一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置转让专利

申请号 : CN202211098747.6

文献号 : CN115189000B

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发明人 : 齐志刚

申请人 : 北京新研创能科技有限公司

摘要 :

本发明公开了一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置,涉及到燃料电池领域。需要说明的是,在本发明中,该燃料电池可回收排水装置通过回收装置主体和回收水收集室的合理配置,可在充分利用水资源的同时避免随意排放水导致的路面行驶安全问题;通过加压泵机、水枪喷头以及Y型滑动夹板的合理设置,可在水枪喷头上喷出高压水流,便捷了清洁操作,增强了清洁车辆的技术功效;通过散热风扇和防护过滤网的合理配置,可实现为加压泵机和装置内部降温的目的,同时避免杂质进入到装置的内部影响装置的工作环境;通过线路转换块设置,可利用球形阀方向的调整,实现对进水的控制,将水分的流通管线进行变更,避免水分过多地积累于回收装主体内。

权利要求 :

1.一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置,其特征在于,其包括回收装置主体,所述回收装置主体的两侧分别固定安装有回收水进水管和水蒸气排放管,所述回收装置主体的侧面固定安装有数显控制面板,所述回收装置主体的底侧固定安装有四个固定支撑脚,四个所述固定支撑脚的底侧均固定安装有橡胶垫脚;

所述回收装置主体的内部设有回收水收集室,所述回收水进水管和所述水蒸气排放管均与所述回收装置主体相适配;所述回收装置主体的侧面固定安装有散热安装架,所述回收装置主体的内部固定安装有加压泵机,所述散热安装架和所述加压泵机相适配;所述回收水收集室的内壁上固定安装有固定杆,所述固定杆上滑动安装有液面活动滑板,所述固定杆上等距离安装有多个液位高度传感器,多个所述液位高度传感器均与所述数显控制面板电性连接;

所述回收装置主体的侧面固定安装有出水管,所述出水管上固定安装有调节阀门,所述出水管的底侧活动安装有连接水管,所述连接水管的端面固定安装有水枪喷头;所述水枪喷头上固定安装有操作握板,所述操作握板的内壁上固定安装有波浪型适配槽;

所述出水管上固定安装有固定安装架,所述固定安装架的底侧滑动安装有两个Y型滑动夹板,两个所述Y型滑动夹板均与所述连接水管相接触;所述固定安装架的两侧均开设有活动槽,两个所述活动槽内均滑动安装有滑动连接块,所述滑动连接块的两端固定安装在相对应的所述Y型滑动夹板的两端。

2.根据权利要求1所述的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置,其特征在于,所述固定安装架的两侧均开盒有旋转孔,所述旋转孔内转动安装有传动丝杆,所述传动丝杆的一端固定安装有丝杆控制六角螺帽,所述滑动连接块上开设有控制螺纹孔,所述传动丝杆的另一端螺纹安装在所述滑动连接块上的所述控制螺纹孔内。

3.根据权利要求2所述的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置,其特征在于,所述旋转孔的内壁上环形开设有丝杆限位槽,所述丝杆限位槽内转动安装有丝杆限位圈,所述丝杆限位圈固定套接在所述传动丝杆上。

4.根据权利要求1所述的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置,其特征在于,所述散热安装架内固定安装有散热风扇,所述散热安装架的侧面固定安装有固定安装块,所述固定安装块上转动安装有翻转式活动支架,所述翻转式活动支架上固定安装有固定安装圈,所述固定安装圈内固定安装有防护过滤网,所述防护过滤网与所述散热风扇相适配。

5.根据权利要求4所述的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置,其特征在于,所述散热安装架的侧面转动安装有限位杆,所述限位杆上开设有限位卡扣,所述固定安装圈的侧面固定安装有限位卡轴,所述限位卡轴与所述限位卡扣相适配;

所述限位杆的一端开设有调节孔,所述调节孔内转动安装有调节轴,所述调节轴固定安装在所述散热安装架的侧面;所述翻转式活动支架上开设有活动孔,所述活动孔内转动安装有活动轴,所述活动轴固定安装在所述固定安装块上。

6.根据权利要求1所述的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置,其特征在于,所述回收水进水管上固定安装有线路转换块,所述线路转换块的侧面活动安装有排水管,所述线路转换块上开设有内部通水道,所述内部通水道内转动安装有球形阀,所述回收水进水管和所述排水管与所述内部通水道相连通;所述线路转换块上转动安装有驱动轴,所述驱动轴的一端固定安装在所述球形阀上,所述驱动轴的另一端固定安装有驱动盘。

7.根据权利要求6所述的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置,其特征在于,所述固定杆上滑动安装有滑动块,所述滑动块上转动安装有传动杆,且安装于所述传动杆的一端,所述传动杆的另一端转动安装有从动杆,所述从动杆滑动安装在所述回收装置主体上,所述从动杆远离所述回收装置主体的一端转动安装有驱动杆,且安装于所述驱动杆的一端,所述驱动杆的另一端转动安装在所述驱动盘上。

说明书 :

一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置

技术领域

[0001] 本发明涉及燃料电池配件技术领域,尤其涉及一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置。

背景技术

[0002] 燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,又称电化学发电器,它是继水力发电、热能发电和原子能发电之后的第四种发电技术,由于燃料电池是通过电化学反应把燃料的化学能中的吉布斯自由能部分转换成电能,不受卡诺循环效应的限制,因此效率高; 另外,燃料电池用燃料和氧气作为原料,同时没有机械传动部件,故排放出的有害气体极少,使用寿命长,由此可见,从节约能源和保护生态环境的角度来看,燃料电池是最有发展前途的发电技术。
[0003] 现有技术中,燃料电池产生的主要排放物为水蒸气和液态水,在现有的处理方法中,两者均直接排放了,没有对水资源充分的利用,水蒸气不方便使用直接排放无可厚非,但是液态水的直接排放属实浪费,在寒冷地区,路路面上液态水会造成结冰,对于路面的行车安全造成威胁,因此需要一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置来满足人们的需求。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置,以解决上述背景技术中提出的液态水的直接排放属实浪费,在寒冷地区,路路面上液态水会造成结冰,对于路面的行车安全造成威胁的问题。
[0005] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
[0006] 本发明提出一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置,其包括回收装置主体,所述回收装置主体的两侧分别固定安装有回收水进水管和水蒸气排放管,所述回收装置主体的侧面固定安装有数显控制面板,所述回收装置主体的底侧固定安装有四个固定支撑脚,四个所述固定支撑脚的底侧均固定安装有橡胶垫脚;
[0007] 所述回收装置主体的内部设有回收水收集室,所述回收水进水管和所述水蒸气排放管均与所述回收装置主体相适配;所述回收装置主体的侧面固定安装有散热安装架,所述回收装置主体的内部固定安装有加压泵机,所述散热安装架和所述加压泵机相适配;所述回收水收集室的内壁上固定安装有固定杆,所述固定杆上滑动安装有液面活动滑板,所述固定杆上等距离安装有多个液位高度传感器,多个所述液位高度传感器均与所述数显控制面板电性连接。
[0008] 进一步具体地,在本发明较佳实施例当中,上述回收装置主体的侧面固定安装有出水管,所述出水管上固定安装有调节阀门,所述出水管的底侧活动安装有连接水管,所述连接水管的端面固定安装有水枪喷头。
[0009] 进一步具体地,在本发明较佳实施例当中,上述水枪喷头上固定安装有操作握板,所述操作握板的内壁上固定安装有波浪型适配槽。
[0010] 进一步具体地,在本发明较佳实施例当中,上述出水管上固定安装有固定安装架,所述固定安装架的底侧滑动安装有两个Y型滑动夹板,两个所述Y型滑动夹板均与所述连接水管相接触;
[0011] 所述固定安装架的两侧均开设有活动槽,两个所述活动槽内均滑动安装有滑动连接块,所述滑动连接块的两端固定安装在相对应的所述Y型滑动夹板的两端。
[0012] 进一步具体地,在本发明较佳实施例当中,上述固定安装架的两侧均开盒有旋转孔,所述旋转孔内转动安装有传动丝杆,所述传动丝杆的一端固定安装有丝杆控制六角螺帽,所述滑动连接块上开设有控制螺纹孔,所述传动丝杆的另一端螺纹安装在所述滑动连接块上的所述控制螺纹孔内。
[0013] 进一步具体地,在本发明较佳实施例当中,上述旋转孔的内壁上环形开设有丝杆限位槽,所述丝杆限位槽内转动安装有丝杆限位圈,所述丝杆限位圈固定套接在所述传动丝杆上。
[0014] 进一步具体地,在本发明较佳实施例当中,上述散热安装架内固定安装有散热风扇,所述散热安装架的侧面固定安装有固定安装块,所述固定安装块上转动安装有翻转式活动支架,所述翻转式活动支架上固定安装有固定安装圈,所述固定安装圈内固定安装有防护过滤网,所述防护过滤网与所述散热风扇相适配。
[0015] 进一步具体地,在本发明较佳实施例当中,上述散热安装架的侧面转动安装有限位杆,所述限位杆上开设有限位卡扣,所述固定安装圈的侧面固定安装有限位卡轴,所述限位卡轴与所述限位卡扣相适配;
[0016] 所述限位杆的一端开设有调节孔,所述调节孔内转动安装有调节轴,所述调节轴固定安装在所述散热安装架的侧面;所述翻转式活动支架上开设有活动孔,所述活动孔内转动安装有活动轴,所述活动轴固定安装在所述固定安装块上。
[0017] 进一步地,在本发明较佳实施例当中,上述回收水进水管上固定安装有线路转换块,所述线路转换块的侧面活动安装有排水管,所述线路转换块上开设有内部通水道,所述内部通水道内转动安装有球形阀,所述回收水进水管和所述排水管与所述内部通水道相连通;所述线路转换块上转动安装有驱动轴,所述驱动轴的一端固定安装在所述球形阀上,所述驱动轴的另一端固定安装有驱动盘。
[0018] 进一步具体地,在本发明较佳实施例当中,上述固定杆上滑动安装有滑动块,所述滑动块上转动安装有传动杆,且安装于所述传动杆的一端,所述传动杆的另一端转动安装有从动杆,所述从动杆滑动安装在所述回收装置主体上,所述从动杆远离所述回收装置主体的一端转动安装有驱动杆,且安装于所述驱动杆的一端,所述驱动杆的另一端转动安装在所述驱动盘上。
[0019] 本发明提出的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的有益效果是:
[0020] 在本发明中,通过回收装置主体和回收水收集室的配合设置,在使用燃料电池的过程中,回收水进水管将水分引导至回收水收集室的内部,与此同时,对于气体通过水蒸气排放管进行排放,液面活动滑板受到回收水收集室内部液面的影响在固定杆上滑动,从而触发固定杆上的液位高度传感器,以便使用者通过数显控制面板了解到回收水收集室内水分的多少,故使用者可以在水分较多的时候,利用回收水收集室内部的水分进行清洗操作,充分利用水资源,同时避免了随意排放导致的路面行驶安全问题。
[0021] 进一步地,在本发明中,通过加压泵机和水枪喷头的设置,在需要使用回收水收集室内部的水分时,可以使用加压泵机和水枪喷头相互配合,利用加压泵机进行抽取和加压,从而在水枪喷头上喷出高压水流,方便使用者进行清洁车辆的操作。同时,Y型滑动夹板的设置也方便了出水管和连接水管的连接,使得使用者的操作更加便捷和高效。
[0022] 进一步地,在本发明中,通过散热风扇和防护过滤网的设置,由于加压泵机在启动时会产生热量,此时可以使用散热风扇,向装置的内部泵入冷空气,实现为加压泵机和装置内部降温的目的;同时防护过滤网可以对空气进行初步的过滤,避免杂质进入到装置的内部影响装置的工作环境。
[0023] 进一步地,在本发明中,通过线路转换块设置,在回收装置主体内部水分充足的状况下,可以利用内部零件球形阀方向的调整,实现对进水的控制,将水分的流通管线进行变更,避免水分过多的在回收装置主体内积累。

附图说明

[0024] 图1为本发明实施例提供的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的立体结构示意图;
[0025] 图2为本发明实施例提供的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的后视结构示意图;
[0026] 图3为本发明实施例提供的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的俯视结构示意图;
[0027] 图4为本发明实施例提供的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的仰视结构示意图;
[0028] 图5为本发明实施例提供的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的内部平面结构示意图;
[0029] 图6为本发明实施例提供的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的阀门连接部分的结构示意图;
[0030] 图7为本发明实施例提供的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的18部分的剖视结构示意图;
[0031] 图8为本发明实施例提供的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的散热及过滤部分的结构示意图;
[0032] 图9为本发明实施例提供的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的局部的结构示意图;
[0033] 图10为本发明实施例提供的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的剖视的结构示意图。
[0034] 图中:01‑回收装置主体;02‑回收水进水管;03‑水蒸气排放管;04‑数显控制面板;05‑固定支撑脚;06‑回收水收集室;07‑散热安装架;08‑加压泵机;09‑固定杆;10‑液面活动滑板;11‑液位高度传感器;12‑出水管;13‑调节阀门;14‑连接水管;15‑水枪喷头;16‑操作握板;17‑波浪型适配槽;18‑固定安装架;19‑Y型滑动夹板;20‑活动槽;21‑滑动连接块;22‑传动丝杆;23‑丝杆控制六角螺帽;24‑控制螺纹孔;25‑丝杆限位槽;26‑丝杆限位圈;27‑散热风扇;28‑固定安装块;29‑翻转式活动支架;30‑固定安装圈;31‑防护过滤网;32‑活动孔;
33‑活动轴;34‑限位杆;35‑限位卡扣;36‑限位卡轴;37‑调节孔;38‑调节轴;39‑橡胶垫脚;
40‑旋转孔;41‑线路转换块;42‑排水管;43‑内部通水道;44‑球形阀;45‑滑动块;46‑传动杆;47‑从动杆;48‑驱动杆;49‑驱动盘;50‑驱动轴。

具体实施方式

[0035] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
[0036] 因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0037] 应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
[0038] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“内”、“外”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
[0039] 在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0040] 请结合参照图1‑10,本发明实施例提供一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置,其包括回收装置主体01,回收装置主体01的两侧分别固定安装有回收水进水管02和水蒸气排放管03,回收装置主体01的侧面固定安装有数显控制面板04,回收装置主体
01的底侧固定安装有四个固定支撑脚05,四个固定支撑脚05的底侧均固定安装有橡胶垫脚
39。
[0041] 进一步具体地,回收装置主体01的内部设有回收水收集室06,回收水进水管02和水蒸气排放管03均与回收装置主体01相适配;回收装置主体01的侧面固定安装有散热安装架07,回收装置主体01的内部固定安装有加压泵机08,散热安装架07和加压泵机08相适配;回收水收集室06的内壁上固定安装有固定杆09,固定杆09上滑动安装有液面活动滑板10,固定杆09上等距离安装有多个液位高度传感器11,液位高度传感器11均与数显控制面板04电性连接。
[0042] 需要说明的是,在使用本发明实施例提供的燃料电池可回收排水装置时,首先需要通过数显控制面板04控制回收装置主体01的启动,在燃料电池运行的过程中,利用回收水进水管02将燃料电池产生的水分导入回收装置主体01内部的回收水收集室06中,进而使得液态水留在内部,多余的水蒸气通过水蒸气排放管03再排放出去;水分在回收水收集室06的内部会不断积累,进而通过水面的上升,使得液面活动滑板10受到水的浮力的影响,从而能够带动液面活动滑板10上移,液面活动滑板10在上移时是在固定杆09的表面上滑动,同时由于固定杆09上等距安装有多个高度传感器11,因此液面活动滑板10上升时,位置改变将会触发固定杆09上不同位置液位高度传感器11,使得液面的高度信息被数显控制面板
04接受,使用者可以通过数显控制面板04及时了解到回收水收集室06内水分的多少。
[0043] 进一步地,请参照图1,回收装置主体01的侧面固定安装有出水管12,出水管12上固定安装有调节阀门13,出水管12的底侧活动安装有连接水管14,连接水管14的端面固定安装有水枪喷头15。需要说明的是,在回收水收集室06的水分足够使用时,使用者就可以使用回收水收集室06的水分清洗汽车或者其他事物;首先需要将连接水管14安装在出水管12上,将连接水管14的一端套接在出水管12的底部,此时可以转动丝杆控制六角螺帽23,使得丝杆控制六角螺帽23带动传动丝杆22在固定安装架18上的旋转孔40内转动,传动丝杆22在转动的同时会带动丝杆限位圈26在丝杆限位槽25内旋转,使得传动丝杆22通过丝杆限位圈26受到丝杆限位槽25的影响,实现了在转动的同时不会影响到固定安装架18。
[0044] 进一步地,转动的传动丝杆22的一端利用控制螺纹孔24驱动滑动连接块21在活动槽20内滑动,在两个滑动连接块21相互靠近的同时,滑动连接块21也会驱动两个Y型滑动夹板19相互靠近,进而实现利用两个Y型滑动夹板19将连接水管14固定在出水管12上的目的;Y型滑动夹板19受到相应的滑动连接块21的影响,保持在同一方向上稳定的移动,此时打开调节阀门13,然后启动加压泵机08,利用加压泵机08将回收水收集室06内部的水分通过出水管12输送至连接水管14的内部,并最终从连接水管14上的水枪喷头15中喷发而出。
[0045] 进一步具体地,水枪喷头15上固定安装有操作握板16,操作握板16的内壁上固定安装有波浪型适配槽17。需要说明的是,水枪喷头15上操作握板16和波浪型适配槽17的设计,可以方便使用者操作与抓握避免脱手。
[0046] 进一步具体地,请结合参照图1‑6,在本实施例中,出水管12上固定安装有固定安装架18,固定安装架18的底侧滑动安装有两个Y型滑动夹板19,两个Y型滑动夹板19均与连接水管14相接触,固定安装架18的两侧均开设有活动槽20,两个活动槽20内均滑动安装有滑动连接块21,滑动连接块21的两端固定安装在相应的Y型滑动夹板19的两端。需要说明的是,在两个滑动连接块21相互靠近的同时,滑动连接块21也会驱动两个Y型滑动夹板19相互靠近,进而实现利用两个Y型滑动夹板19将连接水管14固定在出水管12上的目的,Y型滑动夹板19受到相应的滑动连接块21的影响,保持在同一方向上稳定的移动。
[0047] 进一步具体地,请继续结合参照图1‑6,在本实施例中,固定安装架18的两侧均开盒有旋转孔40,旋转孔40内转动安装有传动丝杆22,传动丝杆22的一端固定安装有丝杆控制六角螺帽23;滑动连接块21上开设有控制螺纹孔24,传动丝杆22的另一端螺纹安装在滑动连接块21上的控制螺纹孔24内。需要说明的是,传动丝杆22在转动的同时会带动丝杆限位圈26在丝杆限位槽25内旋转,使得传动丝杆22通过丝杆限位圈26受到丝杆限位槽25的影响,实现了在转动的同时不会影响到固定安装架18;另外,与此同时,转动的传动丝杆22的一端利用控制螺纹孔24驱动滑动连接块21在活动槽20内滑动。
[0048] 进一步具体地,请结合参照图1‑7,旋转孔40的内壁上环形开设有丝杆限位槽25,丝杆限位槽25内转动安装有丝杆限位圈26,丝杆限位圈26固定套接在传动丝杆22上。需要说明的是,传动丝杆22在转动的同时会带动丝杆限位圈26在丝杆限位槽25内旋转,使得传动丝杆22通过丝杆限位圈26受到丝杆限位槽25的影响,实现了在转动的同时不会影响到固定安装架18。
[0049] 进一步具体地,请继续结合参照图1‑8,在本实施例中,散热安装架07内固定安装有散热风扇27,散热安装架07的侧面固定安装有固定安装块28,固定安装块28上转动安装有翻转式活动支架29,翻转式活动支架29上固定安装有固定安装圈30,固定安装圈30内固定安装有防护过滤网31,防护过滤网31与散热风扇27相适配。需要说明的是,由于加压泵机08在使用时会产生热量,可以启动散热安装架07内部的散热风扇27,实现将尾部的冷空气泵入回收装置主体01的内部,利用冷空气为回收装置主体01和加压泵机08降温;同时防护过滤网31可以对空气进行初步的过滤,避免杂质进入到装置的内部影响装置的使用环境。
[0050] 进一步地,若是防护过滤网31需要维护时,可以转动限位杆34的位置,将限位杆34上的限位卡扣35与固定安装圈30上的限位卡轴36分离,从而解除限位杆34对于固定安装圈30位置的限制,也可以通过调节孔37和调节轴38实现控制螺纹孔24位置的转动,此时可以活动固定安装圈30和防护过滤网31的位置,方便进行清理,使得活动槽20利用翻转式活动支架29在固定安装块28上转动,翻转式活动支架29可以通过活动孔32和活动轴33的相互配合实现在固定安装块28上转动的效果。
[0051] 进一步具体地,请继续结合参照图1‑8,在本实施例中,散热安装架07的侧面转动安装有限位杆34,限位杆34上开设有限位卡扣35,固定安装圈30的侧面固定安装有限位卡轴36,限位卡轴36与限位卡扣35相适配。需要说明的是,将限位杆34上的限位卡扣35与固定安装圈30上的限位卡轴36分离,从而解除限位杆34对于固定安装圈30位置的限制。
[0052] 进一步具体地,请继续结合参照图1‑8,在本实施例中,限位杆34的一端开设有调节孔37,调节孔37内转动安装有调节轴38,调节轴38固定安装在散热安装架07的侧面。需要说明的是,可以通过调节孔37和调节轴38实现控制螺纹孔24位置的转动,此时可以活动固定安装圈30和防护过滤网31的位置,方便进行清理。另外,还需要强调的是,翻转式活动支架29上开设有活动孔32,活动孔32内转动安装有活动轴33,活动轴33固定安装在固定安装块28上,使得活动槽20利用翻转式活动支架29在固定安装块28上转动,翻转式活动支架29可以通过活动孔32和活动轴33的相互配合实现在固定安装块28上转动的效果。
[0053] 进一步具体地,请结合参照图1‑10,在本实施例中,回收水进水管2上固定安装有线路转换块41,线路转换块41的侧面活动安装有排水管42,线路转换块41上开设有内部通水道43,内部通水道43内转动安装有球形阀44,回收水进水管2和排水管42与内部通水道43相连通,线路转换块41上转动安装有驱动轴50,驱动轴50的一端固定安装在球形阀44上,驱动轴50的另一端固定安装有驱动盘49;固定杆9上滑动安装有滑动块45,滑动块45上转动安装有传动杆46的一端,传动杆46的另一端转动安装有从动杆47,从动杆47滑动安装有回收装置主体1上,从动杆47远离回收装置主体1的一端转动安装有驱动杆48的一端,驱动杆48的另一端转动安装在驱动盘49上。
[0054] 进一步需要说明的是,在回收装置主体1内部水分充足时,利用液面活动滑板10的移动,来驱动滑动块45在固定杆9上滑动,同时滑动块45将会带动传动杆46进行转动,传动杆46的另一端将会驱动从动杆47进行滑动;移动的从动杆47驱动驱动杆48进行转动,转动的驱动杆48将会驱动驱动盘49进行转动,转动的驱动盘49带动驱动轴50进行转动,实现利用驱动轴50驱动线路转换块41内部球形阀44进行转动,从而球形阀44在转动后,即可改变水分的流通方向。
[0055] 综上所述,本发明实施例提供的一种应用于新能源汽车的燃料电池可回收排水装置的工作原理是:在使用该燃料电池可回收排水装置时,首先需要将回收装置主体01通过数显控制面板04控制回收装置主体01的启动,在燃料电池运行的过程中,利用回收水进水管02将燃料电池产生的水分导入回收装置主体01内部的回收水收集室06中,使得液态水留在内部,多余的水蒸气通过水蒸气排放管03在排放出去;水分在回收水收集室06的内部会不断积累,进而通过水面的上升,使得液面活动滑板10受到水的浮力的影响,从而能够带动液面活动滑板10上移,液面活动滑板10在上移时是在固定杆09的表面上滑动,同时由于固定杆09上等距安装有多个高度传感器11,因此液面活动滑板10上升时,位置改变将会触发固定杆09上不同位置液位高度传感器11,使得液面的高度信息被数显控制面板04接受,使用者可以通过数显控制面板04及时了解到回收水收集室06内水分的多少;
[0056] 进一步地,在回收水收集室06的水分足够使用时,使用者就可以使用回收水收集室06的水分清洗汽车或者其他事物。首先,需要将连接水管14安装在出水管12上,将连接水管14的一端套接在出水管12的底部,此时可以转动丝杆控制六角螺帽23,使得丝杆控制六角螺帽23带动传动丝杆22在固定安装架18上的旋转孔40内转动;传动丝杆22在转动的同时会带动丝杆限位圈26在丝杆限位槽25内旋转,使得传动丝杆22通过丝杆限位圈26受到丝杆限位槽25的影响,实现了在转动的同时不会影响到固定安装架18;转动的传动丝杆22的一端利用控制螺纹孔24驱动滑动连接块21在活动槽20内滑动,在两个滑动连接块21相互靠近的同时,滑动连接块21也会驱动两个Y型滑动夹板19相互靠近,进而实现利用两个Y型滑动夹板19将连接水管14固定在出水管12上的目的;
[0057] 进一步地,Y型滑动夹板19受到相应的滑动连接块21的影响,保持在同一方向上稳定的移动,此时打开调节阀门13,然后启动加压泵机08,利用加压泵机08将回收水收集室06内部的水分通过出水管12输送至连接水管14的内部,并最终从连接水管14上的水枪喷头15中喷发而出;水枪喷头15上操作握板16和波浪型适配槽17的设计,可以方便使用者操作与抓握避免脱手。需要说明的是,由于加压泵机08在使用时会产生热量,可以启动散热安装架07内部的散热风扇27,实现将尾部的冷空气泵入回收装置主体01的内部,利用冷空气为回收装置主体01和加压泵机08降温,同时防护过滤网31可以对空气进行初步的过滤,避免杂质进入到装置的内部影响装置的使用环境。
[0058] 进一步需要强调的是,若是防护过滤网31需要维护时,可以转动限位杆34的位置,将限位杆34上的限位卡扣35与固定安装圈30上的限位卡轴36分离,从而解除限位杆34对于固定安装圈30位置的限制,也可以通过调节孔37和调节轴38实现控制螺纹孔24位置的转动,此时可以活动固定安装圈30和防护过滤网31的位置,方便进行清理,使得活动槽20利用翻转式活动支架29在固定安装块28上转动,翻转式活动支架29可以通过活动孔32和活动轴33的相互配合实现在固定安装块28上转动的效果。另外,还需要说明的是,在回收装置主体
1内部水分充足时,利用液面活动滑板10的移动,来驱动滑动块45在固定杆9上滑动,同时滑动块45将会带动传动杆46进行转动,传动杆46的另一端将会驱动从动杆47进行滑动,移动的从动杆47驱动驱动杆48进行转动,转动的驱动杆48将会驱动驱动盘49进行转动,转动的驱动盘49带动驱动轴50进行转动,实现利用驱动轴50驱动线路转换块41内部球形阀44进行转动,球形阀44在转动后,即可改变水分的流通方向。
[0059] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。