结合空气压缩机及叶轮搅动水流的水车式增氧机的制作方法

文档序号:12833467阅读:538来源:国知局
结合空气压缩机及叶轮搅动水流的水车式增氧机的制作方法与工艺

本发明是关于一种增氧机,特别是涉及一种可以增加水体底层的含氧量的结合空气压缩机及叶轮搅动水流的水车式增氧机。



背景技术:

现有养殖业为了提高水体的含氧量,会在养殖池内摆放增氧机,随着设计原理的不同,常见的增氧机基本上可区分为水车式、圆盘式、深水式及曝气式等等不同的形式。其中,水车式增氧机基本上包含一个可以浮在水面上的载台、一个安装在该载台上的驱动机构,以及两个左右对称并受到该驱动机构带动而旋转的叶轮。当所述叶轮被驱动旋转时,每个叶轮的数个叶片就可以拨动邻近水面的水体,并且将水体分散成细小的水滴,并抛射到空气中和空气接触,当水滴落到养殖池后,可以将空气中的氧气带入水体,如此一来,就可以提高水体的含氧量。

现有水车式增氧机虽然具有以上所述的功效,但是所述叶轮的叶片只能搅动邻近水面附近的水体,因此,虽然可以增加养殖池的上层及中层的含氧量,但对于邻近养殖池底部的水体的含氧量没有改善的效果。虽然现有深水式增氧机可以改变邻近池底的水体的含氧量,但为了达到以上目的,必需购置不同设计原理的增氧机,不但购置成本较高,也需要使用不同的动力,所以使用成本较高。



技术实现要素:

本发明的目的是在提供一种安装及保养方便,并可提高水体底层的含氧量的结合空气压缩机及叶轮搅动水流的水车式增氧机。

本发明的水车式增氧机包含:一个可浮在一个水面上的载台、一个安装在该载台上的驱动机构、一个安装在该载台上的叶轮增氧机构,以及一个安装在该驱动机构上并位于该水面上方的空气加压增氧机构,该驱动机构包括一个可输出动力的动力轴,该叶轮增氧机构包括至少一个被该动力轴驱动而可搅动水面的叶轮,而该空气加压增氧 机构包括一支连动轴、一个将该动力轴的动力传递到该连动轴的接轴器、至少一个空气压缩机,以及一个连接该连动轴及该空气压缩机并且带动该空气压缩机产生压缩气体的连动单元,该空气压缩机具有一条将压缩气体送到水面下方的送气管。

本发明所述的水车式增氧机,该驱动机构还包括一个带动该动力轴旋转的马达,而该空气加压增氧机构还包括一个架设在该马达上方的基架,该连动单元及该空气压缩机都安装在该基架上。

本发明所述的水车式增氧机,该连动轴具有一个伸出该基架的上轴端,以及一个与该接轴器连接的下轴端,而该空气压缩机还具有一个与该送气管连接的泵,该泵具有一个空气加压室、一个安装在该空气加压室内的鼓风膜,以及与该空气加压室连通的一个进气道及一个送气道,该送气管与该送气道连接,又该连动单元具有一个与该连动轴的该上轴端连动结合的偏心转座,以及一个连接在该偏心转座及该鼓风膜之间并且带动该泵在一个吸气位置及一个压缩位置间转换的连杆组件。

本发明所述的水车式增氧机,该连动轴具有一个伸出该基架的上轴端,以及一个与该接轴器连接的下轴端,而该空气加压增氧机构包括两个安装在该基座上的所述空气压缩机,每个空气压缩机还都具有一个与该送气管连接的泵,该泵具有一个空气加压室、一个安装在该空气加压室内部的鼓风膜,以及与该空气加压室连通的一个进气道及一个送气道,该送气管与该送气道连接,又该连动单元具有一个与该连动轴的该上轴端连动结合的偏心转座,以及两个分别连接在该偏心转座及所述空气压缩机的鼓风膜间的所述连杆组件,所述连杆组件可分别带动所述泵在一个吸气位置及一个压缩位间转换。

本发明所述的水车式增氧机,每个连杆组件都具有一个与相对应的鼓风膜结合的第一连杆,以及一个可枢摆的连接在该第一连杆及该偏心转座的偏心位置的第二连杆。

本发明所述的水车式增氧机,该连动单元还具有一个安装在该基架上的轴承座,以及一个连接该连动轴及该偏心转座的固定销。

本发明所述的水车式增氧机,该叶轮增氧机构还包括一支架设在该载台上的叶轮连轴,以及两个间隔且与该叶轮连轴连动结合的所述 叶轮,该动力轴具有一个与该叶轮连轴连动的第一轴端,以及一个与该空气加压增氧机构的该接轴器连接的第二轴端。

本发明所述的水车式增氧机,该接轴器具有一个与该动力轴连动结合的第一连动座、一个与该连动轴连动结合的第二连动座,以及一个连动该第一连动座及该第二连动座的第三连动座。

本发明所述的水车式增氧机,该空气加压增氧机构还包括一个与该第一连动座套合连动的风扇。

本发明的有益效果在于:将该空气加压增氧机构安装在离开水面的该驱动机构上,并且与该叶轮增氧机构共享该动力轴的动力,不但保养及组装方便,也可以提高水体底层的含氧量。

附图说明

本发明的其他的特征及功效,将于参照图式的实施方式中清楚地呈现,其中:

图1是本发明水车式增氧机的一个实施例的立体图;

图2是该实施例的一个前视图;

图3是该实施例的一个不完整的立体图,主要说明该增氧机的一个空气加压增氧机构;

图4是该实施例的一个立体分解图,也是说明该空气加压增氧机构;

图5是该实施例的一个俯视图,主要说明该空气加压增氧机构的一个连动单元及两个空气压缩机的相对关系。

具体实施方式

参阅图1、2、3,本发明水车式增氧机的一个实施例适合用来增加养殖池的水体的含氧量,并可浮在该养殖池的一个水面1上,但在使用时该增氧机并不以运用在养殖池为限,举凡需要提高水体的含氧量的场合,都适合使用本发明。本实施例该增氧机包含一个可浮在该水面1上的载台2、一个安装在该载台2上的驱动机构3、一个架设在该载台2上并且被该驱动机构3带动而可搅动邻近该水面1的水体的叶轮增氧机构4,以及一个被该驱动机构3带动而可改善水体底层的含氧量的空气加压增氧机构5。

该载台2包括两个间隔设置的浮座21,以及一个横向连接所述浮座21的支架22,该支架22具有两支前后间隔的架杆221,以及两个左右间隔的安装轴座222。该驱动机构3包括一个安装在该支架22中央的减速箱31、一个直立架设在该减速箱31上方的马达32,以及一支直立并被该马达32驱动旋转的动力轴33,该动力轴33具有一个伸入该减速箱31内的第一轴端331,以及一个突出于该马达32上方的第二轴端332。

该叶轮增氧机构4为水车的形式,并包括两个左右设置的叶轮41,以及一支架设在所述安装轴座222间并与所述叶轮41连动结合的叶轮连轴42,该叶轮连轴42通过该减速箱31与该动力轴33的该第一轴端331啮合连动,由于利用该减速箱31来连动两支垂直交叉的轴体为现有技术,不再说明。

参阅图2、3、4,该空气加压增氧机构5包括一个架设在该马达32上方的基架51、一支穿过该基架51的连动轴52、一个位于该马达32上方的风扇53、一个将该动力轴33的动力传递到该连动轴52及该风扇53的接轴器50、两个架设在该基架51上的空气压缩机54、一个带动所述空气压缩机54产生压缩气体的连动单元55,以及数支架设在所述空气压缩机54间的支撑杆59。为了避免水花溅湿该驱动机构3及该空气加压增氧机构5,本发明也可以如图2假想线所示,在该驱动机构3及该空气加压增氧机构5外部套装一个罩体。

该基架51具有一个位于该马达32正上方的基板511,以及数个由该基板511外周围往外并往下延伸后与该马达32结合的架脚512,该基板511具有一个位于中央并供该连动轴52穿出的穿孔513。而该连动轴52具有一个突出于该穿孔513上方的上轴端521,以及一个邻近该动力轴33的下轴端522,该风扇53具有一个圆盘状的底板531,以及数个由该底板531往上突出的扇叶532,该底板531具有一个非圆形的开孔533。

该接轴器50具有一个连动地套装在该风扇53的该开孔533处的第一连动座56、一个通过一支第一插销570与该连动轴52的该下轴端522连动结合的第二连动座57,以及一个衔接在该第一连动座56及该第二连动座57之间的第三连动座58。该第一连动座56具有一个 与该动力轴33连动套合的轴心部561,以及两个由该轴心部561往径向外端突出的第一翼部562,而该第二连动座57具有一个供该连动轴52的该下轴端522插设的轴接部571,以及数个由该轴接部571往下突出的突插部572,该第一插销570径向穿过该轴接部571,并且将该第二连动座57及该连动轴52结合。而该第三连动座58具有一个基壁581、一个由该基壁581往上突出并具有数个插槽582的卡掣块583,以及两个由该基壁581往下突出并分别与该第一连动座56的所述第一翼部562连动结合的第二翼部584,该第二连动座57的所述突插部572分别插入该第三连动座58的所述插槽582内。

参阅图3、4、5,所述空气压缩机54是间隔架设在该基架51的该基板511上,每个空气压缩机54都具有一个泵541,以及一条与该泵541连接并可伸入水面1(参见图2)下方的送气管543,该泵541是一种鼓风膜式,并具有一个空气加压室544、一个安装在该空气加压室544内部的鼓风膜542、一条与该空气加压室544连通的进气道545,以及一条与该空气加压室544连通的送气道546,该送气管543与该送气道546连通。

该连动单元55具有一个安装在该基架51的该基板511上的轴承座551、一个与该连动轴52的该上轴端521套合的偏心转座552、一个将该偏心转座552及该连动轴52的该上轴端521连动结合的固定销553、两个连杆组件554,以及一支偏心插销555。所述连杆组件554分别带动该泵541在一个吸气位置及一个压缩位置间转换,每个连杆组件554都具有一个外端结合在相对应的该鼓风膜542中央的第一连杆556,以及一个外端和该第一连杆556可枢转连接的第二连杆557,而该偏心插销555将所述第二连杆557的内端结合在该偏心转座552的偏心位置。

参阅图1、2、5,本实施例该增氧机在使用时,该马达32将带动该动力轴33旋转,转动的该动力轴33将同时带动该叶轮增氧机构4及该空气加压增氧机构5作动。也就是说,该动力轴33的该第一轴端331将带动该叶轮连轴42转动,最后带动所述叶轮41转动,以搅动邻近该水面1附近的水体,被搅动的水体将被分散为细小雾滴,并与空气充分接触后落到该水面1下方,由于所述叶轮41可以搅动邻 近水面1附近的水体,所以可以提高水体的上层及中层的含氧量。

参阅图2、4、5,另一方面,该动力轴33的该第二轴端332会通过该接轴器50带动该连动轴52转动,转动的该连动轴52也会驱动该泵541产生加压空气,再经由所述送气管543将加压空气送到水体的底部,也就是,该空气加压增氧机构5可以通过负压吸气,让水面1上方的气体分散成微气泡后压入水面1下方,随着该送气管543长度的不同,可以让微气泡伸到邻近水底的区域,并且提高水体底层的含氧量。

由以上说明可知,本发明利用该动力轴33同时带动所述叶轮41及所述空气压缩机54作动,确实可以提高水体在上层、中层及底层的含氧量,也就是以低电流带动该空气加压增氧机构5作动。由于本发明该空气加压增氧机构5是直接搭设在现有水车式增氧机上,所以本发明除了具有安装方便及安装成本低的功效,由于该空气加压增氧机构5直接安装该驱动机构3的上方,并位于该水面1的上方,因此,该增氧机也具有维修方便的功效。

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