CN217785392U - 一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构 - Google Patents

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李伟
曹福强
陈俊生
许晓诺
王冠毅
周冠华
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Abstract

本实用新型公开了一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,涉及车间排风结构技术领域。包括变频控制系统和与变频控制系统相连接的温控系统和通风系统,温控系统包括温度调节设备和电动阀A,温度调节设备的内部设置有加热杆,加热杆的一侧设置有鼓风单元,温度调节设备的出风口设置有湿度发生器,本实用新型解决了因季节气候变化导致铜箔车间生产工艺所需温湿度难以控制的技术问题,通过开启或是关闭温度调节设备,对车间温度进行调节,在过度季节此改造方案既节能又能极大的降低运行成本,在非过度季节能够有效调节控制、改变因过度季节气候变化影响生产车间温湿度,使车间温湿度满足生产工艺标准需求。

Description

一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构
技术领域
本实用新型属于车间排风结构生产领域,更具体的说,涉及一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构。
背景技术
铜箔是一种阴质性电解材料,沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔,它作为PCB的导电体。它容易粘合于绝缘层,接受印刷保护层,腐蚀后形成电路图样,铜箔生产时,常常是在车间内进行大批量生产,车间是企业内部组织生产的基本单位,也是企业生产行政管理的一级组织。由若干工段或生产班组构成。
然而在车间内进行生产时,由于内部较为封闭,容易因季节气候变化导致铜箔车间生产工艺所需温湿度难以控制,进而影响铜箔的生产产品的质量,使用较为不便。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中因季节气候变化导致铜箔车间生产工艺所需温湿度难以控制的情况,提供了一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,以解决以上不足,方便使用。
为达到上述目的,本实用新型提供的技术方案为:
本实用新型的一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,包括变频控制系统和与变频控制系统相连接的温控系统和通风系统,所述温控系统包括温度调节设备和电动阀A,温度调节设备与电动阀A通过风管相连接;
所述温度调节设备的内部设置有加热杆,加热杆的一侧设置有鼓风单元,温度调节设备的出风口设置有湿度发生器。
优选的,所述通风系统包括通风装置和设置在通风装置一侧的电动阀B,通风装置和电动阀B也通过风管相连接
优选的,所述电动阀B和电动阀A均与防火阀相连通,防火阀安装在风管的中部,风管的另一端与室内环境相连通。
优选的,所述温度调节设备的一侧设置有安装管,安装管与风管相连接。
优选的,所述湿度发生器的对立面设置有储液斗,储液斗的下端设置有过滤器,过滤器的一端通过输送泵与湿度发生器相连接,储液斗的两侧设置有安装架,安装架的内部设置有刮除组件。
优选的,所述刮除组件包括倾斜板和设置在倾斜板内侧的移动架,倾斜板通过伸缩杆安装在移动架两侧,移动架的中部设置有往复螺孔,往复螺孔的两侧设置有限位孔,移动架的两侧还设置有定位螺栓。
优选的,所述倾斜板的外侧设置有硅胶件,硅胶件的外侧呈倾斜状,硅胶件的两侧设置有导流槽。
优选的,所述安装架的内部设置有往复螺杆,往复螺杆与驱动装置输出端相连接,往复螺杆的两侧设置有限位杆。
采用本实用新型提供的技术方案,与现有技术相比,具有如下有益效果:
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
(1)本实用新型的一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,在过度季节关闭温控系统,关闭电动阀A,开启通风装置和电动阀B,采取送排风的自然通风方式;在非过度季节开启温度调节设备,关闭通风装置和电动阀B,通过加热杆进行加热后,鼓风单元将加热杆的热气向风管内部传输,湿度发生器可对室内进行湿气补充,在过度季节此改造方案既节能又能极大的降低运行成本,在非过度季节能够有效调节控制、改变因过度季节气候变化影响生产车间温湿度,使车间温湿度满足生产工艺标准需求,在过度季节启停风机,整个通风系统联动使车间循化后的回风外排,减少蒸汽使用及大功率制冷机用电量,改善车间非过度季节因温湿度难以控制而影响生产质量的弊端。
(2)本实用新型的一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,在湿度发生器使用时,在湿度发生器的下端设置了储液斗,若是湿度发生器的水汽凝结,滴落在储液斗内部,之后由储液斗进行收集,回收使用或是排出,同时可以启动驱动装置带动往复螺杆进行旋转,带动上端安装的刮除组件进行往复移动,硅胶件对储液斗内壁进行刮除,储液斗内壁粘附的水汽被硅胶件刮除顺着导流槽流下,方便收集,避免水汽长时间粘附,影响设备使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型的整体系统结构示意图;
图2为本实用新型的温度调节设备结构示意图;
图3为本实用新型的温度调节设备内部截面结构示意图;
图4为本实用新型的刮除组件结构示意图;
图5为本实用新型的安装架结构示意图;
图6为本实用新型的图4中A处放大结构示意图。
图中:1、变频控制系统;11、防火阀;12、风管;2、温控系统;21、温度调节设备;211、加热杆;212、鼓风单元;213、湿度发生器;214、储液斗;215、过滤器;216、安装架;2161、往复螺杆;2162、限位杆;217、刮除组件;2171、倾斜板;2172、硅胶件;2173、伸缩杆;2174、移动架;2175、往复螺孔;2176、限位孔;2177、定位螺栓;2178、导流槽;22、电动阀A;23、安装管;3、通风系统;31、通风装置;32、电动阀B。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
为进一步了解本实用新型的内容,结合附图对本实用新型作详细描述。
结合图1-2,本实用新型的一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,包括变频控制系统1和与变频控制系统1相连接的温控系统2和通风系统3,温控系统2包括温度调节设备21和电动阀A22,温度调节设备21与电动阀A22通过风管12相连接,温度调节设备21的一侧设置有安装管23,安装管23与风管12相连接。
下面结合实施例对本实用新型作进一步的描述
实施例1
结合图1-3,温度调节设备21的内部设置有加热杆211,加热杆211的一侧设置有鼓风单元212,温度调节设备21的出风口设置有湿度发生器213。
通风系统3包括通风装置31和设置在通风装置31一侧的电动阀B32,通风装置31和电动阀B32也通过风管12相连接,电动阀B32和电动阀A22均与防火阀11相连通,防火阀11安装在风管12的中部,风管12的另一端与室内环境相连通。
在过度季节关闭温控系统2,关闭电动阀A22,开启通风装置31和电动阀B32,采取送排风的自然通风方式;在非过度季节开启温度调节设备21,关闭通风装置31和电动阀B32,通过加热杆211进行加热后,鼓风单元212将加热杆211的热气向风管12内部传输,湿度发生器213可对室内进行湿气补充,在过度季节此改造方案既节能又能极大的降低运行成本,在非过度季节能够有效调节控制、改变因过度季节气候变化影响生产车间温湿度,使车间温湿度满足生产工艺标准需求,在过度季节启停风机,整个通风系统3联动使车间循化后的回风外排,减少蒸汽使用及大功率制冷机用电量,改善车间非过度季节因温湿度难以控制而影响生产质量的弊端。
实施例2
结合图3-6,湿度发生器213的对立面设置有储液斗214,储液斗214的下端设置有过滤器215,过滤器215的一端通过输送泵与湿度发生器213相连接,储液斗214的两侧设置有安装架216,安装架216的内部设置有往复螺杆2161,往复螺杆2161与驱动装置输出端相连接,往复螺杆2161的两侧设置有限位杆2162,安装架216的内部设置有刮除组件217,刮除组件217包括倾斜板2171和设置在倾斜板2171内侧的移动架2174,倾斜板2171通过伸缩杆2173安装在移动架2174两侧,倾斜板2171的外侧设置有硅胶件2172,硅胶件2172的外侧呈倾斜状,硅胶件2172的两侧设置有导流槽2178,移动架2174的中部设置有往复螺孔2175,往复螺孔2175的两侧设置有限位孔2176,移动架2174的两侧还设置有定位螺栓2177。
在湿度发生器213使用时,在湿度发生器213的下端设置了储液斗214,若是湿度发生器213的水汽凝结,滴落在储液斗214内部,之后由储液斗214进行收集,回收使用或是排出,同时可以启动驱动装置带动往复螺杆2161进行旋转,带动上端安装的刮除组件217进行往复移动,硅胶件2172对储液斗214内壁进行刮除,储液斗214内壁粘附的水汽被硅胶件2172刮除顺着导流槽2178流下,方便收集,避免水汽长时间粘附,影响设备使用寿命。
综上所述:在过度季节关闭温控系统2,关闭电动阀A22,开启通风装置31和电动阀B32,采取送排风的自然通风方式;在非过度季节开启温度调节设备21,关闭通风装置31和电动阀B32,通过加热杆211进行加热后,鼓风单元212将加热杆211的热气向风管12内部传输,湿度发生器213可对室内进行湿气补充,在过度季节此改造方案既节能又能极大的降低运行成本,在非过度季节能够有效调节控制、改变因过度季节气候变化影响生产车间温湿度,使车间温湿度满足生产工艺标准需求,在过度季节启停风机,整个通风系统3联动使车间循化后的回风外排,减少蒸汽使用及大功率制冷机用电量,改善车间非过度季节因温湿度难以控制而影响生产质量的弊端,在湿度发生器213使用时,在湿度发生器213的下端设置了储液斗214,若是湿度发生器213的水汽凝结,滴落在储液斗214内部,之后由储液斗214进行收集,回收使用或是排出,同时可以启动驱动装置带动往复螺杆2161进行旋转,带动上端安装的刮除组件217进行往复移动,硅胶件2172对储液斗214内壁进行刮除,储液斗214内壁粘附的水汽被硅胶件2172刮除顺着导流槽2178流下,方便收集,避免水汽长时间粘附,影响设备使用寿命。
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 (8)

1.一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,包括变频控制系统(1)和与变频控制系统(1)相连接的温控系统(2)和通风系统(3),其特征在于:所述温控系统(2)包括温度调节设备(21)和电动阀A(22),温度调节设备(21)与电动阀A(22)通过风管(12)相连接;
所述温度调节设备(21)的内部设置有加热杆(211),加热杆(211)的一侧设置有鼓风单元(212),温度调节设备(21)的出风口设置有湿度发生器(213)。
2.根据权利要求1所述的一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,其特征在于:所述通风系统(3)包括通风装置(31)和设置在通风装置(31)一侧的电动阀B(32),通风装置(31)和电动阀B(32)也通过风管(12)相连接。
3.根据权利要求2所述的一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,其特征在于:所述电动阀B(32)和电动阀A(22)均与防火阀(11)相连通,防火阀(11)安装在风管(12)的中部,风管(12)的另一端与室内环境相连通。
4.根据权利要求3所述的一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,其特征在于:所述温度调节设备(21)的一侧设置有安装管(23),安装管(23)与风管(12)相连接。
5.根据权利要求4所述的一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,其特征在于:所述湿度发生器(213)的对立面设置有储液斗(214),储液斗(214)的下端设置有过滤器(215),过滤器(215)的一端通过输送泵与湿度发生器(213)相连接,储液斗(214)的两侧设置有安装架(216),安装架(216)的内部设置有刮除组件(217)。
6.根据权利要求5所述的一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,其特征在于:所述刮除组件(217)包括倾斜板(2171)和设置在倾斜板(2171)内侧的移动架(2174),倾斜板(2171)通过伸缩杆(2173)安装在移动架(2174)两侧,移动架(2174)的中部设置有往复螺孔(2175),往复螺孔(2175)的两侧设置有限位孔(2176),移动架(2174)的两侧还设置有定位螺栓(2177)。
7.根据权利要求6所述的一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,其特征在于:所述倾斜板(2171)的外侧设置有硅胶件(2172),硅胶件(2172)的外侧呈倾斜状,硅胶件(2172)的两侧设置有导流槽(2178)。
8.根据权利要求7所述的一种具有温湿度可调结构的通风净化空调系统排风结构,其特征在于:所述安装架(216)的内部设置有往复螺杆(2161),往复螺杆(2161)与驱动装置输出端相连接,往复螺杆(2161)的两侧设置有限位杆(2162)。
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