叶片式雾化装置及具有该装置的半没式海水雾化蒸发器转让专利

申请号 : CN201510049389.3

文献号 : CN104548631B

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发明人 : 王绍伟

申请人 : 王绍伟

摘要 :

叶片式雾化装置及具有该装置的半没式海水雾化蒸发器,属于海水制盐设备领域。其特征在于:包括结构为圆盘状的雾化盘(1),雾化盘(1)中心位置下部开设圆孔(5),雾化盘(1)为多层结构,每层之间均设有以雾化盘(1)圆心为中心向圆周散射的多组动叶片(2)和静叶片(3),动叶片(2)和静叶片(3)径向交叉设置,动叶片(2)随雾化盘(1)进行同步转动,每两片相邻的动叶片(2)或静叶片(3)之间形成水流通道,水流通过水流通道进行多次碰撞折射后完成雾化并排出。叶片式雾化装置能够改变传统晒盐方式,通过对海水雾化进行制盐,提高制盐效率。

权利要求 :

1.叶片式雾化装置,其特征在于:包括结构为圆盘状的雾化盘(1),雾化盘(1)中心位置下部开设圆孔(5),雾化盘(1)为多层结构,每层之间均设有以雾化盘(1)圆心为中心向圆周散射的多组动叶片(2)和静叶片(3),动叶片(2)和静叶片(3)径向交叉设置,动叶片(2)随雾化盘(1)进行同步转动,每两片相邻的动叶片(2)或静叶片(3)之间形成水流通道,水流通过水流通道进行多次碰撞折射后完成雾化并排出;所述的动叶片(2)与静叶片(3)之间具有倾斜角度。

2.根据权利要求1所述的叶片式雾化装置,其特征在于:至少一层雾化盘(1)具有固定静叶片(3)的固定部,固定部静止设置。

3.根据权利要求1所述的叶片式雾化装置,其特征在于:所述的雾化盘(1)包含上层圆盘(101)、二层圆盘(102)、三层圆盘(103)和下层圆盘(104)四层圆盘结构,上层圆盘(101)与二层圆盘(102)之间空隙安装径向交叉设置的上层动叶片(201)和上层静叶片(301),二层圆盘(102)和三层圆盘(103)之间空隙安装径向交叉设置的中间层动叶片(202)和中间层静叶片(302),三层圆盘(103)和下层圆盘(104)之间空隙安装径向交叉设置的下层动叶片(203)和下层静叶片(303),下层圆盘(104)始终为静止状态。

4.根据权利要求3所述的叶片式雾化装置,其特征在于:所述的上层圆盘(101)下部连接上层动叶片(201)上部,所述的二层圆盘(102)包括可转动的二层圆盘内圈(1021)和静止的二层圆盘外圈(1022),二层圆盘内圈(1021)上部连接最内圈的上层动叶片(201),二层圆盘内圈(1021)下部连接最内圈的中间层动叶片(202),最内圈的中间层动叶片(202)下部连接三层圆盘(103);二层圆盘外圈(1022)上部连接上层静叶片(301),二层圆盘外圈(1022)下部连接中间层静叶片(302);三层圆盘(103)上部连接中间层动叶片(202),三层圆盘(103)下部连接下层动叶片(203);下层圆盘(104)上部连接下层静叶片(303)。

5.根据权利要求3或4所述的叶片式雾化装置,其特征在于:所述的上层圆盘(101)中心位置下部连接中心轴套(4),二层圆盘(102)、三层圆盘(103)和下层圆盘(104)的内圈均与中心轴套(4)径向间隔设置。

6.根据权利要求1所述的叶片式雾化装置,其特征在于:所述的动叶片(2)和静叶片(3)均设置三圈,最内圈为动叶片(2),最外圈为静叶片(3);所述的动叶片(2)的长度大于静叶片(3)的长度。

7.具有权利要求1-6任一项所述的叶片式雾化装置的半没式海水雾化蒸发器,其特征在于:包括提液泵(6)和叶片式雾化装置,所述的提液泵(6)中心部位设有驱动轴,驱动轴上端与雾化盘(1)固定连接,提液泵(6)上端设有分流套(7),驱动轴与分流套(7)同轴设置,分流套(7)和驱动轴上端均连接叶片式雾化装置,分流套(7)上开设有连通水流通道的分流孔。

8.根据权利要求7所述的具有叶片式雾化装置的半没式海水雾化蒸发器,其特征在于:

所述的驱动轴通过支撑装置安装在提液泵(6)内部,提液泵(6)壳体与支撑装置外圈之间形成夹层通道,夹层通道上端连通分流套(7),提液泵(6)下端设有进液口,液体进入进液口后汇集至中心位置后向圆周方向流动进入夹层通道。

9.根据权利要求7所述的具有叶片式雾化装置的半没式海水雾化蒸发器,其特征在于:

所述的分流套(7)伸入雾化盘(1)下部的圆孔(5)内部并与雾化盘(1)固定在一起,所述的驱动轴通过中心轴套(4)连接雾化盘(1)。

说明书 :

叶片式雾化装置及具有该装置的半没式海水雾化蒸发器

技术领域

[0001] 叶片式雾化装置及具有该装置的半没式海水雾化蒸发器,属于海水制盐设备领域。

背景技术

[0002] 传统的海水制盐方法是通过将海水引入盐田,利用太阳蒸发海水进行晒盐的过程。由于水分蒸发较慢,该生产方式效率较为低下,尤其是阴雨季节以及晚上几乎不能工作,严重制约了制盐企业的发展。如何对海水制盐方法进行革新,研发一种更高效的制盐设备和方法,成为摆在制盐企业和科研机构面前的一道难题。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种改变传统晒盐方式,通过对海水雾化进行制盐,提高制盐效率的叶片式雾化装置及具有该装置的半没式海水雾化蒸发器。
[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:该叶片式雾化装置,包括结构为圆盘状的雾化盘,雾化盘中心位置下部开设圆孔,雾化盘为多层结构,每层之间均设有以雾化盘圆心为中心向圆周散射的多组动叶片和静叶片,动叶片和静叶片径向交叉设置,动叶片随雾化盘进行同步转动,每两片相邻的动叶片或静叶片之间形成水流通道,水流通过水流通道进行多次碰撞折射后完成雾化并排出。雾化盘可以连接提液泵,雾化盘在提液泵的驱动下进行圆周转动,雾化盘带动动叶片同步转动,海水从雾化盘的圆孔进入,在离心力作用下,水流在向圆周方向流动的同时,被动叶片进行多次切断、碰撞,从而形成雾化,将海水中的盐分离出来。
[0005] 至少一层雾化盘具有固定静叶片的固定部,固定部静止设置。
[0006] 优选的,所述的雾化盘包含上层圆盘、二层圆盘、三层圆盘和下层圆盘四层圆盘结构,上层圆盘与二层圆盘之间空隙安装径向交叉设置的上层动叶片和上层静叶片,二层圆盘和三层圆盘之间空隙安装径向交叉设置的中间层动叶片和中间层静叶片,三层圆盘和下层圆盘之间空隙安装径向交叉设置的下层动叶片和下层静叶片,下层圆盘始终为静止状态。
[0007] 所述的上层圆盘下部连接上层动叶片上部,所述的二层圆盘包括可转动的二层圆盘内圈和静止的二层圆盘外圈,二层圆盘内圈上部连接最内圈的上层动叶片,二层圆盘内圈下部连接最内圈的中间层动叶片,最内圈的中间层动叶片下部连接三层圆盘;二层圆盘外圈上部连接上层静叶片,二层圆盘外圈下部连接中间层静叶片;三层圆盘上部连接中间层动叶片,三层圆盘下部连接下层动叶片;下层圆盘上部连接下层静叶片。上层圆盘与中心轴套同步转动,上层圆盘带动上层动叶片同步转动;上层动叶片带动二层圆盘内圈同步转动,由于二层圆盘内圈通过最内圈的中间层动叶片连接三层圆盘,所以三层圆盘也进行同步转动;三层圆盘带动中间层动叶片和下层动叶片同步转动;下层圆盘始终为静止状态。
[0008] 所述的上层圆盘中心位置下部连接中心轴套,二层圆盘、三层圆盘和下层圆盘的内圈均与中心轴套径向间隔设置。
[0009] 优选的,所述的动叶片和静叶片均设置三圈,最内圈为动叶片,最外圈为静叶片。
[0010] 所述的动叶片的长度大于静叶片的长度。
[0011] 所述的动叶片与静叶片之间具有倾斜角度。
[0012] 具有叶片式雾化装置的半没式海水雾化蒸发器,包括提液泵和叶片式雾化装置,所述的提液泵中心部位设有驱动轴,驱动轴上端与雾化盘固定连接,提液泵上端设有分流套,驱动轴与分流套同轴设置,分流套和驱动轴上端均连接叶片式雾化装置,分流套上开设有连通水流通道的分流孔。分流套与提液泵壳体为一体结构,设置在提液泵壳体上端中间部位,分流套上端开口,液体可以经提液泵进入分流套内,并最终进入叶片式雾化装置。
[0013] 所述的驱动轴通过支撑装置安装在提液泵内部,提液泵壳体与支撑装置外圈之间形成夹层通道,夹层通道上端连通分流套,提液泵下端设有进液口,液体进入进液口后汇集至中心位置后向圆周方向流动进入夹层通道。
[0014] 所述的分流套伸入雾化盘下部的圆孔内部并与雾化盘固定在一起,所述的驱动轴通过中心轴套连接雾化盘。提液泵驱动轴转动,驱动轴通过中心轴套带动雾化盘同步转动,雾化盘转动的同时,液体进入分流套。
[0015] 所述的分流套通过紧固螺栓与雾化盘固定在一起。
[0016] 与现有技术相比,该叶片式雾化装置及具有该装置的半没式海水雾化蒸发器的上述技术方案所具有的有益效果是:
[0017] 1、设计叶片式雾化装置,实现海水快速雾化蒸发:设置雾化盘、动叶片和静叶片,雾化盘在驱动轴的驱动下进行圆周转动,雾化盘带动动叶片同步转动,海水从雾化盘中心位置进入,在离心力作用下,水流在向圆周方向流动的同时,被快速转动的动叶片进行多次切断、碰撞,从而形成雾化,将海水中的盐分离出来,效率。
[0018] 2、对传统晒盐方式进行革新,利用海水雾化进行制盐,大大提高制盐效率:将提液泵与叶片式雾化装置连接在一起,提液泵可以源源不断为叶片式雾化装置提供海水进行雾化蒸发制盐,可以连续工作,大大提高制盐效率。同时,利用该叶片式雾化器进行制盐,不受阴雨季节以及天气影响,可以持续对海水进行雾化、制盐,提高产盐量。

附图说明

[0019] 图1是该叶片式雾化器的结构剖视图。
[0020] 图2是该具有叶片式雾化装置的半没式海水雾化蒸发器的结构剖视图。
[0021] 图3是图2的A-A向剖视图。
[0022] 其中:1、雾化盘 2、动叶片 3、静叶片 4、中心轴套 5、圆孔 6、提液泵 7、分流套[0023] 101、上层圆盘 102、二层圆盘 103、三层圆盘 104、下层圆盘 201、上层动叶片202、中间层动叶片 203、下层动叶片 301、上层静叶片 302、中间层静叶片 303、下层静叶片 1021、二层圆盘内圈 1022、二层圆盘外圈。

具体实施方式

[0024] 图1~3是本发明的最佳实施例,下面结合附图1~3对本发明做进一步说明:
[0025] 参照附图1、3:叶片式雾化装置,包括结构为圆盘状的雾化盘1,雾化盘1中心位置下部开设圆孔5,雾化盘1为多层结构,每层之间均设有以雾化盘1圆心为中心向圆周散射的多组动叶片2和静叶片3,动叶片2和静叶片3径向交叉设置,动叶片2和静叶片3均设置三圈,最内圈为动叶片2,最外圈为静叶片3。动叶片2的长度大于静叶片3的长度,动叶片2与静叶片3之间具有倾斜角度。
[0026] 动叶片2随雾化盘1进行同步转动,每两片相邻的动叶片2或静叶片3之间形成水流通道,水流通过水流通道进行多次碰撞折射后完成雾化并排出。
[0027] 具体的,雾化盘1包含上层圆盘101、二层圆盘102、三层圆盘103和下层圆盘104四层圆盘结构,上层圆盘101与二层圆盘102之间空隙安装径向交叉设置的上层动叶片201和上层静叶片301,二层圆盘102和三层圆盘103之间空隙安装径向交叉设置的中间层动叶片202和中间层静叶片302,三层圆盘103和下层圆盘104之间空隙安装径向交叉设置的下层动叶片203和下层静叶片303。
[0028] 上层圆盘101安装在顶端,上层圆盘101中心位置下部连接中心轴套4,上层圆盘101下部连接上层动叶片201上部。二层圆盘102包括可转动的二层圆盘内圈1021和静止的二层圆盘外圈1022,二层圆盘内圈1021上部连接最内圈的上层动叶片201,二层圆盘内圈
1021下部连接最内圈的中间层动叶片202,最内圈的中间层动叶片202下部连接三层圆盘
103;二层圆盘外圈1022上部连接上层静叶片301,二层圆盘外圈1022下部连接中间层静叶片302。三层圆盘103上部连接中间层动叶片202,三层圆盘103下部连接下层动叶片203。下层圆盘104上部连接下层静叶片303。
[0029] 参照附图2:具有叶片式雾化装置的半没式海水雾化蒸发器,包括提液泵6和叶片式雾化装置,提液泵6中心部位设有驱动轴,提液泵6上端设有分流套,分流套上开设有连通水流通道的分流孔。驱动轴与分流套7同轴设置,分流套7和驱动轴上端均连接叶片式雾化装置。驱动轴通过支撑装置安装在提液泵6内部,提液泵6壳体与支撑装置外圈之间形成夹层通道,夹层通道上端连通分流套7,提液泵6下端设有进液口,液体进入进液口后汇集至中心位置后向圆周方向流动进入夹层通道。
[0030] 工作时,将提液泵6半没式置入盛放海水的雾化池内,启动提液泵6,提液泵6驱动轴转动,待雾化的海水从进液口进入提液泵6内部,然后经过夹层通道、分流套7后进入雾化盘1内,然后进入各个水流通道。海水流动过程中,中心轴套4转动,从而带动上层圆盘101转动,上层圆盘101带动上层动叶片201同步转动,最内圈的上层动叶片201驱动二层圆盘内圈1021转动,由于二层圆盘内圈1021通过最内圈的上层动叶片201与三层圆盘103连接,所以三层圆盘103同步转动,三层圆盘103带动中间层动叶片202和下层动叶片203同步转动。下层圆盘104和上层静叶片301、中间层静叶片302、下层静叶片303始终保持静止状态。在离心力作用下,水流在向圆周方向流动的同时,被快速旋转的动叶片2进行多次切断、碰撞,从而形成雾化,将海水中的盐分离出来。
[0031] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。