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无水型清洗机的气体发生器制造技术

技术编号:14556074 阅读:98 留言:0更新日期:2017-02-05 10:23
本发明专利技术涉及一种无水型清洗机的气体发生器,包括舱盖、压力仓、前端盖和工作机;压力仓、舱盖及前端盖组成一常压密封空间,工作机置于该常压密封空间中,工作机为燃油发电机和空气压缩机。上内置管路的入口端与燃油发电机冷却系统的内置管路出口端相连接;压力仓、吸水管、第三控制阀、内置管路、第一控制阀和上置管路组成循环管路系统,将工作机的工作余热量转化为压力仓中工作介质的内能。压力仓的下部设有进水口和下内置管路,下内置管路的末端设有鸭嘴形喷口;下内置管路的入口与空气压缩机的压缩空气出口相连;空气压缩机中的压缩空气经第二控制阀、下内置管路和鸭嘴形喷口转化为压力仓中冷却液体空气含量的提高以及改善液体表面张力状态。

Gas generator for waterless cleaning machine

The gas generator of the invention relates to a waterless type cleaning machine, including a cover, a pressure chamber, the front cover and the working machine; a pressure chamber, a front cover and a pressure cover sealing space, the pressure sealing machine is arranged in the work space, the working machine for fuel generator and air compressor. The built-in pipe outlet end is built on the side of the entrance pipeline and fuel generator cooling system is connected; a pressure chamber, a suction pipe, a control valve, third built-in pipe, the first control valve and the pipeline is composed of the circulation system, the machine work more than heat into work in the medium pressure chamber can. The lower part is provided with a water inlet and the pressure chamber under the internal pipeline, the pipeline is provided with a built-in terminal under the duckbill nozzle; connected with compressed air outlet entrance pipeline and built-in air compressors; compressed air in an air compressor with second control valve, built-in pipeline and duckbill nozzle into the pressure chamber in the cooling liquid to improve air content and to improve the surface tension of liquid state.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及机械制造范畴清洗机和蒸汽发生器的
,具体而言,涉及一种无水型清洗机的气体发生器
技术介绍
在无水型工业清洗项目中,使用热源对液体水进行直接加热,使液体水汽化为水蒸汽从而获得清洗所需的工作介质,几乎是唯一的方法。能够产生具备无水清洗组合三要素(温度,压力,水汽含量)的装置是加热型锅炉系统或空气压缩机。但是在实际清洗项目实施的时候,对上述三个要素的组合往往会依清洗目的物的不同而有所不同。例如:在清洗以油污为主的目的物时,温度最重要,压力其次,水汽的多少则不甚重要。但如果清洗的目的物是以尘土污物为主,则压力和水汽含量是主要的,对温度的要求则相对较低。而在清洗作业的不同过程中对三个要素的组合也往往会有不同的要求。在以加热液体水而获得工作介质的蒸汽发生器中,获得高温高压的唯一方式是使液体水蒸发为水蒸汽。由于饱和蒸汽压在某一温度下总是定值,故在此条件下,欲获得清洗所需温度,压力的同时必然伴随大量液体水的汽化,从而要消耗大量的汽化热能量。如果在清洗诸如以油污为主的目的物对水汽含量的要求不是那么高时,就意味着整个工作机系统效率的降低。而空气压缩机是提高空气的压力的装置,无法充分满足清洗对所需温度和水汽含量要求。在清洗项目实施的过程中,特别是大型的工业清洗项目,其工作介质往往需要被较远距离的传输。在这个过程中,工作介质的内能会通过散热、阻尼等方式损失掉,使得整个工作机系统的效率下降。特别是热量的损失,工作介质温度越高,与外界温差越大,其热量损失越多越快。
技术实现思路
为了解决现有技术中清洗机的工作介质的内能会通过散热、阻尼等方式损失掉,使得整个工作机系统的效率下降的缺陷,通过首先使用工作效率较高的机械方式(空气压缩机)获得清洗项目所需的空气压力,再使用其他物理方法对其中的温度和水汽含量进行补充,使工作介质有效的接近和达到清洗项目所要求的物理状态指标。本专利技术提供一种为无水型高压清洗机提供工作介质的气体发生装置。其基本思路是:首先使用工作效率较高的机械方式(空气压缩机)获得清洗项目所需的空气压力,再使用其他物理方法对其中的温度和水汽含量进行补充,使工作介质有效的接近和达到清洗项目所要求的物理状态指标。本专利技术所述的气体发生器,特别考虑充分利用工作机系统以往被废弃掉的有效能量(工作机的工作余热和噪音振动能量等)来提高工作介质内能,使整个工作机系统的效率得以提高。而对能耗的高要求以及工作系统效率的低下正是无水清洗行业至今无法广泛而有效发展的主要原因。本专利技术的气体发生器致力于在用于清洗的工作介质被长距离传输之前,将主要的能量集中在提高工作介质的工作压力和介质中的水汽含量,促成在中高温度(70~100摄氏度)下对水汽的饱和或近饱和的高压气体。而将温度的再提高放置在长距离输送的末端以减少传输过程中工作介质的能量损失。为了实现上述目的,本专利技术的技术方案是:一种无水型清洗机的气体发生器,包括舱盖、压力仓、前端盖和工作机;压力仓中设置有上内置管路和下内置管路,压力仓由支撑臂和压力仓支撑臂支撑于地面,压力仓、舱盖及前端盖成一常压密封空间,所述工作机置于该常压密封空间中,该工作机为燃油发电机和空气压缩机。优选的是,所述上内置管路的入口端通过第一控制阀与燃油发电机冷却系统的内置管路出口端相连接,内置管路的入口端通过第三控制阀与吸水管相连接;压力仓、吸水管、第三控制阀、内置管路、第一控制阀和上内置管路组成循环管路系统,将工作机的工作余热量转化为压力仓中工作介质的内能。在上述任一方案中优选的是,所述压力仓的下部设有进水口和下内置管路,下内置管路的末端设有鸭嘴形喷口;下内置管路的入口通过第二控制阀与空气压缩机的压缩空气出口相连;空气压缩机中的压缩空气经第二控制阀、下内置管路和鸭嘴形喷口转化为压力仓中冷却液体空气含量的提高以及改善液体表面张力状态。在上述任一方案中优选的是,所述压力仓的内外均包覆有保温材料层,其内壁为双层保温材料,紧贴在压力仓的内壁保温层为薄而细的金属丝片状材料在高频加热的状态下热压而成;另外一层为常用的保温隔热材料。在上述任一方案中优选的是,所述压力仓的内壁保温层的厚度大于或等于18毫米,该金属丝片状材料为上下表面被热焊在一起,而中心的丝片状材料只是相互接触,且其中有大量空腔结构存在。在上述任一方案中优选的是,所述常压密封空间通过贯穿压力仓的通气管道及上面的空气滤清器与外部空间相联。在上述任一方案中优选的是,所述鸭嘴形喷口包括上部的鸭嘴形结构和下部的圆管。在上述任一方案中优选的是,所述下内置管路位于水位线W以下。在上述任一方案中优选的是,所述压力仓中设有电隔板。在上述任一方案中优选的是,所述上内置管路的末端设有细微喷口。在上述任一方案中优选的是,所述内置管路的入口端通过第三控制阀相连于冷却水吸水管。在上述任一方案中优选的是,所述吸水管的端头被置于存贮在压力仓下部冷却水的液面W之下。在上述任一方案中优选的是,所述该气体发生器的动力源为燃油发电机;该气体发生器还设有空气压缩机、端盖开合装置、端盖合页、液位计和空气滤清器。在上述任一方案中优选的是,所述燃油发电机和空气压缩机放置在压力仓支撑架上,压力仓支撑架通过穿过压力仓的支撑臂支撑于地面上。在上述任一方案中优选的是,所述压力仓上设有套筒结构,该套筒结构由筒状结构与压力仓的内、外壁焊接为一体。在上述任一方案中优选的是,所述套筒结构与支撑臂通过软性的耐热材料填塞或粘合在一起。在上述任一方案中优选的是,所述压力仓上设有排气管与外部输送管路相连。在上述任一方案中优选的是,所述压力仓通过压力仓支撑臂和支撑臂撑于地面上。在上述任一方案中优选的是,所述上内置管路和下内置管路由电隔板确定在压力仓中的相应位置上。附图说明图1为按照本专利技术的无水型清洗机的气体发生器的一优选实施例的主视图。图2为按照本专利技术的无水型清洗机的气体发生器的图1所示A-A方向结构示意图。图3为按照本专利技术的无水型清洗机的气体发生器的图1中鸭嘴形喷口的主视图。图4为按照本专利技术的无水型清洗机的气体发生器的图3中鸭嘴形喷口的侧视图。图5为按照本专利技术的无水型清洗机的气体发生器的图1中鸭嘴形喷口的俯视图。图6为按照本专利技术的无水型清洗机的气体发生器的图1中上内置管路的结构示意图。图7为按照本专利技术的无水型清洗机的气体发生器的图1中下内置管路的结构示意图。附图中标号:舱盖1,压力仓2,空气压缩机4,进气管道5,燃油发电机6,上内置管路7,内置管路8,电隔板9,第一控制阀10,排气管11,前端盖12,端盖开合装置13,空气滤清器14,控制盘15,端盖合页16,第二控制阀17,下内置管路18,鸭嘴形喷口19,进水口20,吸水管21,第三控制阀22,废气排放管23,液位计24,支撑臂25,套筒结构26,支撑架27,压力仓支撑臂28,管路入口31,微型汽化喷口32,直管33,弧形管34。具体实施方式...
无水型清洗机的气体发生器

【技术保护点】
一种无水型清洗机的气体发生器,包括舱盖(1)、压力仓(2)、前端盖(12)和工作机;压力仓(2)中设置有上内置管路(7)和下内置管路(18),压力仓(2)由支撑臂(25)和压力仓支撑臂(28)支撑于地面,其特征在于:压力仓(2)、舱盖(1)及前端盖(12)组成一常压密封空间(S),所述工作机置于该常压密封空间(S)中,该工作机为燃油发电机(6)和空气压缩机(4)。

【技术特征摘要】
1.一种无水型清洗机的气体发生器,包括舱盖(1)、压力仓(2)、前端盖(12)和工作机;压力仓(2)中设置有上内置管路(7)和下内置管路(18),压力仓(2)由支撑臂(25)和压力仓支撑臂(28)支撑于地面,其特征在于:压力仓(2)、舱盖(1)及前端盖(12)组成一常压密封空间(S),所述工作机置于该常压密封空间(S)中,该工作机为燃油发电机(6)和空气压缩机(4)。
2.如权利要求1所述的无水型清洗机的气体发生器,其特征在于:上内置管路(7)的入口端通过第一控制阀(10)与燃油发电机(6)冷却系统的内置管路(8)出口端相连接,内置管路(8)的入口端通过第三控制阀(22)与吸水管(21)相连接;压力仓(2)、吸水管(21)、第三控制阀(22)、内置管路(8)、第一控制阀(10)和上内置管路(7)组成循环管路系统,将工作机的工作余热量转化为压力仓(2)中工作介质的内能。
3.如权利要求1所述的无水型清洗机的气体发生器,其特征在于:上内置管路(7)的末端设有细微喷口。
4.如权利要求1所述的无水型清洗机的气体发生器,其特征在于:压力仓(2)的下部设有进水口(20)和下内置管路(18),下内置管路(18)的末端设有鸭嘴形喷口(19);下内置管路(18)的入口通过第二控制阀(17)与空气压缩机(4)的压缩空气出...

【专利技术属性】
技术研发人员:臧汝涛
申请(专利权)人:臧汝涛
类型:发明
国别省市:北京;11

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