一种具有电动机换向装置的包装设备的制作方法

文档序号:14586432发布日期:2018-06-02 05:22阅读:189来源:国知局
一种具有电动机换向装置的包装设备的制作方法

本发明属于包装机械技术领域,具体涉及一种可避免加压不稳,实用性强,包装速度快,精度高的具有电动机换向装置的包装设备。



背景技术:

水是一切有机化合物和生命物质的源泉,是人类赖以生存的宝贵资源。人可三日无粮,不可一日无水。随着工业污染日益加剧,生活污水的排放,输水管网和水塔的二次污染,水污染治理的速度远远跟不上水污染的速度。世界卫生组织表明:人类80%的疾病与水污染有关,水中有机化学污染物有2221种,有毒藻1441种,还有细菌、病毒、虫卵、有害金属等致命致癌物。随着水污染的加剧和人们生活水平的提高,人们对饮用纯净水的要求日益强烈,顺应时代的要求,政府在启动全国性的“水杯子”工程,终端使用纯净水,说明纯净水已经成为时代迫切需要的一种产物。

目前,在国内一些纯净水厂所使用的纯净水的灌装设备装水速度慢,卫生条件差,难以实现全自动化的灌装和清洗工作。故有必要对现有技术的包装设备予以改进。



技术实现要素:

本发明就是针对上述问题,提供一种可避免加压不稳,实用性强,包装速度快,精度高的具有电动机换向装置的包装设备。

本发明所采用的技术方案是:该具有电动机换向装置的包装设备包括净水箱、抽气设备和供水管道,其特征在于:净水箱固定在支架上,净水箱的顶部通过管道与供水管道相连通,净水箱的顶部还通过管道与抽气设备相连通,净水箱的的底部通过管道与灌装箱相连通,灌装箱的底部装有喷管,灌装箱的一侧布置有封口机;电动机换向控制装置是U相正向控制电路分别经第五触发模块、第六触发模块与三相控制电路相接;V相正向控制电路分别经第三触发模块、第四触发模块与三相控制电路相接;U相反向控制电路分别经第九触发模块、第十触发模块与三相控制电路相接;V相反向控制电路分别经第七触发模块、第八触发模块与三相控制电路相接;W相控制电路分别经触发模块第一触发模块、第二触发模块与三相控制电路相接;正向控制信号UP+控制正向控制电路,正向控制电路与U相正向控制电路、V相正向控制电路、W相控制电路以串联形式相接;反向控制信号UP-控制反向控制电路,反向控制电路KF与U相反向控制电路、V相反向控制电路、W相控制电路以串联形式相接;FPGA控制电路分别与U相正向控制电路、U相反向控制电路、V相正向控制电路、V相反相控制电路、W相控制电路以并联形式相接;三相控制电路与电动机和三相电源相接。

作为一种优选技术方案,所述供水管道为净水箱内供水,净水箱内的水汽通过抽气设备快速抽走,避免气压过高造成加压不稳,净水箱内的水通过管道输送至灌装箱内,灌装箱内的水通过喷管灌注到矿泉水瓶内,非常实用。

作为一种优选技术方案,所述供水管内设有螺旋轴,螺旋轴的一端通过轴承安装在套筒的一端,螺旋轴的另一端通过轴承安装在套筒的另一端,螺旋轴上布置有螺旋叶片,螺旋叶片带动纯净水上升并进入到净水箱内。

作为一种优选技术方案,净水箱的顶部布置有分料阀,方便讲水分散进入到净水箱内。

作为一种优选技术方案,抽气设备上连通有溢流阀,方便溢流。

作为一种优选技术方案,供水管道的顶部设有流量控制阀,用于控制供水管道内的水流量。

本发明的有益效果:该具有电动机换向装置的包装设备,能够节约大量的劳动力,实现全自动流水线式作业,速度快,精度高,可反复使用,并对废水进行回收再利用,减少用水量,起到节能减排的作用。

附图说明

为了使本发明所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及具体实施方式,对本发明作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

图1是本发明的一种结构示意图。

图2是本发明的电动机换向控制装置的方框图。

图中序号说明:1净水箱,2抽气设备,3供水管道,4支架,5灌装箱,6喷管,7封口机,8套筒,9分料阀,10溢流阀,11流量控制阀。

具体实施方式

根据图1~2详细说明本发明的具体结构。该具有电动机换向装置的包装设备包括净水箱1、抽气设备2和供水管道3,净水箱1固定在支架4上,净水箱1的顶部通过管道与供水管道3相连通,净水箱1的顶部还通过管道与抽气设备2相连通,净水箱1的的底部通过管道与灌装箱5相连通,灌装箱5的底部装有喷管6,灌装箱5的一侧布置有封口机7。

电动机换向控制装置由正向控制电路KZ,反向控制电路KF,U相正向控制电路KUZ,U相反向控制电路KUF,V相正向控制电路KVZ,V相反向控制电路KVF,W相控制电路KW,FPGA控制电路KP和触发模块X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10组成。用于交流电动机换向和电流控制装置是U相正向控制电路KUZ分别经第五触发模块X5、第六触发模块X6与三相控制电路KG相接;V相正向控制电路KVZ分别经第三触发模块X3、第四触发模块X4与三相控制电路KG相接;U相反向控制电路KUF分别经第九触发模块X9、第十触发模块X10与三相控制电路KG相接;V相反向控制电路KVF分别经第七触发模块X7、第八触发模块X8与三相控制电路KG相接;W相控制电路分别经第一触发模块X1、第二触发模块X2与三相控制电路KG相接;正向控制信号UP+控制正向控制电路KZ,正向控制电路KZ与U相正向控制电路KUZ、V相正向控制电路KVZ、W相控制电路KW以串联形式相接;反向控制信号UP-控制反向控制电路KF,反向控制电路KF与U相反向控制电路KUF、V相反向控制电路KVF、W相控制电路KW以串联形式相接;FPGA控制电路KP分别与U相正向控制电路KUZ、U相反向控制电路KUF、V相正向控制电路KVZ、V相反相控制电路KVF、W相控制电路KW以并联形式相接;三相控制电路KG与电动机和三相电源相接。

供水管道3为净水箱1内供水,净水箱1内的水汽通过抽气设备2快速抽走,避免气压过高造成加压不稳,净水箱1内的水通过管道输送至灌装箱5内,灌装箱5内的水通过喷管6灌注到矿泉水瓶内,非常实用。

供水管内设有螺旋轴,螺旋轴的一端通过轴承安装在套筒8的一端,螺旋轴的另一端通过轴承安装在套筒8的另一端,螺旋轴上布置有螺旋叶片,螺旋叶片带动纯净水上升并进入到净水箱1内。

净水箱1的顶部布置有分料阀9,方便讲水分散进入到净水箱1内。

抽气设备2上连通有溢流阀10,方便溢流。

供水管道3的顶部设有流量控制阀11,用于控制供水管道3内的水流量。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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