一种多翼式离心通风机的制作方法

文档序号:15059262发布日期:2018-07-31 21:10阅读:228来源:国知局

本实用新型涉及多翼式离心通风机技术领域,具体为一种多翼式离心通风机。



背景技术:

多翼式离心风机是一种依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成轻向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。

但现有的离心风机所耗费的电量较大,且无法自动控制通风了压力的大小,结构较为复杂,而功能较单一,具有一定的局限性。

所以,如何设计一种多翼式离心通风机,成为我们当前要解决的问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种多翼式离心通风机,以解决上述背景技术中提出的现有的离心风机所耗费的电量较大,且无法自动控制通风了压力的大小,结构较为复杂,而功能较单一,具有一定的局限性问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多翼式离心通风机,包括装置主体和控制端,所述装置主体的上端设置有主电机箱,所述主电机箱与装置主体固定连接,所述装置主体上方连接有温湿度检测仪,所述装置主体的内部连接有离心机筒,所述离心机筒的中间位置设置有支撑架,所述支撑架与离心机筒固定连接,所述支撑架的一端连接有离心电机,所述离心机筒的内部设置有若干块翼形叶片,所述翼形叶片均与离心机筒内部固定连接,所述翼形叶片的上端连接有伸缩叶片,所述伸缩叶片的上端连接有连接杆,所述翼形叶片的内部均设置有信号液压器,所述信号液压器均与翼形叶片内部固定连接,所述信号液压器的一端均连接有液压伸缩杆,所述装置主体的一侧连接有排风口,所述排风口的内部一端设置有若干个合页连杆,所述合页连杆的均与排风口内部固定连接,所述合页连杆的一侧均连接有合页,所述合页连杆的内部设置有旋转电机,所述旋转电机与合页连杆固定连接,所述旋转电机的底部均连接有信号接收端,所述排风口的内部中间位置设置有信号闭合旋转电机,所述信号闭合旋转电机的上方连接挡板,所述排风口的上端连接有水箱,所述水箱的内部底端设置有信号气泵,所述信号气泵与水箱固定连接,所述排风口的内部上端连接有连接水管,所述连接水管的一侧底部均连接有若干个喷雾块,所述控制端位于主电机箱前端。

进一步的,所述翼形叶片均与离心机筒紧密焊接,所述连接杆均嵌入设置于翼形叶片内部,所述液压伸缩杆的一端均与连接杆紧密焊接,所述信号液压器均与控制端信号连接。

进一步的,所述信号闭合旋转电机与控制端信号连接,所述挡板底部与信号闭合旋转电机紧密焊接。

进一步的,所述旋转电机和信号接收端均与控制端信号连接,所述合页均与合页连杆紧密焊接。

进一步的,所述信号气泵和温湿度检测仪均与控制端信号连接,所述喷雾块顶部均与连接水管紧密焊接。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:翼形叶片均与离心机筒紧密焊接,连接杆均嵌入设置于翼形叶片内部,液压伸缩杆的一端均与连接杆紧密焊接,信号液压器均与控制端信号连接,通过控制端信号控制若干个信号液压器,信号液压器带动液压伸缩杆伸缩,从而带动伸缩叶片在翼形叶片上移动,而当伸缩叶片伸展越大时,旋转所压缩的空气压强更大,者之相反,该设计可使离心通风机可更加实际情况来控制通风效果,更具可调节性,也进而节省了用电量,节约了成本,信号闭合旋转电机与控制端信号连接,挡板底部与信号闭合旋转电机紧密焊接,通过控制端信号控制信号闭合旋转电机的转动,信号旋转电机带动挡板转动,当挡板竖起时,排风口完全关闭,挡板旋转的角度不同,排风口所通风量不一,该设计进一步控制通风量,使装置主体具有双控制效果,使控制通风量更加精确,旋转电机和信号接收端均与控制端信号连接,合页均与合页连杆紧密焊接,使用者根据需要通过控制端调节压力大小,控制端将调节后的信号传递到信号接收端,信号接收端信号控制旋转电机的转速,从而带动合页的旋转,当旋转电机转速越快,两合页闭合时间越短,排风口集聚的压强越小,当两合页闭合的时间越长时,排风口所集聚的压强越大,该设计聚集压强,从而增加通风效率,进而提高工作效率,信号气泵和温湿度检测仪均与控制端信号连接,喷雾块顶部均与连接水管紧密焊接,通过温湿度检测仪检测外界温度变化,当检测到空气湿度过低时,将信号传递给信号水泵,信号水泵将水箱内的水通过连接水管输送到若干个喷涂块中,喷雾块将水雾化喷出,从而与排风口的风一起排出,从而提高空气中的湿度,该设计通过自动检测外界温湿度变化,使装置主体不单单是一个通风机,提高了装置主体的多样性。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图;

图2是本实用新型的翼形叶片剖面结构示意图;

图3是本实用新型的合页连杆剖面结构示意图;

图4是本实用新型的水箱剖面结构示意图。

图中:1-装置主体;2-控制端;3-主电机箱;4-温湿度检测仪;5-离心机筒;6-支撑架;7-离心电机;8-水箱;9-排风口;10-翼形叶片;11-伸缩叶片;12-连接杆;13-信号液压器;14-液压伸缩杆;15-合页;16-合页连杆;17-旋转电机;18-信号接收端;19-信号气泵;20-连接水管;21-喷雾块;22-信号闭合旋转电机;23-挡板。

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。

请参阅图1至4,本实用新型提供一种技术方案:一种多翼式离心通风机,包括装置主体1和控制端2,装置主体1的上端设置有主电机箱3,主电机箱3与装置主体1固定连接,装置主体1上方连接有温湿度检测仪4,装置主体1的内部连接有离心机筒5,离心机筒5的中间位置设置有支撑架6,支撑架6与离心机筒5固定连接,支撑架6的一端连接有离心电机7,离心机筒5的内部设置有若干块翼形叶片10,翼形叶片10均与离心机筒5内部固定连接,翼形叶片10的上端连接有伸缩叶片11,伸缩叶片11的上端连接有连接杆12,翼形叶片10的内部均设置有信号液压器13,信号液压器13均与翼形叶片10内部固定连接,信号液压器13的一端均连接有液压伸缩杆14,装置主体1的一侧连接有排风口9,排风口9的内部一端设置有若干个合页连杆16,合页连杆16的均与排风口9内部固定连接,合页连杆16的一侧均连接有合页15,合页连杆16的内部设置有旋转电机17,旋转电机17与合页连杆16固定连接,旋转电机17的底部均连接有信号接收端18,排风口9的内部中间位置设置有信号闭合旋转电机22,信号闭合旋转电机22的上方连接挡板23,排风口9的上端连接有水箱8,水箱8的内部底端设置有信号气泵19,信号气泵19与水箱8固定连接,排风口9的内部上端连接有连接水管20,连接水管20的一侧底部均连接有若干个喷雾块21,控制端2位于主电机箱3前端。

进一步的,翼形叶片10均与离心机筒5紧密焊接,连接杆12均嵌入设置于翼形叶片10内部,液压伸缩杆14的一端均与连接杆12紧密焊接,信号液压器13均与控制端2信号连接,通过控制端2信号控制若干个信号液压器13,信号液压器13带动液压伸缩杆14伸缩,从而带动伸缩叶片11在翼形叶片10上移动,而当伸缩叶片11伸展越大时,旋转所压缩的空气压强更大,者之相反,该设计可使离心通风机可更加实际情况来控制通风效果,更具可调节性,也进而节省了用电量,节约了成本。

进一步的,信号闭合旋转电机22与控制端2信号连接,挡板23底部与信号闭合旋转电机22紧密焊接,通过控制端2信号控制信号闭合旋转电机22的转动,信号闭合旋转电机22带动挡板23转动,当挡板23竖起时,排风口9完全关闭,挡板23旋转的角度不同,排风口9所通风量不一,该设计进一步控制通风量,使装置主体1具有双控制效果,使控制通风量更加精确。

进一步的,旋转电机17和信号接收端18均与控制端2信号连接,合页15均与合页连杆16紧密焊接,使用者根据需要通过控制端2调节压力大小,控制端2将调节后的信号传递到信号接收端18,信号接收端18信号控制旋转电机17的转速,从而带动合页15的旋转,当旋转电机17转速越快,两合页15闭合时间越短,排风口9集聚的压强越小,当两合页15闭合的时间越长时,排风口9所集聚的压强越大,该设计聚集压强,从而增加通风效率,进而提高工作效率。

进一步的,信号气泵19和温湿度检测仪4均与控制端2信号连接,喷雾块21顶部均与连接水管20紧密焊接,通过温湿度检测仪4检测外界温度变化,当检测到空气湿度过低时,将信号传递给信号水泵19,信号水泵19将水箱8内的水通过连接水管20输送到若干个喷涂块21中,喷雾块21将水雾化喷出,从而与排风口9的风一起排出,从而提高空气中的湿度,该设计通过自动检测外界温湿度变化,使装置主体1不单单是一个通风机,提高了装置主体1的多样性。

工作原理:首先,通过控制端2信号控制若干个信号液压器13,信号液压器13带动液压伸缩杆14伸缩,从而带动伸缩叶片11在翼形叶片10上移动,而当伸缩叶片11伸展越大时,旋转所压缩的空气压强更大,者之相反,该设计可使离心通风机可更加实际情况来控制通风效果,更具可调节性,也进而节省了用电量,节约了成本,然后,通过控制端2信号控制信号闭合旋转电机22的转动,信号闭合旋转电机22带动挡板23转动,当挡板23竖起时,排风口9完全关闭,挡板23旋转的角度不同,排风口9所通风量不一,该设计进一步控制通风量,使装置主体1具有双控制效果,使控制通风量更加精确,接着,使用者根据需要通过控制端2调节压力大小,控制端2将调节后的信号传递到信号接收端18,信号接收端18信号控制旋转电机17的转速,从而带动合页15的旋转,当旋转电机17转速越快,两合页15闭合时间越短,排风口9集聚的压强越小,当两合页15闭合的时间越长时,排风口9所集聚的压强越大,该设计聚集压强,从而增加通风效率,进而提高工作效率,最后,通过温湿度检测仪4检测外界温度变化,当检测到空气湿度过低时,将信号传递给信号水泵19,信号水泵19将水箱8内的水通过连接水管20输送到若干个喷涂块21中,喷雾块21将水雾化喷出,从而与排风口9的风一起排出,从而提高空气中的湿度,该设计通过自动检测外界温湿度变化,使装置主体1不单单是一个通风机,提高了装置主体1的多样性。

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。

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