CN215524256U - 一种基于水机空调系统的钢制冷却塔 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种基于水机空调系统的钢制冷却塔,属于冷却塔领域,包括支撑块,所述支撑块的顶部固定连接有冷却箱,所述冷却箱的顶部固定连接有排气筒,所述排气筒的内部固定套接有支撑柱;通过设置控制器,当旋转电机停止工作时,使得扇叶得以恢复静止状态,此时启动红外感应器,使得红外感应器将扇叶的状态信息转化为信号并通过输出端输入到控制器内部,促使控制器控制双向电机启动,使得双向电机通过一号齿轮和二号齿轮带动挡板进行旋转,从而使得排气筒得以被关闭,进而避免了空气中的灰尘通过排气筒落入冷却箱的内部,进而对冷却箱内部的水流造成污染的问题,从而保障了冷却塔内部水流的清洁性。
Description
技术领域
本实用新型属于冷却塔技术领域,具体涉及一种基于水机空调系统的钢制冷却塔。
背景技术
冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置,其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
然而,现有的冷却塔在不使用时因空气中的灰尘易长期掉落至冷却塔内部,导致冷却塔内部的水流受到污染的问题,进而导致冷却塔内部的环境受到污染的问题,同时,因大部分冷却塔运行时需要蒸发较多的水流到空气中,导致造成冷却水浪费的问题,为此,我们提出一种基于水机空调系统的钢制冷却塔。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种基于水机空调系统的钢制冷却塔,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于水机空调系统的钢制冷却塔,包括支撑块,所述支撑块的顶部固定连接有冷却箱,所述冷却箱的顶部固定连接有排气筒,所述排气筒的内部固定套接有支撑柱,所述支撑柱的内部固定安装有旋转电机,所述旋转电机的输出轴上固定套接有扇叶,所述支撑柱的顶部固定安装有红外感应器,所述排气筒的内壁活动套接有一号齿轮,所述一号齿轮的正面固定连接有挡板,所述排气筒的内部活动套接有齿板,且排气筒的侧面固定安装有双向电机,所述双向电机的输出轴上固定套接有二号齿轮,所述排气筒的侧面固定安装有控制器;
作为一种优选的实施方式,于:所述控制器包括信号接收模块、信号处理模块和电流控制模块,所述信号接收模块的输入端与红外感应器的输出端信号连接,所述信号处理模块的输入端与信号接收模块的输出端信号连接,所述电流控制模块的输入端与信号处理模块的输出端信号连接,且电流控制模块的输出端与旋转电机的输入端电性连接。。
作为一种优选的实施方式,所述收集机构包括支撑杆,所述支撑杆侧面的顶部固定连接有采集盖。
作为一种优选的实施方式,所述降温机构包括抽水泵,所述抽水泵的顶部固定套接有输水管,所述输水管固定套接在采集盖的内部。
作为一种优选的实施方式,所述蒸发机构包括固定柱,所述固定柱的正面固定连接有散热板。
作为一种优选的实施方式,所述过滤机构包括过滤罩,所述过滤罩的内部固定套接有纤维块。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
该基于水机空调系统的钢制冷却塔,通过设置控制器,当旋转电机停止工作时,使得扇叶得以恢复静止状态,此时启动红外感应器,使得红外感应器将扇叶的状态信息转化为信号并通过输出端输入到控制器内部,促使控制器控制双向电机启动,使得双向电机通过一号齿轮和二号齿轮带动挡板进行旋转,从而使得排气筒得以被关闭,进而避免了空气中的灰尘通过排气筒落入冷却箱的内部,进而对冷却箱内部的水流造成污染的问题,从而保障了冷却塔内部水流的清洁性;
该基于水机空调系统的钢制冷却塔,通过设置蒸发机构,当冷却箱需要蒸发内部的水流来降低冷却箱内部的温度时,排水管内部的水流得以通过喷头均匀的喷洒在散热板的外部,使得极大的提高了散热板外部流动的水流与空气的接触面积,进而加快了散热板外部水流的蒸发速度,即加快了冷却塔内部的降温速度,从而提高了冷却塔的工作效率;
该基于水机空调系统的钢制冷却塔,通过设置收集机构,当冷却箱内部的水流受热蒸发时,使得从排气筒内部散发的水蒸气飘散到采集盖底部时,因采集盖的温度较低导致水蒸气液化成水珠粘附在采集盖的底部,促使采集盖底部粘附的水珠体积较大时通过排气筒落入冷却箱的内部,从而达到了对冷却液的节约效果,进而降低了冷却塔工作时所消耗的水流。
附图说明
图1为本实用新型结构的正面剖视图;
图2为本实用新型中排气筒的立体图;
图3为本实用新型中控制器的电性连接示意图。
图中:1、支撑块;2、冷却箱;3、排气筒;4、支撑柱;5、旋转电机;6、扇叶;7、红外感应器;8、一号齿轮;9、挡板;10、齿板;11、双向电机;12、二号齿轮;13、控制器;131、信号接收模块;132、信号处理模块;133、电流控制模块;14、收集机构;141、支撑杆;142、采集盖;15、降温机构;151、抽水泵;152、输水管;16、蒸发机构;161、固定柱;162、散热板;17、过滤机构;171、过滤罩;172、纤维块;18、排水管;19、喷头。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型做进一步的描述。
以下实施例用于说明本实用新型,但不能用来限制本实用新型的保护范围。实施例中的条件可以根据具体条件做进一步的调整,在本实用新型的构思前提下对本实用新型的方法简单改进都属于本实用新型要求保护的范围。
请参阅图1、图2和图3,本实用新型提供一种基于水机空调系统的钢制冷却塔,包括支撑块1,为了保障冷却塔内部水流的清洁性,在支撑块1的顶部固定连接冷却箱2,可在冷却箱2的顶部固定连接排气筒3,在排气筒3的内部固定套接支撑柱4,可在支撑柱4的内部固定安装旋转电机5,在旋转电机5的输出轴上固定套接扇叶6,可在支撑柱4的顶部固定安装红外感应器7,在排气筒3的内壁活动套接一号齿轮8,可在一号齿轮8的正面固定连接挡板9,在排气筒3的内部活动套接齿板10,且排气筒3的侧面固定安装双向电机11,可在双向电机11的输出轴上固定套接二号齿轮12,在排气筒3的侧面固定安装控制器13,控制器13包括信号接收模块131、信号处理模块132和电流控制模块133,信号接收模块131的输入端与红外感应器7的输出端信号连接,信号处理模块132的输入端与信号接收模块131的输出端信号连接,电流控制模块133的输入端与信号处理模块132的输出端信号连接,且电流控制模块133的输出端与旋转电机5的输入端电性连接,当旋转电机5停止工作时,使得扇叶6得以恢复静止状态,此时启动红外感应器7,使得红外感应器7将扇叶6的状态信息转化为信号并通过输出端输入到信号接收模块131内部,使得信号接收模块131将接收到的信号通过输出端输入到信号处理模块132内部,促使信号处理模块132将扇叶6的静止信号转化为控制指令并通过输出端输入到电流控制模块133内部,促使电流控制模块133控制双向电机11启动,使得双向电机11通过一号齿轮8和二号齿轮12带动挡板9进行旋转,从而使得排气筒3得以被关闭,进而避免了空气中的灰尘通过排气筒3落入冷却箱2的内部,进而对冷却箱2内部的水流造成污染的问题,从而保障了冷却塔内部水流的清洁性。
请参阅图1和图2,为了降低冷却塔工作时所消耗的水流,在冷却箱2的顶部设置收集机构14,收集机构14包括支撑杆141,支撑杆141侧面的顶部固定连接有采集盖142,当冷却箱2内部的水流受热蒸发时,使得从排气筒3内部散发的水蒸气飘散到采集盖142底部时,因采集盖142的温度较低导致水蒸气液化成水珠粘附在采集盖142的底部,促使采集盖142底部粘附的水珠体积较大时通过排气筒3落入冷却箱2的内部,从而达到了对冷却液的节约效果,进而降低了冷却塔工作时所消耗的水流。
请参阅图1,为了提高冷却塔工作时的稳定性,在支撑块1的侧面设置降温机构15,降温机构15包括抽水泵151,抽水泵151的顶部固定套接有输水管152,输水管152固定套接在采集盖142的内部,当需要对采集盖142进行降温时,启动抽水泵151,使得抽水泵151通过输水管152将冷却箱2内部的水流输送至采集盖142内部,使得采集盖142内部的热量通过输水管152传递至水流内部,进而使得流动的水流将采集盖142内部的热量转移至冷却箱2的内部,从而到达了对采集盖142进行降温的效果,进而提高了冷却塔工作时的稳定性。
请参阅图1,为了提高冷却塔的工作效率,在冷却箱2的内部设置蒸发机构16,蒸发机构16包括固定柱161,固定柱161的正面固定连接有散热板162,当冷却箱2需要蒸发内部的水流来降低冷却箱2内部的温度时,排水管18内部的水流得以通过喷头19均匀的喷洒在散热板162的外部,使得极大的提高了散热板162外部流动的水流与空气的接触面积,进而加快了散热板162外部水流的蒸发速度,即加快了冷却塔内部的降温速度,从而提高了冷却塔的工作效率。
请参阅图1,为了保障冷却塔内部环境的清洁性,在冷却箱2的侧面设置过滤机构17,可在冷却箱2的内部固定套接排水管18,且排水管18的底部固定安装喷头19,过滤机构17包括过滤罩171,过滤罩171的内部固定套接有纤维块172,当冷却箱2需要加快内部的空气流速进行降温时,使得冷却箱2外部的空气得以通过过滤罩171和纤维块172进入冷却箱2内部,使得纤维块172得以将空气中伴随的灰尘阻挡在冷却箱2的外部,从而使得避免了灰尘伴随空气进入冷却箱2的内部对冷却箱2的内部环境造成污染的问题,进而保障了冷却塔内部环境的清洁性。
本实用新型的工作原理及使用流程:首先当旋转电机5停止工作时,使得扇叶6得以恢复静止状态,此时启动红外感应器7,使得红外感应器7将扇叶6的状态信息转化为信号并通过输出端输入到信号接收模块131内部,使得信号接收模块131将接收到的信号通过输出端输入到信号处理模块132内部,促使信号处理模块132将扇叶6的静止信号转化为控制指令并通过输出端输入到电流控制模块133内部,促使电流控制模块133控制双向电机11启动,使得双向电机11通过一号齿轮8和二号齿轮12带动挡板9进行旋转,从而使得排气筒3得以被关闭,进而避免了空气中的灰尘通过排气筒3落入冷却箱2的内部,进而对冷却箱2内部的水流造成污染的问题,从而保障了冷却塔内部水流的清洁性,当冷却箱2内部的水流受热蒸发时,使得从排气筒3内部散发的水蒸气飘散到采集盖142底部时,因采集盖142的温度较低导致水蒸气液化成水珠粘附在采集盖142的底部,促使采集盖142底部粘附的水珠体积较大时通过排气筒3落入冷却箱2的内部,从而达到了对冷却液的节约效果,进而降低了冷却塔工作时所消耗的水流,当需要对采集盖142进行降温时,启动抽水泵151,使得抽水泵151通过输水管152将冷却箱2内部的水流输送至采集盖142内部,使得采集盖142内部的热量通过输水管152传递至水流内部,进而使得流动的水流将采集盖142内部的热量转移至冷却箱2的内部,从而到达了对采集盖142进行降温的效果,进而提高了冷却塔工作时的稳定性,当冷却箱2需要蒸发内部的水流来降低冷却箱2内部的温度时,排水管18内部的水流得以通过喷头19均匀的喷洒在散热板162的外部,使得极大的提高了散热板162外部流动的水流与空气的接触面积,进而加快了散热板162外部水流的蒸发速度,即加快了冷却塔内部的降温速度,从而提高了冷却塔的工作效率,当冷却箱2需要加快内部的空气流速进行降温时,使得冷却箱2外部的空气得以通过过滤罩171和纤维块172进入冷却箱2内部,使得纤维块172得以将空气中伴随的灰尘阻挡在冷却箱2的外部,从而使得避免了灰尘伴随空气进入冷却箱2的内部对冷却箱2的内部环境造成污染的问题,进而保障了冷却塔内部环境的清洁性。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种基于水机空调系统的钢制冷却塔,包括支撑块(1),其特征在于:所述支撑块(1)的顶部固定连接有冷却箱(2),所述冷却箱(2)的顶部固定连接有排气筒(3),所述排气筒(3)的内部固定套接有支撑柱(4),所述支撑柱(4)的内部固定安装有旋转电机(5),所述旋转电机(5)的输出轴上固定套接有扇叶(6),所述支撑柱(4)的顶部固定安装有红外感应器(7),所述排气筒(3)的内壁活动套接有一号齿轮(8),所述一号齿轮(8)的正面固定连接有挡板(9),所述排气筒(3)的内部活动套接有齿板(10),且排气筒(3)的侧面固定安装有双向电机(11),所述双向电机(11)的输出轴上固定套接有二号齿轮(12),所述排气筒(3)的侧面固定安装有控制器(13);
所述冷却箱(2)的顶部设置有收集机构(14),所述支撑块(1)的侧面设置有降温机构(15),所述冷却箱(2)的内部设置有蒸发机构(16),且冷却箱(2)的侧面设置有过滤机构(17),所述冷却箱(2)的内部固定套接有排水管(18),且排水管(18)的底部固定安装有喷头(19)。
2.根据权利要求1所述的一种基于水机空调系统的钢制冷却塔,其特征在于:所述控制器(13)包括信号接收模块(131)、信号处理模块(132)和电流控制模块(133),所述信号接收模块(131)的输入端与红外感应器(7)的输出端信号连接,所述信号处理模块(132)的输入端与信号接收模块(131)的输出端信号连接,所述电流控制模块(133)的输入端与信号处理模块(132)的输出端信号连接,且电流控制模块(133)的输出端与旋转电机(5)的输入端电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种基于水机空调系统的钢制冷却塔,其特征在于:所述收集机构(14)包括支撑杆(141),所述支撑杆(141)侧面的顶部固定连接有采集盖(142)。
4.根据权利要求1所述的一种基于水机空调系统的钢制冷却塔,其特征在于:所述降温机构(15)包括抽水泵(151),所述抽水泵(151)的顶部固定套接有输水管(152),所述输水管(152)固定套接在采集盖(142)的内部。
5.根据权利要求1所述的一种基于水机空调系统的钢制冷却塔,其特征在于:所述蒸发机构(16)包括固定柱(161),所述固定柱(161)的正面固定连接有散热板(162)。
6.根据权利要求1所述的一种基于水机空调系统的钢制冷却塔,其特征在于:所述过滤机构(17)包括过滤罩(171),所述过滤罩(171)的内部固定套接有纤维块(172)。
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