流块上表面左右两侧固定连接有盖板。
通过设置有,设置有盖板可以在野外工作时对冷却铜管进行一个遮阳,防止其因温度过高,导致内部液化失败,提高装置的适用性,对于处理冷却后的冷却液进行通过冷却结构内部的导流槽可以实现对循环结构内部水冷热进行交换,提高装置自身运作的整体性。
在一个优选的方案中,所述吹风机构包括出气口上下两端中部固定连接的六边形块,所述六边形块内侧中上部开设有出风槽,所述六边形块上端中部固定连接有第一通风槽,所述第一通风槽上端固定连接有第二通风槽,所述导流块前中部开设有引流槽,所述引流槽与第二通风槽贯穿连接。
通过设置有出风槽可以利用泵体自身风力对冷却块进行降温,提高其冷却效果,同时设置有单独第二通风槽可以对冷却铜管进行降温保证其温度足够将热气进行冷却,同时湿热的空气与较冷铜管进行接触,生成细小水珠进行冷却液回流,对内部冷却液进行补充,保证其内部进行冷却通风降温的情况下,可以实现内部水总量的平衡。
由上可知,一种具有冷却机构的罗茨真空泵及其使用方法,包括支撑座,其特征在于,所述支撑座上端固定连接有连接件,所述连接件上表面固定连接有罗茨泵;所述罗茨泵内部设置有循环机构,所述循环机构包括固定连接在固定连接有罗茨泵外侧前中部的出气口,所述出气口后部中端固定连接有开关阀,所述罗茨泵中后部开设有冷却槽,所述开关阀出口端固定连接有通气管道,所述通气管道远离所述开关阀一端固定连接有置换块,所述置换凹块内侧中部等距开设有若干进水槽;所述罗茨泵上端安装有冷却机构,所述冷却机构用于对罗茨泵内部冷却液进行冷却;所述罗茨泵前端安装有吹风机构,所述吹风机构用于对冷却机构进行持续降温由上可知。本发明提供的利用一种具有冷却机构的罗茨真空泵及其使用方法具有罗茨真空泵长时间使用,无需停止和换水,且冷却效果佳的技术效果。
附图说明
图1为本发明主视结构示意图。
图2为本发明冷却槽正视结构示意图。
图3为本发明六边形块正剖视结构示意图。
图4为本发明冷却块后视结构示意图。
图5为本发明冷却块正剖视结构示意图。
图6为本发明冷却块仰视剖视结构示意图。
图7为本发明导流块俯剖视结构示意图。
图中:1、支撑座;2、连接件;3、罗茨泵;4、出气口;5、开关阀;6、冷却槽;7、通气管道;8、置换块;9、进水槽;10、连接杆;11、冷却块;12、圆盘空槽块;13、撒匀槽;14、伸缩槽;15、弹簧;16、伸缩杆;17、扩展块;18、出气槽;19、导流块;20、冷却铜管;21、固定块;22、吹风机;23、导流槽;24、盖板;25、连接块;26、搅拌块;27、回流管;28、六边形块;29、出风槽;30、第一通风槽;31、第二通风槽;32、引流槽。
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。
本发明公开的一种具有冷却机构的罗茨真空泵及其使用方法主要应用于需要罗茨真空泵持续工作,途中不换冷却水的场景。
参照图1和图2,一种具有冷却机构的罗茨真空泵,包括支撑座1,支撑座1上端固定连接有连接件2,连接件2上表面固定连接有罗茨泵3,
罗茨泵3内部设置有循环机构,循环机构包括固定连接在固定连接有罗茨泵3外侧前中部的出气口4,出气口4后部中端固定连接有开关阀5,罗茨泵3中后部开设有冷却槽6,开关阀5出口端固定连接有通气管道7,通气管道7远离开关阀5一端固定连接有置换块8,置换块8内侧中部等距开设有若干进水槽9;
罗茨泵3上端安装有冷却机构,冷却机构用于对罗茨泵3内部冷却液进行冷却;
罗茨泵3前端安装有吹风机构,吹风机构用于对冷却机构进行持续降温。
本实施例:启动罗茨泵3,将出气口4内部气体通过开关阀5送往通气管道7内部,同时置换块8内部的进水槽9会将内部较热的冷却液流入置换块8内部,通过出气口4内部气体将置换块8冷却液推入到冷却装置内部进行循环,同时置换块8外侧相较于内部较为低温的冷却液会流入到罗茨泵3内部实现对其连续性降温。
参照图2和图5,在一个优选的实施方式中,循环机构还包括置换块8上端中部固定连接的连接杆10,连接杆10上端固定连接有冷却块11,冷却机构包括连接杆10远离置换块8一端旋转连接的圆盘空槽块12,圆盘空槽块12外壁右侧中部固定连接有撒匀槽13。
本实施例:循环结构所提供的推力会将连接杆10内部冷却液会流入到圆盘空槽块12内部,再通过只有单边开设的撒匀槽13对其内部冷却液进行单一方向旋转甩出,使其对冷却块11左右两侧进行冲击,为内部的空气置换提供动力。
参照图6,在一个优选的实施方式中,冷却机构还包括冷却块11左右两侧开设的伸缩槽14,伸缩槽14内部固定连接有弹簧15,弹簧15靠近伸缩槽14开口处一端固定连接有伸缩杆16,伸缩杆16远离弹簧15一端固定连接有扩展块17。
本实施例:撒匀槽13甩出来的冷却液会对扩展块17进行冲击,同时伸缩槽14内部的伸缩杆16会带动扩展块17进行伸出,弹簧15会对伸缩杆16进行拉动,将扩展块17进行拉回,通过冷却液的冲击可使扩展块17来回伸缩,从而改变冷却块11内部的空间,在空间被压缩时会带动内部气体从冷却铜管20快速流出,当空间扩展时,通过单向阀向内通入气体,如此往复,实现冷却块11内部气体的快速流动,加快内部冷却液的冷却效果。
参照图4-图6,在一个优选的实施方式中,冷却机构还包括冷却块11上表面前中部和后中部开设有开设的出气槽18,冷却块11上端固定连接有导流块19,出气槽18上端固定连接有冷却铜管20,冷却机构还包括冷却块11上表面中部固定连接的固定块21,固定块21内壁中下端固定连接有吹风机22,吹风机22驱动端固定连接有连接块25,连接块25下端固定连接有搅拌块26,搅拌块26与圆盘空槽块12固定连接。
本实施例:吹风机22可以对内部冷却块11进行吹风冷却,同时吹风机22通过连接块25带动搅拌块26可以加快内部冷却液冷热混合,且带动圆盘空槽块12一同进行旋转,内部热气会通过出气槽18内部的冷却铜管20,在对内部热气进行排出同时,热气在冷却铜管20进行液化并重新回流,实现对内部进行充分冷却的同时对内部冷却液的总量平衡,避免冷却液流失过快而增加维护频率。
其中,圆盘空槽块12只有右侧开设有撒匀槽13,甩出冷却液重力冲击更大,足以对扩展块17进行推动,并且搅拌块26与圆盘空槽块12之间可通过行星减速机来实现转速调整,可以保证搅拌块26自身搅拌效果的前提下,防止圆盘空槽块12旋转速度过快导致单一位置旋转出的冷却液较少以及冷却液推力下降。
参照图4-图5,在一个优选的实施方式中,冷却机构还包括冷却块11下表面前中部固定连接的回流管27,回流管27下端固定连接有冷却槽6,导流块19后端中部开设有导流槽23,导流块19上表面左右两侧固定连接有盖板24。
本实施例:在冷却块11冷却后的冷却液会通过回流管27,回到泵体内部进行再利用,同时盖板24会对冷却铜管20进行遮阳,避免设备户外工作的冷却效果下降,同时配合导流槽23可以实现对内部冷却液回流,实现上下冷热交换。
参照图1和图3,吹风机构包括出气口4上下两端中部固定连接的六边形块28,六边形块28内侧中上部开设有出风槽29,六边形块28上端中部固定连接有第一通风槽30,第一通风槽30上端固定连接有第二通风槽31,导流块19前中部开设有引流槽32,引流槽32与第二通风槽31贯穿连接。
本实施例:出气口4内部气体会对六边形块28进行通气,通过出风槽29对冷却块11进行冷却,同时第一通风槽30内部的风会通过第一通风槽30流入内部第二通风槽31,再通过引流槽32对冷却铜管20进行精准吹风冷却,同时吹出来的风从导流槽23进行排出,对吹出来的风进行快速流出,提高对其冷却效果。
工作原理:使用时,启动罗茨泵3,将出气口4内部气体通过开关阀5送往通气管道7内部,同时置换块8内部的进水槽9会将内部较热的冷却液流入置换块8内部,通过出气口4内部气体将置换块8冷却液推入到冷却装置内部进行循环,同时置换块8外侧相较于内部较为低温的冷却液会流入到罗茨泵3内部实现对其连续性降温,循环结构所提供的推力会将连接杆10内部冷却液会流入到圆盘空槽块12内部,再通过只有单边开设的撒匀槽13对其内部冷却液进行单一方向旋转甩出,搭配,吹风机22可使圆盘空槽块12发生旋转,而撒匀槽13喷出来的冷却液会对两侧的扩展块17进行间歇性冲击,同时伸缩槽14内部的伸缩杆16会带动扩展块17进行伸出,弹簧15会对伸缩杆16进行拉动,将扩展块17进行拉回,同时扩展块17来回伸缩通过单向阀和吹风结构所吸来的空气,会进行气体挤压,带动内部气体从冷却铜管20快速流出,如此往复,实现内部气体快速流动,加快内部冷却液的冷却效果,吹风机22可以对内部冷却块11进行吹风冷却,同时吹风机22通过连接块25带动搅拌块26可以加快内部冷却液冷热混合,且带动圆盘空槽块12一同进行旋转,内部热气会通过出气槽18内部的冷却铜管20,在对内部热气进行排出同时,热气在冷却铜管20进行液化并重新回流,实现对内部进行充分冷却的同时对内部冷却液的总量平衡,最后配合导流槽23可以实现对内部冷却液回流,实现上下冷热交换,出气口4内部气体会对六边形块28进行通气,通过出风槽29对冷却块11进行冷却,同时第一通风槽30内部的风会通过第一通风槽30流入内部第二通风槽31,再通过引流槽32对冷却铜管20进行精准吹风冷却,同时吹出来的风从导流槽23进行排出,对吹出来的风进行快速流出,提高对其冷却效果。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种具有冷却机构的罗茨真空泵,包括支撑座(1),其特征在于,所述支撑座(1)上端固定连接有连接件(2),所述连接件(2)上表面固定连接有罗茨泵(3),
所述罗茨泵(3)内部设置有循环机构,所述循环机构包括固定连接在固定连接有罗茨泵(3)外侧前中部的出气口(4),所述出气口(4)后部中端固定连接有开关阀(5),所述罗茨泵(3)中后部开设有冷却槽(6),所述开关阀(5)出口端固定连接有通气管道(7),所述通气管道(7)远离所述开关阀(5)一端固定连接有置换块(8),所述置换块(8)内侧中部等距开设有若干进水槽(9);
所述罗茨泵(3)上端安装有冷却机构,所述冷却机构用于对罗茨泵(3)内部液体进行冷却;
所述罗茨泵(3)前端安装有吹风机构,所述吹风机构用于对冷却机构进行持续降温。
2.根据权利要求1所述的一种具有冷却机构的罗茨真空泵,其特征在于,所述循环机构还包括置换块(8)上端中部固定连接的连接杆(10),所述连接杆(10)上端固定连接有冷却块(11)。
3.根据权利要求2所述的一种具有冷却机构的罗茨真空泵,其特征在于,所述冷却机构包括连接杆(10)远离所述置换块(8)一端旋转连接的圆盘空槽块(12),所述圆盘空槽块(12)外壁右侧中部固定连接有撒匀槽(13)。
4.根据权利要求2所述的一种具有冷却机构的罗茨真空泵,其特征在于,所述冷却机构还包括冷却块(11)左右两侧开设的伸缩槽(14),所述伸缩槽(14)内部固定连接有弹簧(15),所述弹簧(15)靠近所述伸缩槽(14)开口处一端固定连接有伸缩杆(16),所述伸缩杆(16)远离所述弹簧(15)一端固定连接有扩展块(17)。
5.根据权利要求2所述的一种具有冷却机构的罗茨真空泵,其特征在于,所述冷却机构还包括冷却块(11)上表面前中部和后中部开设的出气槽(18),所述冷却块(11)上端固定连接有导流块(19),所述出气槽(18)上端固定连接有冷却铜管(20)。
6.根据权利要求2所述的一种具有冷却机构的罗茨真空泵,其特征在于,所述冷却机构还包括冷却块(11)上表面中部固定连接有固定块(21),所述固定块(21)内壁中下端固定连接有吹风机(22),所述吹风机(22)驱动端固定连接有连接块(25),所述连接块(25)下端固定连接有搅拌块(26),所述搅拌块(26)与圆盘空槽块(12)固定连接。
7.根据权利要求2所述的一种具有冷却机构的罗茨真空泵,其特征在于,所述冷却机构还包括冷却块(11)下表面前中部固定连接的回流管(27),所述回流管(27)下端固定连接有所述冷却槽(6)。
8.根据权利要求5所述的一种具有冷却机构的罗茨真空泵,其特征在于,所述冷却机构还包括导流块(19)后端中部开设的导流槽(23),所述导流块(19)上表面左右两侧固定连接有盖板(24)。
9.根据权利要求5所述的一种具有冷却机构的罗茨真空泵,其特征在于,所述吹风机构包括出气口(4)上下两端中部固定连接的六边形块(28),所述六边形块(28)内侧中上部开设有出风槽(29),所述六边形块(28)上端中部固定连接有第一通风槽(30),所述第一通风槽(30)上端固定连接有第二通风槽(31),所述导流块(19)前中部开设有引流槽(32),所述引流槽(32)与第二通风槽(31)贯穿连接。
10.一种用于权利要求1-9任意一项所述的可实现定量配比的配置设备使用方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:启动罗茨泵(3),出气口(4)吹出的气体会通过通气管道(7)对置换块(8)内部的液体进行推动,推入到冷却块(11)内部,通过圆盘空槽块(12)进行喷出。
S2:撒匀槽(13)通过搅拌块(26)带动其进行旋转,内部热气会对扩展块(17)进行喷射推动,通过弹簧(15)实现来回运动,配合吹风机(22),加快对内部热气流动,加快冷却铜管(20)内部气体流动速率。
S3:六边形块(28)上的出风槽(29)会对冷却块(11)进行冷却,同时引流槽(32)流出快速流通气体,对冷却铜管(20)外部进行快速降温。
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