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一种多合一高压清洗泵的冷却方法与流程

  • 国知局
  • 2024-11-21 11:41:41

本发明涉及清洗泵,特别是涉及一种多合一高压清洗泵的冷却方法。

背景技术:

1、清洗机是输送流体或使流体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。清洗机主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。

2、在清洗机启动前,清洗机壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮(柱塞)由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形清洗机壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于清洗机入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。

3、清洗机在运行的过程中,电机和控制器会迅速升温,然而,高温环境不利于清洗机的稳定运行。

技术实现思路

1、本发明的目的在于,提供一种多合一高压清洗泵的冷却方法,通过进水为清洗机的电机及控制器进行降温,降温用水用于降温后进入泵体,通过泵体的出水口排出,在不增加外设的前提下降低了清洗机电机及控制器的温度。

2、为解决上述技术问题,本发明采用如下的技术方案:

3、一种多合一高压清洗泵的冷却方法,包括以下内容:

4、在清洗泵的外壳上开设降温流道,降温流道的一端用于连接进水管,降温流道的另一端连通清洗泵的低压侧,降温流道经过清洗泵的电机和控制器处的外壳;冷却液或介质通过降温流道的进水口进入降温流道,然后从降温流道的出水口流出,并进入清洗泵的低压侧;冷却液或介质在泵体的作用下从低压侧进入高压侧,然后从清洗泵的出水口排出;

5、清洗泵的电机和控制器在运行过程中产生热量,热量传递至清洗泵的外壳,降温流道内流通的冷却液或介质带走清洗泵外壳的热量,有利于降低清洗泵的电机和控制器的温度。

6、前述的一种多合一高压清洗泵的冷却方法中,还包括下述内容:冷却液或介质通过清洗泵的进水口进入泵体的低压侧,连同从降温流道流入泵体低压侧的冷却液或介质,在泵体的作用下从低压侧进入高压侧,然后从清洗泵的出水口排出。

7、前述的一种多合一高压清洗泵的冷却方法中,还包括下述内容:降温流道首先经过清洗泵电机附近,然后经过清洗泵控制器附近;冷却液或介质首先吸收电机的热量,然后吸收控制器的热量,再进入泵体的低压侧,在泵体的作用下通过出水口排出。

8、前述的一种多合一高压清洗泵的冷却方法中,还包括下述内容:降温流道首先经过清洗泵控制器附近,然后经过清洗泵电机附近;冷却液或介质首先吸收控制器的热量,然后吸收电机的热量,再进入泵体的低压侧,在泵体的作用下通过出水口排出。

9、与现有技术相比,本发明通过进水为清洗机的电机及控制器进行降温,降温用水用于降温后进入泵体,通过泵体的出水口排出,在不增加外设的前提下降低了清洗机电机及控制器的温度。

技术特征:

1.一种多合一高压清洗泵的冷却方法,其特征在于,包括以下内容:

2.根据权利要求1所述的一种多合一高压清洗泵的冷却方法,其特征在于,还包括下述内容:冷却液或介质通过清洗泵的进水口进入泵体的低压侧,连同从降温流道流入泵体低压侧的冷却液或介质,在泵体的作用下从低压侧进入高压侧,然后从清洗泵的出水口排出。

3.根据权利要求1所述的一种多合一高压清洗泵的冷却方法,其特征在于,还包括下述内容:降温流道首先经过清洗泵电机附近,然后经过清洗泵控制器附近;冷却液或介质首先吸收电机的热量,然后吸收控制器的热量,再进入泵体的低压侧,在泵体的作用下通过出水口排出。

4.根据权利要求1所述的一种多合一高压清洗泵的冷却方法,其特征在于,还包括下述内容:降温流道首先经过清洗泵控制器附近,然后经过清洗泵电机附近;冷却液或介质首先吸收控制器的热量,然后吸收电机的热量,再进入泵体的低压侧,在泵体的作用下通过出水口排出。

技术总结本发明公开了一种多合一高压清洗泵的冷却方法,包括以下内容:在清洗泵的外壳上开设降温流道,降温流道的一端用于连接进水管,降温流道的另一端连通清洗泵的低压侧,降温流道经过清洗泵的电机和控制器处的外壳;冷却液或介质通过降温流道的进水口进入降温流道,然后从降温流道的出水口流出,并进入清洗泵的低压侧;冷却液或介质在泵体的作用下从低压侧进入高压侧,然后从清洗泵的出水口排出;本发明通过进水为清洗机的电机及控制器进行降温,降温用水用于降温后进入泵体,通过泵体的出水口排出,在不增加外设的前提下降低了清洗机电机及控制器的温度。技术研发人员:秦启巍,胡惟言受保护的技术使用者:重庆雷玛科技有限公司技术研发日:技术公布日:2024/11/18

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