ES2924694T3 - Aparato generador de gotas de agua - Google Patents
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Abstract
1. Un aparato generador de gotas de agua que comprende: una varilla de condensación (1), el agua del aire que rodea la varilla de condensación (1) se condensa en la varilla de condensación (1); un enfriador (2) en contacto con la varilla de condensación (1) para enfriar la varilla de condensación (1); un grupo de electrodos de descarga (3) que comprende el electrodo uno (31) y el electrodo dos (32) en colaboración entre sí, estando el electrodo uno (31) y el electrodo dos (32) en una disposición transversal y dispuestos respectivamente a cada lado de la condensación varilla (1); y una fuente de alimentación de alto voltaje para aplicar electricidad de alto voltaje al grupo de electrodos de descarga (3), aplicando el grupo de electrodos de descarga (3) una corona de alto voltaje a la varilla de condensación (1), permitiendo así que el agua condensada se una al varilla de condensación (1) para ser excitada para formar gotas de agua atomizada. El aparato generador de gotas de agua proporciona grandes efectos de atomización y tiene una parte de descarga eléctrica firmemente montada. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Aparato generador de gotas de agua
Campo técnico
La presente descripción se refiere a los aparatos atomizadores y, más particularmente, a un aparato generador de gotas de agua.
Antecedentes
En el aparato generador de partículas de agua de atomización en corona de alta tensión que existen en la industria, el aparato de refrigeración enfría un electrodo emisor y condensa agua en el aire circundante sobre el electrodo emisor. Cuando una fuente de alimentación de alta tensión aplica una tensión alta al electrodo emisor, el agua condensada en el electrodo emisor es atomizada por una corona de alta tensión. El electrodo emisor tiene dos funciones de descarga y condensación, y el electrodo emisor descarga mientras recoge el agua condensada, lo que resulta en una alta exigencia para el modelado del electrodo emisor y una alta tasa de defectos y costes de procesamiento del moldeado. Al mismo tiempo, un polo opuesto al electrodo emisor está dispuesto en la parte superior del electrodo emisor, lo que tiene la desventaja de bloquear el movimiento de las partículas de agua atomizada. Por el documento JP2009 131407 A se conoce un secador con un generador de iones para impartir iones al aire que fluye a través de una ruta de flujo de aire, que incluye: una ruta de flujo de aire principal para calentar el aire exterior aspirado por un ventilador eléctrico principal por un calentador y descargarlo desde un orificio de descarga principal; y una ruta de flujo de aire secundario para guiar el aire exterior aspirado por un ventilador eléctrico secundario, diferente del ventilador eléctrico principal, al generador de iones basado en el principio de funcionamiento de división de Rayleigh y descargarlo en la misma dirección que el aire de descarga de la ruta de flujo de aire principal. El documento JP2011067769 A describe un atomizador electrostático que atomiza líquido y genera la niebla de partículas finas cargadas que incluye: una parte de fuente de alimentación para suministrar energía; un vibrador piezoeléctrico para elevar una tensión suministrada desde la parte de fuente de alimentación como potencia, con vibración; y un electrodo de descarga que está conectado al vibrador piezoeléctrico y realiza la descarga, en el que un elemento Peltier que enfría un espacio donde se realiza la descarga está dispuesto en una posición en la dirección de dispersión de la niebla de partículas finas cargadas desde el electrodo de descarga. Por lo tanto, siempre se ha explorado en la industria cómo resolver los problemas anteriores.
Compendio
Con el fin de superar los problemas existentes en la técnica relacionada, tal como se ha esbozado anteriormente, la presente descripción proporciona un aparato generador de gotas de agua.
Para resolver los problemas técnicos anteriores, la presente descripción adopta la siguiente solución técnica: un aparato generador de gotas de agua, que incluye:
una varilla de condensación para condensar vapor de agua en el aire que rodea la varilla de condensación en la varilla de condensación;
un dispositivo de refrigeración que está en contacto con la varilla de condensación para refrigerar la varilla de condensación;
un grupo de electrodos de descarga, que incluye un primer electrodo y un segundo electrodo que cooperan entre ellos, donde el primer electrodo y el segundo electrodo están dispuestos lateralmente, y el primer electrodo y el segundo electrodo están dispuestos respectivamente a ambos lados de la varilla de condensación; y
una fuente de alimentación de alta tensión para aplicar una tensión alta al grupo de electrodos de descarga, con el fin de generar una corona de alta tensión entre el primer electrodo y el segundo electrodo;
donde el grupo de electrodos de descarga aplica la corona de alta tensión a la varilla de condensación, de modo que el agua condensada en la varilla de condensación es excitada por la corona de alta tensión para formar gotas de agua atomizadas.
En la presente descripción, el grupo de electrodos de descarga incluye un primer electrodo y un segundo electrodo que cooperan entre ellos, el primer electrodo y el segundo electrodo están dispuestos respectivamente a ambos lados de la varilla de condensación, y el primer electrodo y el segundo electrodo del grupo de electrodos de descarga rodean la varilla de condensación, de esta manera, la varilla de condensación está en la corona de alta tensión generada por el grupo de electrodos de descarga bajo la tensión alta, y la corona de alta tensión coincide con la posición de la varilla de condensación y el desplazamiento no sucede fácilmente. Y el primer electrodo y el segundo electrodo están dispuestos lateralmente, de modo que la dirección de descarga es transversal, por lo que no resulta fácil que el agua condensada salpique y el efecto de atomización del agua condensada en la varilla de condensación es excelente.
La solución técnica anterior se puede mejorar aún más mediante las siguientes medidas técnicas.
El primer electrodo y el segundo electrodo incluyen cada uno una pieza de bloqueo de conexión y una punta de
descarga, y las piezas de bloqueo de conexión y las puntas de descarga están completamente aisladas del dispositivo de refrigeración por un soporte aislante. En la presente descripción, el primer electrodo y el segundo electrodo están aislados del dispositivo de refrigeración por el soporte aislante, evitando así que el dispositivo de refrigeración se averíe o falle en un campo magnético de alta tensión debido a la alta tensión a la que están sujetos el primer electrodo y el segundo electrodo.
La punta de descarga es una aguja de descarga que tiene una punta cónica, el soporte aislante está provisto de una ranura para insertar una pieza de bloqueo de conexión, la ranura está aislada del dispositivo de refrigeración, un extremo de la aguja de descarga se extiende hacia la ranura para conectarse eléctricamente a la pieza de bloqueo de la conexión, y el otro extremo de la aguja de descarga se extiende más allá de una superficie del soporte aislante para permitir que la punta cónica de la aguja de descarga tenga un efecto sobre la varilla de condensación. En la presente descripción, se diseña una pieza incorporada de bloqueo de conexión, y un extremo de la aguja de descarga está embebida en el soporte aislante, lo que no solo hace que sea más estable la instalación de la pieza de bloqueo de conexión y la aguja de descarga, sino que también hace que sea más fiable una conexión eléctrica entre la aguja de descarga y la pieza de bloqueo de conexión. Además, el diseño embebido también asegura que sea estable la posición de descarga relativa de la aguja de descarga y la varilla de condensación.
El extremo de la aguja de descarga que se extiende hacia la ranura está provisto de una ranura, un extremo de la pieza de bloqueo de la conexión está provisto de una muesca que coopera con la ranura de la aguja de descarga, la muesca tiene forma triangular y una parte de la muesca en el extremo de la pieza de bloqueo de la conexión es la más grande. En la presente descripción, la cooperación entre la pieza de bloqueo de conexión y la aguja de descarga adopta una forma de sujeción, de modo que la instalación es conveniente, y el diseño de muesca en el extremo de la pieza de bloqueo de conexión hace que la deformación elástica de la instalación sea grande y no dañe fácilmente la aguja de descarga.
La muesca de la pieza de bloqueo de conexión está provista de un orificio limitador que coopera con la ranura de la aguja de descarga para sujeción. El orificio limitador está dispuesto en la muesca, de modo que la ranura de la aguja de descarga se coloca únicamente en el orificio limitador después de insertarse en la muesca, asegurando así la estabilidad de la conexión entre ellos.
La punta de descarga es una aguja de descarga que tiene una punta cónica, la pieza de bloqueo de la conexión está instalada en un lado del soporte aislante lejos del dispositivo de refrigeración, y un extremo de la pieza de bloqueo de la conexión envuelve la aguja de descarga y permite que la punta cónica de la aguja de descarga tenga un efecto sobre la varilla de condensación. En la presente descripción, la pieza de bloqueo de la conexión envuelve la aguja de descarga, de modo que se maximiza el área de contacto entre la pieza de bloqueo de la conexión y la aguja de descarga, se asegura un efecto de conexión eléctrica y se evita que se produzca una chispa en una unión entre la pieza de bloqueo de la conexión y la aguja de descarga.
La punta de descarga es una tira de descarga que tiene un extremo ahusado, y la pieza de descarga está formada integralmente con la pieza de bloqueo de conexión, y permite que el extremo ahusado de la pieza de descarga tenga un efecto sobre la varilla de condensación. La punta de descarga está diseñada para tener forma de lámina y está formada integralmente con la pieza de bloqueo de la conexión, lo que reduce la dificultad de formación del grupo de electrodos de descarga, y el área relativa entre las dos puntas de descarga es grande, lo que garantiza que la varilla de condensación esté en la corona de alta tensión generada por el grupo de electrodos de descarga bajo la tensión alta, la corona de alta tensión coopera con la posición del agua condensada y el desplazamiento no ocurre fácilmente, y el efecto de atomización del agua condensada en la varilla de condensación es excelente.
La varilla de condensación tiene una superficie de condensación para agregar agua condensada, la superficie de condensación tiene un espacio de descarga horizontal tanto con el primer electrodo como con el segundo electrodo, y el espacio de descarga es de 0,3 a 5 mm. En la presente descripción, el espacio de descarga puede excitar mejor el agua condensada para formar partículas de agua atomizada y mejorar el efecto de atomización del agua condensada.
El aparato generador de gotas de agua está provisto además de un soporte aislante, el grupo de electrodos de descarga y el dispositivo de refrigeración están respectivamente instalados en los lados superior e inferior del soporte aislante, el soporte aislante está provisto de un taladro de montaje para la varilla de condensación, y la varilla de condensación se extiende desde un lado del soporte aislante en el que está instalado el dispositivo de refrigeración hasta un lado del soporte aislante en el que está instalado el grupo de electrodos de descarga. El soporte aislante aísla el grupo de electrodos de descarga del dispositivo de refrigeración, y la varilla de condensación sobresale del lado del dispositivo de refrigeración al lado del grupo de electrodos de descarga a través del taladro de montaje para la varilla de condensación, de modo que un extremo de la varilla de condensación puede hacer contacto directamente con el dispositivo de refrigeración, el otro extremo del mismo está dispuesto en la corona de alta tensión del grupo de electrodos de descarga, y el grupo de electrodos de descarga está aislado del dispositivo de refrigeración para evitar daños al dispositivo de refrigeración.
El soporte aislante está provisto de una protuberancia colectora de agua que rodea la varilla de condensación, la protuberancia colectora de agua forma un sumidero que rodea la parte inferior de la varilla de condensación, y la protuberancia colectora de agua está dispuesta entre la varilla de condensación y el grupo de electrodos de descarga. En la presente descripción, el soporte aislante está provisto de la protuberancia colectora de agua, y cuando el agua
condensada en la varilla de condensación aumenta continuamente y se desliza hacia abajo a lo largo de la varilla de condensación, el sumidero formado por la protuberancia colectora de agua que rodea la parte inferior de la varilla de condensación puede recibir el agua condensada, evitando así que el agua condensada se desborde hacia el grupo de electrodos de descarga y provoque que la varilla de condensación sea electrificada o que los dos electrodos del grupo de electrodos de descarga sean conducidos, y evitando riesgos de seguridad tales como incendios y cortocircuitos. Al mismo tiempo, el sumidero puede garantizar una cantidad estable de agua condensada que envuelve la varilla de condensación, evitando una descarga de aire a una varilla de condensación seca que afecte la vida útil de la varilla de condensación.
En comparación con la técnica relacionada, después de adoptar la solución técnica anterior, la presente descripción tiene las siguientes ventajas.
En el grupo de electrodos de descarga del aparato generador de gotas de agua en la presente descripción, no es fácil que el agua condensada salpique, el efecto de atomización es excelente, el componente de descarga está instalado de manera estable, la conexión eléctrica es fiable y el soporte aislante aísla el grupo de electrodos de descarga y el dispositivo de refrigeración. El saliente colector de agua rodea la varilla de condensación y está dispuesto entre la varilla de condensación y el grupo de electrodos de descarga. Las partes están aisladas entre ellas y son seguras, y el efecto de atomización es fiable.
Breve descripción de los dibujos
Los dibujos adjuntos, que se incorporan y constituyen una parte de esta memoria, ilustran ejemplos consistentes con la presente descripción y, junto con la misma, sirven para explicar los principios de la presente descripción.
La figura 1 es un diagrama esquemático que ilustra un aparato generador de gotas de agua, según un primer ejemplo de realización de la presente descripción;
La figura 2 es una vista desde arriba que ilustra el aparato generador de gotas de agua, según el primer ejemplo de realización de la presente descripción;
La figura 3 es una vista explosiva que ilustra el aparato generador de gotas de agua, según el primer ejemplo de realización de la presente descripción;
La figura 4 es una vista en sección que ilustra el aparato generador de gotas de agua, según el primer ejemplo de realización de la presente descripción;
La figura 5 es un diagrama esquemático que ilustra una varilla de condensación, según el primer ejemplo de realización de la presente descripción;
La figura 6 es una vista explosiva que ilustra un grupo de electrodos de descarga, según el primer ejemplo de realización de la presente descripción;
La figura 7 es un diagrama esquemático que ilustra un soporte aislante, según el primer ejemplo de realización de la presente descripción;
La figura 8 es un diagrama esquemático que ilustra un aparato generador de gotas de agua, según un segundo ejemplo de realización de la presente descripción;
La figura 9 es un diagrama esquemático que ilustra una varilla de condensación, según el segundo ejemplo de realización de la presente descripción;
La figura 10 es un diagrama esquemático que ilustra un aparato generador de gotas de agua, según un tercer ejemplo de realización de la presente descripción; y
La figura 11 es un diagrama esquemático que ilustra una varilla de condensación, según un cuarto ejemplo de realización de la presente descripción.
Descripción de los signos de referencia:
1. Varilla de condensación; 11. Superficie de condensación; 12. Extremo colector de agua; 13. Escalera que obstaculiza el flujo; 14. Acanaladura colectora de agua; 2. Dispositivo de refrigeración; 21. Módulo de disipación de calor; 22. Aleta disipadora de calor; 3. Grupo de electrodos de descarga; 31. Primer electrodo; 32. Segundo electrodo; 33. Pieza de bloqueo de conexión; 331. Muesca; 332. Orificio limitador; 34. Punta de descarga; 341. Acanaladura; 4. Soporte aislante; 41. Ranura; 42. Taladro de montaje para varilla de condensación; 43. Protuberancia colectora de agua; 44. Sumidero; 45. Tabique aislante; L espacio de descarga.
Descripción detallada
La presente descripción se describirá más adelante con referencia a los dibujos adjuntos. La siguiente descripción se
refiere a los dibujos adjuntos en los que los mismos números en diferentes dibujos representan elementos iguales o similares a menos que se indique lo contrario. Las implementaciones expuestas en la siguiente descripción de ejemplos de aspectos no representan todas las implementaciones consistentes con la presente descripción. En cambio, son simplemente ejemplos de aparatos consistentes con aspectos relacionados con la presente descripción.
Primera realización
La terminología utilizada en la presente descripción tiene el propósito de describir únicamente ejemplos particulares y no pretende limitar la presente descripción. Como se usa en esta descripción y en las reivindicaciones adjuntas, las formas singulares "un", "uno" y "el" pretenden incluir también las formas plurales, a menos que el contexto indique claramente lo contrario.
Debe entenderse que, aunque los términos "primero", "segundo", "tercero" y similares pueden usarse aquí para describir diversa información, la información no debe estar limitada por estos términos. Estos términos solo se utilizan para distinguir una categoría de información de otra. Por ejemplo, sin apartarse del alcance de la presente descripción, la primera información puede denominarse segunda información; y de manera similar, la segunda información también puede denominarse primera información. Los términos "gotas de agua" y "partículas de agua" se pueden usar de manera intercambiable en la presente descripción.
La presente realización proporciona un aparato generador de gotas de agua, como se muestra en las figuras 1 a 7, que incluye: una varilla de condensación 1 para condensar vapor de agua en el aire que rodea la varilla de condensación 1 sobre la varilla de condensación 1; un enfriador o dispositivo de refrigeración 2 que está en contacto con la varilla de condensación 1 para refrigerar la varilla de condensación 1; un grupo de electrodos de descarga 3, que incluye un primer electrodo 31 y un segundo electrodo 32 que cooperan entre ellos, donde el primer electrodo 31 y el segundo electrodo 32 están dispuestos lateralmente, y el primer electrodo 31 y el segundo electrodo 32 están dispuestos respectivamente en ambos lados de la varilla de condensación 1; y una fuente de alimentación de alta tensión para aplicar una tensión alta al grupo de electrodos de descarga 3 con el fin de generar una corona de alta tensión entre el primer electrodo 31 y el segundo electrodo 32; donde, el grupo de electrodos de descarga 3 aplica la corona de alta tensión a la varilla de condensación 1, de modo que el agua condensada en la varilla de condensación 1 sea excitada por la corona de alta tensión para formar partículas de agua atomizada. En la presente descripción, el grupo de electrodos de descarga 3 incluye el primer electrodo 31 y el segundo electrodo 32 que cooperan entre ellos, y el primer electrodo 31 y el segundo electrodo 32 están dispuestos lateralmente, de modo que la dirección de descarga es transversal y no resulta fácil que salpique el agua condensada. Y el primer electrodo 31 y el segundo electrodo 32 están dispuestos respectivamente en ambos lados de la varilla de condensación, por lo que se asegura que la varilla de condensación 1 esté dentro de la corona de alta tensión generada por el grupo de electrodos de descarga 3 bajo la tensión alta, y la corona de alta tensión no se desajusta fácilmente respecto de una posición de la varilla de condensación 1.
Cada uno dl primer electrodo 31 y el segundo electrodo 32 incluyen uno una pieza de bloqueo de conexión 33 y una punta de descarga 34, y las piezas de bloqueo de conexión 33 y las puntas de descarga 34 están completamente aisladas del dispositivo de refrigeración por un soporte aislante 4. En la presente descripción, el primer electrodo 31 y el segundo electrodo 32 están aislados del dispositivo de refrigeración por el soporte aislante 4, evitando así que el dispositivo de refrigeración 2 se averíe o falle en un campo magnético de alta tensión debido a la alta tensión a la que están sujetos el primer electrodo 31 y el segundo electrodo 32.
En esta realización, la punta de descarga 34 es una aguja de descarga que tiene una punta cónica, el soporte aislante 4 está provisto de una ranura 41 para insertar una pieza de bloqueo de conexión 33, la ranura 41 está aislada del dispositivo de refrigeración 2, un extremo de la aguja de descarga se extiende dentro de la ranura 41 para conectarse eléctricamente a la pieza de bloqueo de conexión 33, y el otro extremo de la aguja de descarga se extiende más allá de una superficie del soporte aislante 4 para permitir que la punta cónica de la aguja de descarga tenga un efecto sobre la varilla de condensación 1. En la presente descripción, se diseña una pieza incorporada de bloqueo de conexión 33, y un extremo de la aguja de descarga está incrustado en el soporte aislante 4, que no solo hace más estable una instalación de la pieza de bloqueo de conexión 33 y la aguja de descarga , sino que también hace que sea más fiable la conexión eléctrica de la aguja de descarga y la pieza de bloqueo de conexión 33. Además, el diseño integrado también asegura que sea estable la posición de descarga relativa de la aguja de descarga y la varilla de condensación 1. En la presente descripción, el soporte aislante 4 está provisto además de una partición aislante 45 para aislar las dos piezas de bloqueo de conexión 33. La partición aislante 45 aísla efectivamente el primer electrodo 31 y el segundo electrodo 32 para garantizar la seguridad del aislamiento entre los dos electrodos.
El extremo de la aguja de descarga que se extiende hacia la ranura 41 está provisto de una ranura 341, y el extremo de la pieza de bloqueo de conexión 33 está provisto de una muesca 331 que coopera con la ranura 341 de la aguja de descarga. La muesca 331 tiene forma triangular, y una parte de la muesca en el extremo de la pieza de bloqueo de conexión 33 es la más grande. En la presente descripción, la cooperación entre la pieza de bloqueo de conexión 33 y la aguja de descarga adopta una forma de sujeción, de modo que la instalación sea conveniente, y la muesca 331 diseñada en el extremo de la pieza de bloqueo de conexión 33 hace que la deformación elástica de la instalación sea grande y no dañe fácilmente la aguja de descarga. La muesca 331 de la pieza de bloqueo de conexión 33 está provista de un orificio limitador 332 que coopera con la ranura 341 de la aguja de descarga para sujeción. El orificio limitador 332 está dispuesto en el medio de la muesca triangular. En esta realización, el extremo de la pieza de bloqueo
de conexión 33 es circular, y el orificio limitador 332 está dispuesto en el centro de la pieza de bloqueo de conexión circular 33. El orificio limitador 332 está dispuesto en la muesca 331, de modo que la ranura 341 de la aguja de descarga se coloca únicamente en el orificio limitador 332 después de insertarse en la muesca 331, asegurando así la estabilidad de la conexión entre ellos.
La varilla de condensación 1 tiene una superficie de condensación 11 para agregar agua condensada, y la superficie de condensación 11 tiene un espacio de descarga horizontal L tanto con el primer electrodo 31 como con el segundo electrodo 32, y el espacio de descarga L es de 0,3 a 5 mm. Es decir, la superficie de condensación 11 tiene un espacio de descarga horizontal L con el primer electrodo 31 y también tiene un espacio de descarga horizontal L con el segundo electrodo 32. En la presente realización, el espacio de descarga L es preferentemente de 2 mm. En la presente descripción, el espacio de descarga L puede excitar mejor el agua condensada para formar partículas de agua atomizada y mejorar el efecto de atomización del agua condensada. La varilla de condensación 1 en la presente descripción es un cilindro que es rotacionalmente simétrico alrededor de un eje central, y una superficie circunferencial del cilindro es una superficie de condensación 11 para agregar el agua condensada, permitiendo que el agua condensada se condense en la superficie de condensación del cilindro de la varilla de condensación, de modo que sea grande el área condensada disponible para el agua condensada. Dado que la varilla de condensación 1 tiene forma de cilindro, y su superficie circunferencial no tiene una pendiente cónica inclinada, el agua del aire puede disponerse uniformemente sobre la superficie de condensación del cilindro. Cuando se agrega el agua condensada hasta un cierto volumen, puede deslizarse suavemente hacia abajo para evitar que una cantidad excesiva de agua envuelva los alrededores de la varilla del condensador 1 y debilite el efecto de atomización. En la presente descripción, la parte superior de la varilla de condensación 1 tiene un extremo colector de agua 12 que se expande hacia fuera desde la superficie de condensación 11, y el diámetro del borde exterior del extremo colector de agua 12 es mayor que el diámetro circunferencial de la superficie de condensación. En la presente descripción, la parte superior de la varilla de condensación 1 tiene el extremo colector de agua 12, y el diámetro del borde exterior del extremo colector de agua 12 es mayor que el diámetro circunferencial de la superficie de condensación. Cuando el agua condensada se genera en la superficie de condensación, debido a la oclusión del extremo colector de agua 12, se puede evitar eficazmente que el agua condensada salga de la superficie de condensación bajo la conducción del flujo de aire. Una superficie superior del extremo colector de agua 12 es plana. Para evitar la descarga de la varilla de condensación 1 en su parte superior, se proporciona un extremo colector de agua plano 12 para evitar el movimiento de los iones cargados unidos a la varilla de condensación 1 hacia la parte superior de la varilla de condensación. El espacio de descarga L anterior es un espacio entre la circunferencia exterior del extremo colector de agua 12 y la punta cónica de la aguja de descarga.
El aparato generador de gotas de agua está provisto además del soporte aislante 4, el grupo de electrodos de descarga 3 y el dispositivo de refrigeración 2 están instalados en los lados superior e inferior del soporte aislante 4, respectivamente, el soporte aislante 4 está provisto de un taladro de montaje 42 para la varilla de condensación, y la varilla de condensación 1 se extiende desde un lado del soporte aislante 4 en el que está instalado el dispositivo de refrigeración 2 hasta un lado del soporte aislante 4 en el que está instalado el grupo de electrodos de descarga 3. El soporte aislante 4 aísla el grupo de electrodos 3 del dispositivo de refrigeración 2, y la varilla de condensación 1 sobresale del lado del dispositivo de refrigeración 2 al lado del grupo de electrodos de descarga 3 a través del taladro de montaje para la varilla de condensación, de modo que un extremo de la varilla de condensación 1 puede hacer contacto directamente con el dispositivo de refrigeración 2 , el otro extremo del mismo está dispuesto en la corona de alta tensión del grupo de electrodos de descarga 3, y el grupo de electrodos de descarga 3 está aislado del dispositivo de refrigeración 2 para evitar daños al dispositivo de refrigeración 2. El dispositivo de refrigeración 2 está provisto además de un módulo de disipación de calor 21. El módulo de disipación de calor 21 está formado integralmente con el dispositivo de refrigeración 2, y el módulo de disipación de calor 21 se desvía de la varilla de condensación 1. Para mejorar el efecto de refrigeración del dispositivo de refrigeración 2 , el lado del dispositivo de refrigeración 2 lejos de la varilla de condensación 1 está equipado con el módulo de disipación de calor 21. El aparato generador de gotas de agua está provisto además de una aleta disipadora de calor 22. La aleta disipadora de calor 22 está en contacto con el módulo disipador de calor 21 y se extiende en dirección opuesta a la varilla de condensación 1. La aleta disipadora de calor 2 acelera el enfriamiento del dispositivo de refrigeración 2 al lado alejado de la varilla de condensación 1, y asegura el efecto de refrigeración en el lado en el que está unida la varilla de condensación 1.
El soporte aislante 4 está provisto de una protuberancia o proyección colectora de agua 43 que rodea la varilla de condensación 1, la proyección colectora de agua 43 forma un sumidero o rebajo 44 que rodea la parte inferior de la varilla de condensación 1, y la proyección colectora de agua 43 está dispuesta entre la varilla de condensación 1 y el grupo de electrodos de descarga 3. En la presente descripción, el soporte aislante 4 está provisto de la proyección colectora de agua 43, y cuando el agua condensada en la varilla de condensación 1 aumenta continuamente y se desliza hacia abajo a lo largo de la varilla de condensación 1, el sumidero 44 formado por la proyección colectora de agua 43, que rodea la parte inferior de la varilla de condensación 1, puede recibir el agua condensada, evitando así que el agua condensada se desborde hacia el grupo de electrodos de descarga 3 y provoque que la varilla de condensación 1 se electrifique o que los dos electrodos del grupo de electrodos de descarga 3 se hagan conductores y evitar riesgos de seguridad tales como incendios y cortocircuitos. Al mismo tiempo, el sumidero 44 puede garantizar una cantidad estable de agua condensada que envuelve la varilla de condensación 1, evitar una descarga de aire a la varilla de condensación seca 1 que afecte a la vida útil de la varilla de condensación 1. Para garantizar aún más la cantidad estable de agua que envuelve la varilla de condensación 1, en la presente descripción, la superficie de condensación 11 de la varilla de condensación está provista además de un escalón de desaceleración de flujo 13 o una escalera que obstaculiza el flujo 13 con una
circunferencia exterior que aumenta gradualmente de arriba a abajo. Para garantizar el efecto de una condensación uniforme, en la presente descripción, se diseña una varilla de condensación cilíndrica y, al mismo tiempo, puede facilitar que el agua condensada, cuando se agrega hasta un cierto volumen, se deslice suavemente hacia abajo. Cuando el agua condensada se desliza hacia abajo, el agua condensada en la varilla de condensación 1 se reduce repentinamente. Con el fin de asegurar que una cierta cantidad de medio de atomización (es decir, agua) se una a la varilla de condensación 1, en la presente descripción, la escalera que obstaculiza el flujo 13, con una circunferencia exterior que aumenta gradualmente, está diseñada para mantener en todo momento el agua en la escalera que obstaculiza el flujo 13 para la atomización de descarga y para garantizar la seguridad del material y la vida útil de la varilla de condensación 1. En esta realización, la superficie de condensación 11 está provista además de una acanaladura colectora de agua 14, y la acanaladura colectora de agua es una acanaladura colectora anular de agua que está empotrada alrededor de la superficie de condensación. Para asegurar la unión del medio de atomización en la varilla de condensación, se proporciona la acanaladura colectora de agua 14, y la acanaladura colectora anular de agua que está empotrada alrededor de la superficie de condensación puede asegurar un volumen uniforme de agua condensada en la acanaladura colectora de agua 14 y un buen efecto de atomización de descarga.
En el grupo de electrodos de descarga 3 del aparato generador de gotas de agua de la presente descripción, no es fácil que salpique el agua condensada , el efecto de atomización es excelente, el componente de descarga está instalado de manera estable, la conexión eléctrica es fiable y el soporte aislante 4 aísla el grupo de electrodos de descarga 3 del dispositivo de refrigeración 2. La proyección colectora de agua 43 rodea la varilla de condensación 1 y está dispuesta entre la varilla de condensación 1 y el grupo de electrodos de descarga 3. Las partes están aisladas entre ellas y son seguras, y el efecto de atomización es fiable.
La diferencia entre esta realización y la primera realización es que, como se muestra en la figura 8 y la figura 9, una punta de descarga 34 es una aguja de descarga que tiene una punta cónica, la pieza de bloqueo de conexión 33 está instalada en un lado del soporte aislante alejada del dispositivo de refrigeración 2 , y el extremo de la pieza de bloqueo de conexión 33 envuelve la aguja de descarga y permite que la punta cónica de la aguja de descarga tenga un efecto sobre la varilla de condensación 1. En la presente descripción, la pieza de bloqueo de conexión 33 envuelve la aguja de descarga, de modo que se maximiza el área de contacto entre la pieza de bloqueo de conexión 33 y la aguja de descarga, se asegura el efecto de conexión eléctrica y se evita la chispa en una unión entre la pieza de bloqueo de conexión 33 y la aguja de descarga.
En esta realización, no es necesario proporcionar un rebajo colector de agua en la superficie de condensación 11, y la superficie de condensación 11 de la varilla de condensación está provista de una escalera que obstaculiza el flujo 13 con una circunferencia exterior que aumenta gradualmente de arriba a abajo, asegurando así la cantidad estable de agua condensada que envuelve la varilla de condensación 1.
Tercera Realización
La diferencia entre esta realización y la primera realización es que, en el aparato generador de gotas de agua que se muestra en la figura 10, la punta de descarga 34 es una pieza de descarga o una tira de descarga que tiene un extremo cónico (o puntiagudo), la pieza de descarga está formada integralmente con la pieza de bloqueo de conexión 33 y el extremo cónico de la pieza de descarga actúa sobre la varilla de condensación 1 cuando se genera una corona de alta tensión. La punta de descarga 34 está diseñada en forma de lámina y está formada integralmente con la pieza de bloqueo de conexión 33, lo que reduce la dificultad de formación del grupo de electrodos de descarga, y el área relativa entre las dos puntas de descarga es grande, asegurando que la varilla de condensación 1 está en una corona de alta tensión generada por el grupo de electrodos de descarga bajo una tensión alta, la corona de alta tensión no se desajusta fácilmente con la posición del agua condensada, y el efecto de atomización del agua condensada en la varilla de condensación 1 es excelente. En esta realización, el espacio de descarga L entre la pieza de descarga y la superficie de condensación 11 se puede seleccionar para que sea de 5 mm.
Cuarta Realización
La diferencia entre esta realización y la primera realización es que, en la varilla de condensación que se muestra en la figura 11, un extremo colector de agua 12 está conectado de forma transitoria a una superficie de condensación 11 a través de un arco cóncavo. Para evitar que los iones cargados adheridos a la varilla de condensación 1 se muevan hacia una junta de esquina afilada para provocar un fenómeno de descarga, el extremo colector de agua 12 y la superficie de condensación 11 adoptan una transición suave para evitar un ángulo agudo de conexión. Cuando el aparato está en flujo de aire, el agua condensada puede moverse desde la superficie de condensación 11 hasta el extremo colector de agua 12. Para evitar que el agua condensada fluya hacia la parte superior del extremo colector de agua 12, el extremo colector de agua 12 y la superficie de condensación 11 están diseñados para tener una transición de arco cóncava. La transición de arco cóncava hace que la dirección del movimiento del agua condensada cambie de la desviación longitudinal a la dirección transversal, de modo que el agua condensada se descarga alrededor del extremo colector de agua 12.
En esta realización, la superficie de condensación 11 está provista de una acanaladura colectora de agua 14, la acanaladura colectora de agua 14 es una acanaladura colectora de agua longitudinal dispuesta a lo largo de la dirección axial de la varilla de condensación 1, y la acanaladura colectora de agua longitudinal está dispuesta a lo
largo de la circunferencia de la superficie de condensación. Múltiples acanaladuras colectoras de agua longitudinales pueden proporcionarse en paralelo en la superficie de condensación. Las ranuras colectoras de agua longitudinales 14 dispuestas circunferencialmente son adecuadas para más entornos, y las acanaladuras colectoras de agua no interfieren entre ellas, asegurando así la cantidad mínima de condensación.
Claims (10)
1. Un aparato generador de gotas de agua, que comprende:
una varilla de condensación (1) para condensar vapor de agua en el aire que rodea la varilla de condensación (1) sobre la varilla de condensación (1);
un dispositivo de refrigeración (2) que está en contacto con la varilla de condensación (1) para refrigerar la varilla de condensación (1);
un grupo de electrodos de descarga (3) que comprende un primer electrodo (31) y un segundo electrodo (32) que cooperan entre ellos; y
una fuente de alimentación de alta tensión para aplicar una tensión alta al grupo de electrodos de descarga (3), con el fin de generar una corona de alta tensión entre el primer electrodo (31) y el segundo electrodo (32);
caracterizado por que
el primer electrodo (31) y el segundo electrodo (32) están dispuestos lateralmente, y el primer electrodo (31) y el segundo electrodo (32) están dispuestos respectivamente a ambos lados de la varilla de condensación (1); y
el grupo de electrodos de descarga (3) aplica la corona de alta tensión a la varilla de condensación (1), de modo que el agua condensada en la varilla de condensación (1) es excitada por la corona de alta tensión para formar gotas de agua atomizadas.
2. El aparato generador de gotas de agua según la reivindicación 1, en el que el primer electrodo (31) y el segundo electrodo (32) comprenden cada uno una pieza de bloqueo de conexión (33) y una punta de descarga (34), y las piezas de bloqueo de conexión (33) y las puntas de descarga (34) están completamente aisladas del dispositivo de refrigeración (2) por un soporte aislante (4).
3. El aparato generador de gotas de agua según la reivindicación 2, en el que la punta de descarga (34) es una aguja de descarga que tiene una punta cónica, el soporte aislante (4) está provisto de una ranura (41) para insertar la pieza de bloqueo de conexión (33), la ranura (41) está aislada del dispositivo de refrigeración (2), un extremo de la aguja de descarga se extiende dentro de la ranura (41) para conectarse eléctricamente a la pieza de bloqueo de conexión (33), y el otro extremo de la aguja de descarga se extiende más allá de una superficie del soporte aislante (4) para permitir que la punta cónica de la aguja de descarga tenga un efecto sobre la varilla de condensación (1).
4. El aparato generador de gotas de agua según la reivindicación 3, en el que el extremo de la aguja de descarga que se extiende hacia el interior de la ranura (41) está provisto de una acanaladura (341), un extremo de la pieza de bloqueo de conexión (33) está provisto de una muesca (331) que coopera con la acanaladura (341) de la aguja de descarga, la muesca (331) tiene forma triangular, y una parte de la muesca (331) en el extremo de la pieza de bloqueo de conexión (33) es la más grande.
5. El aparato generador de gotas de agua según la reivindicación 4, en el que la muesca (331) de la pieza de bloqueo de conexión (33) está provista de un orificio limitador (332) que coopera con la acanaladura (341) de la aguja de descarga para sujeción.
6. El aparato generador de gotas de agua de acuerdo con la reivindicación 2, en el que la punta de descarga (34) es una aguja de descarga que tiene una punta cónica, la pieza de bloqueo de conexión (33) está instalada en un lado del soporte aislante (4) alejada del dispositivo de refrigeración (2), y un extremo de la pieza de bloqueo de conexión (33) envuelve la aguja de descarga y la punta cónica de la aguja de descarga aplica la corona de alta tensión a la varilla de condensación (1).
7. El aparato generador de gotas de agua según la reivindicación 2, en el que la punta de descarga (34) es una tira de descarga que tiene un extremo cónico, y la tira de descarga está formada integralmente con la pieza de bloqueo de conexión (33), y el extremo cónico de la tira de descarga aplica la corona de alta tensión a la varilla de condensación (1).
8. El aparato generador de gotas de agua según la reivindicación 1, en el que la varilla de condensación (1) tiene una superficie de condensación (11) para agregar agua condensada, la superficie de condensación (11) tiene un espacio de descarga horizontal (L) tanto en el primer electrodo (31) como en el segundo electrodo (32), y el espacio de descarga (L) es de 0,3 a 5 mm.
9. El aparato generador de gotas de agua según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 , que comprende además un soporte aislante (4), el grupo de electrodos de descarga (3) y el dispositivo de refrigeración (2) están instalados respectivamente en los lados superior e inferior del soporte aislante (4), el soporte aislante (4) está provisto de un taladro de montaje para la varilla de condensación (1), y la varilla de condensación (1) se extiende desde un lado del soporte aislante (4) en el que el dispositivo de refrigeración (2) está instalado hacia un lado del soporte aislante (49) en el cual está instalado el grupo de electrodos de descarga (3).
10. El aparato generador de gotas de agua según la reivindicación 9, en el que el soporte aislante (4) está provisto de una protuberancia colectora de agua (43) que rodea la varilla de condensación (1), la protuberancia colectora de agua (43) forma un sumidero (44) que rodea una parte inferior de la varilla de condensación (1), y la protuberancia colectora de agua (43) está dispuesta entre la varilla de condensación (1) y el grupo de electrodos de descarga (3).
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