CN1392312A - 制水机 - Google Patents

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CN1392312A CN 02101970 CN02101970A CN1392312A CN 1392312 A CN1392312 A CN 1392312A CN 02101970 CN02101970 CN 02101970 CN 02101970 A CN02101970 A CN 02101970A CN 1392312 A CN1392312 A CN 1392312A
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李湛庐
李杰灵
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本发明“制水机”涉及一种运用“热气冷却制水法”从空气中制取水的设备,用冷源设备同时具备的“制冷”、“排热”机能,以其“排热”机能来实现“热气冷却制水法”的“热气吸湿”,以其“制冷”机能来实现“热气冷却制水法”的“冷气排湿”,将“热气吸湿”后的热湿空气,予以“冷气排湿”至结露,收集露珠即得到水。本发明具有如下优点:可运用“热气冷却制水法”从空气中直接制取水,有效地解决了水资源短缺问题。可广泛应用于水资源短缺地区生活用水、军事用水、工业用水、农业用水、荒漠改造用水等的制取。

Description

制水机
“制水机”是一种运用“热气冷却制水法”的方法制取水的设备。
本发明涉及一种运用“热气冷却制水法”从空气中制取水的设备。
水资源短缺,已经成为一个世界性问题,我国也不例外。而空气中却含有大量的水份,如何将空气中的水份收集加以利用,经检索,现有技术中尚无相关报道。本发明人发明了“热气冷却制水法”,并依据该法发明了“制水机”,以解决如何运用“热气冷却制水法”将空气中的水份收集加以利用的问题。
本发明的目的在于提供一种运用“热气冷却制水法”从空气中制取水的设备。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
用冷源设备同时具备的“制冷”、“排热”机能,以其“排热”机能来实现“热气冷却制水法”的“热气吸湿”,以其“制冷”机能来实现“热气冷却制水法”的“冷气排湿”,将“热气吸湿”后的热湿空气,予以“冷气排湿”至结露,收集露珠即得到水。
本发明具有如下优点:可运用“热气冷却制水法”从空气中直接制取水,有效地解决了水资源短缺问题。可广泛应用于水资源短缺地区生活用水、军事用水、工业用水、农业用水、荒漠改造用水等的制取。
下面结合实施例对本发明作进一步详述:
实施例:
1、“制水机”的机械结构,由七个部件组成。
(1)、空气预热器。空气预热器的功能是将空气预热器周围的空气予以预热、吸湿,为结露器结露制水创造良好的工作条件。空气预热器制成翅管片网栅体或其它排热器体,竖立在机架底座上。空气预热器铜管成蛇形贯穿于网栅体翅管片中,铜管一端为冷凝管,与冷冻压缩机冷凝管相连接,另一端通过毛细管与结露器上的蒸发管相连接。
(2)、进气管。进气管的功用是将预热、吸湿后的空气经吸气扇抽吸输入至结露器,为结露器结露制水集聚、输送原料。进气管坐落在机架底座上,进气管前端端口为大圆罩形,端口装有与大圆罩相同直径的吸气扇,与空气预热器端、面相峙。进气管中段直径略小。进气管后端端口与结露器的上腔口相连接。
(3)、结露器。结露器的功能是将经进气管进入的热湿雾状空气予以冷气排湿,并将结露器腔体内壁结成的露珠刮下,聚集成产品水输出机外。风扇叶片形状的刮露器同时具有向结露器腔体内壁分配热湿雾状空气的功能。结露器为一上、下出口的圆腔体,坐落在机架底座上。腔体内缘上、下腔口处各焊接有一片十字型截面于腔体的支架,在上、下支架间,错位、错相安装有三组风扇叶片形状的刮露器,刮露器的三组叶片的外径端面安装有软胶块,使刮露器叶片的外径端面在旋转时仍能与结露器腔体内缘壁面保持接触。刮露器由安装在上支架上方的步进电机驱动。圆腔体外缘圆周焊有压缩机的蒸发管,予以致冷腔体。腔体焊管外缘包裹有隔热层。腔内缘下腔口支架下方焊接有一环形凹状集水盘截面于腔体,凹状体通过错相的三个圆孔各焊接有一根输水支管,三根输水支管的下端聚束于输水总管,输水总管贯穿排气管的下管壁伸出机体外。结露器上腔口与进气管后端相连接;下腔口与排气管前端相连接。蒸发管一端与冷冻压缩机蒸发管相连接,另一端通过毛细管与空气预热器的冷凝管相连接。刮露器步进电机的电路与电路接线板相连接。
(4)、冷冻压缩机。冷冻压缩机是空气预热器的热源体及结露器的冷源体,其功能是为空气预热器及结露器提供各自所需的工作温度。冷冻压缩机体坐落在机架底座上,位于空气预热器与结露器之间。冷冻压缩机蒸发管延伸围焊于结露器圆腔体外缘圆周成为结露器的冷源管,冷冻压缩机冷凝管延伸于空气预热器成九曲形贯穿于网栅散热片中,成为空气预热器的热源管。冷冻压缩机的电路与电路接线板相连接。
(5)、排气管。排气管的功用是将经“冷气排湿”后的工作废气输送排出机外。排气管前端与结露器的下腔口相连接,排气管后端与机体外壳右侧处的圆形缺口相连接。排气管前端于结露器下腔口正下方的下管壁处,有一圆孔,用以安装贯穿而下的输水总管。排气管后端固定在机体外壳右侧处的圆形缺口内侧上壁。
(6)、电路接线板。电路接线板是制水机各器件电路接线及自动控制电路的承载体。电路接线板用绝缘板材制成,板体安放在机架上,电源线连接在电路接线板上。
(7)、机架与外壳。机架是制水机各器件的承载体;外壳是制水机体的外保护体,又是控制开关、装饰件及商标等的承载体。外壳右侧有一圆形缺口,为排气管的排气口圆形缺口处安装有防尘网罩。外壳左侧、后侧有便于空气预热器将周围空气预热、吸湿的通风窗口,窗口处安装有防尘网罩。外壳前侧有控制开关、装饰件及商标等。外壳罩装于机架上;制水机整体可安放在地面、台面或壁挂于墙上。
2、工作原理。接通电源后,制水机的冷冻压缩机处于工作状态,压缩机冷凝管排热,致空
气预热器网栅体翅管片向周围的空气发热,网栅体翅管片周围的空气受热吸湿。受热吸湿的空气经进气管前端吸气扇的抽吸,穿过空气预热器网栅体翅管片间的空隙进入进气管。
由于结露器的冷效应,进气管管体内的热湿空气被降温并在进气管后部管体处形成雾化空气。雾化空气在吸气扇不断地抽吸受热吸湿空气补充的压力及结露器内刮露器的三组叶片状风扇的抽吸下,从进气管后部管体内经结露器上腔口进入结露器腔内。因刮露器的三组风扇叶片制成扭曲形,其旋转产生了排斥力和离心力,使雾化空气被均匀地分配流向结露器腔体内缘壁面。由于冷冻压缩机处于工作状态,压缩机蒸发管吸热,致结露器腔体内缘壁面温度降至结露临界点以下。雾化空气与结露器腔体内缘壁面接触并迅速冷却,其温度经调节在结露临界点达到平衡。被冷却降温的雾化空气因“冷气排湿”现象,便在结露器腔体内缘壁面结露。露珠被刮露器旋转刮下,落入结露器腔体内缘下腔口处的凹状集水盘成产品水,产品水流经三根输水支管聚束于输水总管,经输水总管流出机体外。
在吸气扇不断抽吸、补充热湿空气的压力下,“冷气排湿”后的工作废气经结露器的下腔口、排气管前端进入排气管,经排气管后端、机体外壳右侧处的圆形缺口排出机外。
冷冻压缩机处于连续工作状态,整个制水过程持续进行,产品水便绵延不断流出机外。
说明书附图为制水机机械结构示意图。

Claims (1)

1、“制水机”是一种运用“热气冷却制水法”从空气中制取水的设备:用冷源设备的“制冷”、“排热”机能,以其“排热”机能来实现“热气冷却制水法”的“热气吸湿”,以其“制冷”机能来实现“热气冷却制水法”的“冷气排湿”,将“热气吸湿”后的空气,予以“冷气排湿”至结露,收集露珠即得到水。
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