一种具有保护组件的混合气压缩机及其工作方法

文档序号:34970645发布日期:2023-08-01 16:09阅读:40来源:国知局
一种具有保护组件的混合气压缩机及其工作方法

本发明涉及一种保护组件,具体涉及一种具有保护组件的混合气压缩机及其工作方法,属于压缩机领域。


背景技术:

1、空气压缩机是一种用以压缩气体的设备。空气压缩机与水泵构造类似。大多数空气压缩机是往复活塞式,旋转叶片或旋转螺杆,往复活塞式压缩机应用范围广。

2、现有的往复活塞式压缩机在使用时仍存在一定的问题,例如活塞式压缩机在使用时往往会产生较大的振动,同时活塞式压缩机在压缩空气时,会产生大量的热,使用在潮湿环境下或潮湿季节时,压缩机内往往还有着容易进入水蒸气的缺点,降低空气压缩的效率,为此,我们提出一种具有保护组件的混合气压缩机及其工作方法。


技术实现思路

1、针对现有技术中的问题,本发明提供了一种具有保护组件的混合气压缩机及其工作方法。

2、本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

3、一种具有保护组件的混合气压缩机及其工作方法,包括相互连接的防护壳与底座,所述底座的顶部安装有壳体,壳体外部套接有可上下移动的水箱,壳体的内部滑动安装有活塞,活塞的顶部设置有多个孔槽,活塞的内部上方通过空腔装载有吸水树脂,吸水树脂与孔槽连通,活塞的侧边通过安装槽套接有密封圈,该安装槽通过通孔与装载吸水树脂的空腔连通,活塞的侧壁底部安装有密封环,密封圈的外壁与壳体的内壁抵接,水箱的侧边传动连接有减震散热组件。

4、优选的,所述减震散热组件包括固定连接在水箱底部的四个支撑柱,底座上开设有四个导槽,四个支撑柱的底部均设置有限位块,四个限位块分别滑动连接在四个导槽内,水箱的底部两侧均固定连接有拉簧,拉簧远离水箱的一端固定连接在底座的顶部壁板上。

5、优选的,所述防护壳四侧壁板上均固定设置有滤网,滤网的侧边通过支撑架转动安装有风扇,支撑架固定连接在滤网上,支撑架与风扇的转轴转动套接,风扇位于滤网靠近水箱的一侧。

6、优选的,所述水箱的外壁上竖直固定连接有四个齿条,风扇转轴远离风扇的一端固定连接有齿轮,四个齿条分别与四个齿轮啮合连接。

7、优选的,所述安装槽开设在活塞的侧壁上,活塞的底部中心处固定连接有两个立板,两个立板上转动安装有一个连接轴,连接轴上套接有连接套,连接套的外圈壁板上固定连接有连杆,连杆的底部通过销轴卡接有连接板,销轴通过螺栓固定连接在连接板上。

8、优选的,所述连接板上开设有条形孔,条形孔内设置有固定轴,固定轴的两端均固定连接有飞轮且固定轴偏心固定在飞轮上,底座的内部中心处开设有凹槽,凹槽的底部固定连接有转速传感器,飞轮和连接板均位于该凹槽内,两个飞轮相对立的一侧均固定连接有转动轴。

9、优选的,所述转动轴上固定有凸轮,两个凸轮分别与两个转动轴位于同一竖直平面上的两个支撑柱抵接,凸轮转动连接在相对应的支撑柱滑动连接的导槽内,其中一个转动轴贯穿底座,该转动轴延伸至底座的外侧的一端固定连接有皮带轮。

10、优选的,所述水箱的顶部连通有水管,水管的顶部设置有封盖,水管贯穿防护壳的顶部壁板并与防护壳的顶部壁板滑动连接,水箱的内侧壁板上固定连接有多个导热片,水箱的顶部设置有一个电磁阀。

11、优选的,所述壳体的顶部连通有出气口,壳体的上方一侧连通有进气口,进气口的进气端设置有吸水过滤棉,进气口位于水箱顶部壁板的上方,进气口与出气口内均设置有单向阀,防护壳的顶部设置有滤板。

12、一种具有保护组件的混合气压缩机的工作方法,该工作方法包括以下步骤:

13、步骤一:将皮带套接在皮带轮外部预设的电机输出轮上,使得皮带轮进行转动,皮带轮转动带动转动轴转动,转动轴通过飞轮带动固定轴转动,固定轴通过条形孔带动连接板进行往复的上下运动,连接板的上下移动通过销轴带动连杆上下移动,连杆的上下移动带动连接轴上下移动,连接轴的上下移动带动活塞上下移动,活塞通过上下移动压缩壳体内的气体;

14、步骤二:在活塞向上运动时,壳体中的气体被压缩,压缩之后通过位于出气口上的单向阀离开壳体,在这个过程中,进气口内的单向阀关闭,随着气体被压缩,壳体内部的气压增大,壳体内部的气体会挤压吸水树脂,进而使得吸水树脂将密封圈往外顶,在活塞向下运动时,进气口进气,壳体通过进气口从大气内吸入混合气体,在混合气体进入到壳体内部之后,通过活塞向上运动将混合气体进行压缩;

15、步骤三:拉簧将该装置运行时产生的震动引导至水箱上,转动轴的转动也会带动水箱运动,拉簧的拉力与水箱自身的重力使得凸轮与支撑柱接触,使得水箱在壳体的侧边滑动,水箱在壳体上滑动产生的热,通过导热片将热量吸收分散至水箱中的水上,水箱的滑动增大水箱与壳体的接触面积,将活塞压缩空气时产生的热量也分散至水中,水箱的上下运动,通过齿条带动齿轮进行转动,带动风扇进行转动;

16、步骤四:在飞轮的转速达到转速传感器设置的预设值时,飞轮的转速过快,壳体内的热量增多,壳体传导至水箱中的热量增多,热量的增加会导致水箱中的压强增大,并产生一定的水蒸气,在转速传感器通过后台控制系统控制位于水箱顶部的电磁阀打开,电磁阀的打开会使得水箱内因热量增加而产生的水蒸发进入到防护壳中,飞轮转速的增强带动风扇更快的转动;

17、步骤五:空气的水蒸气通过滤网、滤板和吸水过滤棉进行初步过滤,没有被过滤掉的水蒸气会进入到壳体的内部,在活塞压缩空气时,位于活塞内部的吸水树脂将水蒸气吸收,在吸水树脂将水蒸气吸收之后,吸水树脂会膨胀,吸水树脂在膨胀之后会将密封圈向外顶,密封圈始终能够与壳体进行抵接。

18、本发明的有益效果:

19、1、通过减震散热组件的设计,拉簧将部分震动引导至水箱上,一方面能够对该装置产生的震动进行吸收抵消,另一方面拉簧与凸轮一起带动水箱在壳体的侧边进行滑动,水箱在壳体上滑动会产生一部分热,通过导热片将热量吸收分散至水箱中的水上,进而保证该装置不会过热,同时在活塞压缩空气时也会产生热量,通过水箱的滑动增大水箱与壳体的接触面积,进而将活塞压缩空气时产生的热量也分散至水中,这样能够有效的保证该装置的散热功能,防止因该装置过热而导致的内部部件损坏,水箱的上下运动,还能通过齿条带动齿轮进行转动,进而带动风扇进行转动,进而促进防护壳内部的气体流通,增强水箱对壳体的散热效果。

20、2、通过水箱的设计,水的蒸发也能够促进散热,水箱带动风扇转动,风扇的转动能够增强水的蒸发速度,进而使得该装置的散热效率得到进一步的提高,导热片对水箱内传动的热量也会因水的蒸发而带走,能够再次促进该装置的散热效果,水箱内的水还能够将该装置产生的一部分噪音进行有效的吸收抵消,防护壳也能够将该装置的噪音进行有效的阻挡,进而使得该装置能够达到一定的散热降噪的效果。

21、3、通过吸水树脂的设计,能够将一部分进入到壳体内部的水蒸气,位于活塞内部的吸水树脂会将水蒸气吸收,在吸水树脂将水蒸气吸收之后膨胀,吸水树脂在膨胀之后会将密封圈向外顶,一方面能够使得密封圈对活塞和壳体之间的气密性进行有效的加强,另一方面,密封圈随着使用时间的推移,密封圈会存在部分磨损,而吸水树脂的膨胀,能够有效的延长密封圈的使用寿命,使得密封圈磨损之后,通过吸水树脂的膨胀,使得位于内部的密封圈能够与壳体进行有效的抵接,进而使得密封圈能够使用的更加充分。

22、4、活塞压缩空气,也会使得吸水树脂与水蒸气的接触更加密切,同时也就加快吸水树脂的吸水速率,在电磁阀打开时,吸水树脂也能够将从电磁阀中喷出的水蒸气进行有效的吸收,大大增强了该装置的压缩混合气体的效率,同时也保证了气体的干燥。

23、5、通过导热片与电磁阀的设置,一方面能够使得壳体内部的热量被有效的分散至水中,另一方面导热片也能够促进水的蒸发,电磁阀的打开能够使得水箱中热的水蒸汽散出去;通过条形孔的设计,使得固定轴能够有效的带动活塞进行上下运动,同时固定轴在水平方向的运动会在条形孔内滑动,进而使得连接板在水平方向产生的振动得到有效的减少。

24、6、通过连接轴的可拆卸,能够有效的通过打开壳体对活塞进行检修或对密封圈进行有效的更换;通过齿轮的设计,使得齿轮内部的卡条与卡块逆时针转动时不发生卡接,进而使得齿轮带动风扇进行单向转动,有效的保护了齿轮与齿条之间的啮合连接,防止齿轮与齿条上的轮齿卡断。

25、7、通过风扇的设计,一方面在正常使用状态下对该装置进行辅助散热,另一方面在飞轮的转速过快时,还能够促进水的蒸发,进而促进该装置的散热效果,同时飞轮转速过快也会加快凸轮的转动,进而加快风扇的转动速度;通过拉簧的设计,一方面能够对该装置产生的震动力进行吸收抵消,另一方面还能够带动水箱进行有效的上下运动。

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