1.本实用新型涉及换热器技术领域,尤其涉及一种带磁场发生器的换热器。
背景技术:
2.换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位,其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等。
3.在废水处理领域,通常会用到换热器对废水进行升温,目前常用板式换热器或管道式换热器进行热交换,运行一段时间后,往往会在换热器表进行形成钙、镁的垢性物质,从而降低了换热的效率。
技术实现要素:
4.本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种带磁场发生器的换热器。
5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
6.一种带磁场发生器的换热器,包括箱体,所述箱体的两侧分别设置有进水管和出水管,所述进水管的内侧设置有过滤网,所述箱体的内底部设置有两个排污口,两个所述排污口的内部均设置有电磁阀,所述箱体的内壁对称设置有第一滑槽和第二滑槽,所述第一滑槽内部转动连接往复丝杆,所述箱体的侧壁固定连接有电机,所述电机的输出轴末端延伸至第一滑槽的内部并与往复丝杆固定连接,所述往复丝杆的外侧螺纹连接有丝杠螺母,所述丝杠螺母与第一滑槽滑动连接,所述第二滑槽的内部固定连接有横杆,所述横杆的外侧套设有可滑动的滑块,所述滑块与第二滑槽滑动连接,所述丝杠螺母与滑块相对的一侧共同固定连接有刮板所述箱体的内部设置有给废水加热的加热机构,所述箱体的外侧设置有减缓结垢的震动机构。
7.优选地,所述加热机构包括设置在箱体上侧壁内部的热媒进入管道和热媒排出管道,所述箱体的内部设置有多个夹层板,每个所述夹层板的内部均设置有多个导向板,多个所述导向板呈交错设置,每个所述夹层板的上侧均于热媒进入管道和热媒排出管道相连通。
8.优选地,所述震动机构包括固定连接在箱体外侧的磁场发生器本体,每个所述夹层板上均贯通设置有安装口,多个所述安装口的内侧共同固定连接有传导杆,所述传导杆的一端贯穿箱体并与磁场发生器本体相连接。
9.优选地,所述箱体外部采用碳钢材质内部采用双相钢材质,所述夹层板采用0.5mm的钛板。
10.优选地,所述丝杠螺母上贯穿设置有螺纹孔,所述往复丝杆位于螺纹孔内部。
11.本实用新型具备以下有益效果:
12.1、通过设置震动机构,利用磁场发生器产生高频振动,破坏钙、镁盐在箱体内壁和
换热板表面的静态附着环境,能够有效地减缓结垢的现象;
13.2、通过设置在夹层板之间较大的空隙,在废水悬浮物及胶态物质较多的情况下,能有较好的通过性,减少堵塞;
14.3、通过设置往复丝杠、滑块、刮板等结构,可通过电机带动往复丝杆转动,从而实现丝杠螺母沿着第一滑槽往复运动,使得滑块沿着第二滑槽往复运动,带动刮板对析出的垢性物质进行清理,并从排污口排出。
附图说明
15.图1为本实用新型提出的一种带磁场发生器的换热器的结构示意图;
16.图2为本实用新型提出的一种带磁场发生器的换热器的热媒进入管道剖视结构示意图;
17.图3为本实用新型提出的一种带磁场发生器的换热器的往复丝杠、滑块、刮板等结构剖视结构示意图。
18.图中:1进水管、2出水管、3热媒进入管道、4热媒排出管道、 5安装口、6磁场发生器本体、7排污口、8传导杆、9过滤网、10箱体、11电机、12电磁阀、13第一滑槽、14往复丝杆、15丝杠螺母、 16刮板、17导向板、18夹层板、19滑块、20横杆、21第二滑槽。
具体实施方式
19.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
20.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”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,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,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实用新型的限制。
21.参照图1
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3,一种带磁场发生器的换热器,包括箱体10,箱体 10外部采用碳钢材质内部采用双相钢材质,箱体10的两侧分别设置有进水管1和出水管2,进水管1的内侧设置有过滤网9,箱体10的内底部设置有两个排污口7,两个排污口7的内部均设置有电磁阀12,箱体10的内壁对称设置有第一滑槽13和第二滑槽21。
22.在第一滑槽13内部转动连接有往复丝杆14,箱体10的侧壁固定连接有电机11,电机11的输出轴末端延伸至第一滑槽13的内部并与往复丝杆14固定连接,往复丝杆14的外侧螺纹连接有丝杠螺母 15,丝杠螺母15上贯穿设置有螺纹孔,往复丝杆14位于螺纹孔内部,丝杠螺母15与第一滑槽13滑动连接,第二滑槽21的内部固定连接有横杆20,横杆20的外侧套设有可滑动的滑块19,滑块19与第二滑槽21滑动连接,丝杠螺母15与滑块19相对的一侧共同固定连接有刮板16,往复丝杠、滑块、刮板等结构利用电机11带动往复丝杆 14转动,使得丝杠螺母15沿着第一滑槽13往复运动,带动刮板16 和滑块19同步的移动,实现了对截留在箱体10内底部的污垢有效的清理。
23.箱体10的内部设置有给废水加热的加热机构,加热机构包括设置在箱体10上侧壁内部的热媒进入管道3和热媒排出管道4,箱体10的内部设置有多个夹层板18,两个相邻的
夹层板18之间流道较宽,减少堵塞的可能性,夹层板18采用0.5mm的钛板,每个夹层板18的内部均设置有多个导向板17,多个导向板17呈交错设置,每个夹层板18的上侧均于热媒进入管道3和热媒排出管道4相连通,加热机构通过热媒进入管道3对夹层板18内部通入热气进行加热,并从热媒排出管道4排出,保证了夹层板18的热度,实现了对废水升温的需求。
24.箱体10的外侧设置有减缓结垢的震动机构,震动机构包括固定连接在箱体10外侧的磁场发生器本体6,磁场发生器本体6设计梯度为200
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1200t/m的磁场,由铁氧体、直流电源构成,每个夹层板 18上均贯通设置有安装口5,多个安装口5的内侧共同固定连接有传导杆8,传导杆8的一端贯穿箱体10并与磁场发生器本体6相连接,设置震动机构可通过磁场发生器本体6与传导杆8对夹层板18进行连接,并控制一定的振动频率进行振动,从而达到减缓结垢的作用。
25.工作时,关闭电磁阀12,当废水通过进水管1进入箱体10内部时,过滤网9可对废水进行过滤处理,此时通过热媒进入管道3向夹层板18内通入热气并开启磁场发生器本体6,热气通过导向板17的引导从热媒排出管道4排出,对夹层板18的加热,从而实现对废水的加热处理,磁场发生器本体6产生振动可通过传导杆8实现夹层板 18以一定的振动频率进行振动,达到了减缓结垢的目的,加热后的废水从出水管2排出;
26.当换热结束后,开启电机11和电磁阀12,电机11的输出轴转动带动往复丝杆14转动,使得丝杠螺母15沿着第一滑槽13往复运动,通过刮板16带动滑块19沿着横杆20的方向在第二滑槽21内往复运动,刮板16实现了对箱体10内壁的清理,清理的垢性杂质通过排污口7排出。
27.以上,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
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