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泵房内循环恒温除湿系统的制作方法

  • 国知局
  • 2024-07-29 13:32:03

本申请涉及内循环恒温除湿领域,尤其是涉及一种泵房内循环恒温除湿系统。

背景技术:

1、泵房是用于安装水泵、动力机等设备的厂房。泵房内通常安装有变频器,通过变频器对水泵、动力机等设备的电机的转速进行调整,由于水泵、动力机等设备的功率较高,于是需要变频器的工作功率也较高。

2、由于变频器的工作功率较高,导致变频器会对外散热,导致泵房内温度上升,会影响到变频器的功率,甚至影响变频器的使用寿命,由于水泵等设备的工作,泵房内空气的湿度也较高。泵房内通常通过风机和除湿装置等设备对泵房内的空气进行降温和除湿。

3、现有的泵房内恒温除湿装置,通常仅使用单除湿装置对泵房内的空气进行除湿,无法保证对泵房内空气的除湿效果。

技术实现思路

1、为了保证对泵房内空气的除湿效果,本申请提供一种泵房内循环恒温除湿系统。

2、本申请提供的一种泵房内循环恒温除湿系统采用如下的技术方案:

3、一种泵房内循环恒温除湿系统,包括气流驱动结构、除湿结构和降温结构,所述降温结构与所述除湿结构连接,所述气流驱动结构设置在所述除湿结构和所述降温结构所在的连通通路上,所述除湿结构包括至少两个除湿箱,相邻所述除湿箱连接,相邻所述除湿箱之间的管路上设置有除湿箱分流阀,所述除湿箱分流阀上设置有除湿箱分流旁路管道,所述除湿箱分流旁路管道与所述降温结构连接。

4、通过采用上述技术方案,利用降温结构与除湿结构连接,有利于保持泵房内气体的温度以及对气体进行除湿;利用设置在除湿结构和降温结构所在的连通通路上的气流驱动结构,有利于泵房内气体与恒温除湿装置内的气体的循环流动;除湿结构包括至少两个除湿箱以及设置在管路上的除湿箱分流阀,能够将达到预期除湿效果的气体通入降温结构中,未达预期除湿效果的气体通入下一除湿箱中继续除湿,有利于保证气体的干燥。

5、在一个具体的可实施方案中,所述除湿箱内设置有除湿盒,所述除湿盒内装有吸水材料。

6、通过采用上述技术方案,利用设置装有吸水材料的除湿盒,能够对通入除湿箱的气体中的水分进行吸收。

7、在一个具体的可实施方案中,所述除湿箱分流阀设置为除湿箱电磁分流阀,所述除湿箱电磁分流阀上设置有湿度检测器,所述湿度检测器与所述除湿箱电磁分流阀电性连接。

8、通过采用上述技术方案,利用与除湿箱电磁分流阀电性连接的湿度感应器,能够控制分流阀阀门的开关,控制达到预期除湿效果和未达到预期除湿效果的气体的流向,提高工作效率。

9、在一个具体的可实施方案中,所述降温结构包括水箱、制冷器、制冷器进水管、制冷器出水管和散热片,所述制冷器分别通过制冷器进水管和所述制冷器出水管与所述水箱连接,从而使得水能够在所述水箱与所述制冷器之间循环流动,所述制冷器进水管上设置有散热片。

10、通过采用上述技术方案,利用设置在制冷器进水管上的散热片,能够对进行热交换后的制冷水进行预降温,随后使预降温后的制冷水进入制冷器中进行完全降温,有利于提高制冷效率。

11、在一个具体的可实施方案中,还包括散热管,所述散热管设置在所述水箱内,所述散热管两端均与所述除湿结构和所述降温结构所在的连通通路连接。

12、通过采用上述技术方案,利用设置在水箱中的散热管,通过增大制冷水与气体的接触面积,提高气体与制冷水的热交换效率。

13、在一个具体的可实施方案中,所述降温结构出风口处设置有温度感应器,所述温度感应器与所述制冷器电性连接。

14、通过采用上述技术方案,利用与制冷器电性连接的温度感应器,能够控制制冷器与水箱中制冷水的循环流动速度,有利于使气体快速达到预期的温度。

15、在一个具体的可实施方案中,还包括出风装置,所述出风装置与所述降温结构连接。

16、通过采用上述技术方案,利用与降温结构连接的出风装置,有利于增大降温后的气体在泵房内的扩散速度,提高热交换的效率。

17、在一个具体的可实施方案中,所述出风装置设置在所述泵房内变频器的进风口处。

18、通过采用上述技术方案,利用设置在泵房内变频器的进风口处的出风装置,能够使降温后的气体与变频器内的空气进行充分的热交换,能够通过降低变频器内大环境的温度,从而对变频器进行降温。

19、综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

20、1.通过气流驱动结构、除湿结构、降温结构和降温结构分流阀,能够保证气体的干燥以及对气体的降温,同时有利于泵房气体的循环流动;

21、2.通过温度感应器,能够控制制冷器和水箱之间制冷水的循环流动速度,有利于提高对气体的降温效果;

22、3.通过湿度感应器,能够控制除湿箱分流阀阀门的开关,有利于保证气体的除湿效果。

技术特征:

1.一种泵房内循环恒温除湿系统,其特征在于:包括气流驱动结构(1)、除湿结构(2)和降温结构(3),所述降温结构(3)与所述除湿结构(2)连接,所述气流驱动结构(1)设置在所述除湿结构(2)和所述降温结构(3)所在的连通通路上,所述除湿结构(2)包括至少两个除湿箱(21),相邻所述除湿箱(21)连接,相邻所述除湿箱(21)之间的管路上设置有除湿分流阀(4),所述除湿分流阀(4)上设置有除湿箱分流旁路管道,所述除湿箱分流旁路管道与所述降温结构(3)连接。

2.根据权利要求1所述的泵房内循环恒温除湿系统,其特征在于:所述除湿箱(21)内设置有除湿盒,所述除湿盒内装有吸水材料。

3.根据权利要求1所述的泵房内循环恒温除湿系统,其特征在于:所述除湿分流阀(4)设置为除湿箱电磁分流阀,所述除湿箱电磁分流阀上设置有湿度感应器(5),所述湿度感应器(5)与所述除湿箱电磁分流阀电性连接。

4.根据权利要求1所述的泵房内循环恒温除湿系统,其特征在于:所述降温结构(3)包括制冷器(31)、水箱(32)、制冷器进水管(33)、制冷器出水管(34)和散热片(36),所述制冷器(31)分别通过制冷器进水管(33)和所述制冷器出水管(34)与所述水箱(32)连接,从而使得水能够在所述水箱(32)与所述制冷器(31)之间循环流动,所述制冷器进水管(33)上设置有散热片(36)。

5.根据权利要求4所述的泵房内循环恒温除湿系统,其特征在于:还包括散热管(35),所述散热管(35)设置在所述水箱(32)内,所述散热管(35)两端均与所述除湿结构(2)和所述降温结构(3)所在的连通通路连接。

6.根据权利要求4所述的泵房内循环恒温除湿系统,其特征在于:所述降温结构(3)出风口处设置有温度感应器(6),所述温度感应器(6)与所述制冷器(31)电性连接。

7.根据权利要求1所述的泵房内循环恒温除湿系统,其特征在于:还包括出风结构(7),所述出风结构(7)与所述降温结构(3)连接。

8.根据权利要求7所述的泵房内循环恒温除湿系统,其特征在于:所述出风结构(7)设置在所述泵房内变频器的进风口处。

技术总结本申请涉及一种泵房内循环恒温除湿系统,其涉及内循环恒温除湿领域,其包括气流驱动结构、除湿结构和降温结构,所述降温结构与所述除湿结构连接,所述气流驱动结构设置在所述除湿结构和所述降温结构所在的连通通路上,所述除湿结构包括至少两个除湿箱,相邻所述除湿箱通过所述通风管连接,相邻所述除湿箱之间的管路上设置有除湿箱分流阀,所述除湿箱分流阀上设置有除湿箱分流旁路管道,所述除湿箱分流旁路管道与所述降温结构连接。本申请具有能够保证泵房内空气除湿效果的作用。技术研发人员:毕小稳,张旗,景晖受保护的技术使用者:南京水务集团有限公司技术研发日:20230922技术公布日:2024/5/16

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