CN115596549A - 一种天然气燃烧混合变频电机组件及其工作方法 - Google Patents
一种天然气燃烧混合变频电机组件及其工作方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN115596549A CN115596549A CN202211569089.4A CN202211569089A CN115596549A CN 115596549 A CN115596549 A CN 115596549A CN 202211569089 A CN202211569089 A CN 202211569089A CN 115596549 A CN115596549 A CN 115596549A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- motor body
- air outlet
- plugging
- natural gas
- shell
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 108
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 55
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 title claims abstract description 54
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims abstract description 33
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 23
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 23
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical group [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 23
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 20
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 239000003610 charcoal Substances 0.000 description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000037396 body weight Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000011017 operating method Methods 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02B—INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
- F02B33/00—Engines characterised by provision of pumps for charging or scavenging
- F02B33/32—Engines with pumps other than of reciprocating-piston type
- F02B33/34—Engines with pumps other than of reciprocating-piston type with rotary pumps
- F02B33/40—Engines with pumps other than of reciprocating-piston type with rotary pumps of non-positive-displacement type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D25/00—Pumping installations or systems
- F04D25/02—Units comprising pumps and their driving means
- F04D25/08—Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D27/00—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/40—Casings; Connections of working fluid
- F04D29/42—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
- F04D29/4206—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/4226—Fan casings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/70—Suction grids; Strainers; Dust separation; Cleaning
- F04D29/701—Suction grids; Strainers; Dust separation; Cleaning especially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/703—Suction grids; Strainers; Dust separation; Cleaning especially adapted for elastic fluid pumps specially for fans, e.g. fan guards
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K3/00—Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing
- F16K3/02—Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing with flat sealing faces; Packings therefor
- F16K3/0281—Guillotine or blade-type valves, e.g. no passage through the valve member
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K3/00—Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing
- F16K3/30—Details
- F16K3/314—Forms or constructions of slides; Attachment of the slide to the spindle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K3/00—Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing
- F16K3/30—Details
- F16K3/316—Guiding of the slide
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K31/00—Actuating devices; Operating means; Releasing devices
- F16K31/02—Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
- F16K31/06—Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid
- F16K31/0644—One-way valve
- F16K31/0668—Sliding valves
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K5/00—Casings; Enclosures; Supports
- H02K5/04—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
- H02K5/10—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof with arrangements for protection from ingress, e.g. water or fingers
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K7/00—Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
- H02K7/14—Structural association with mechanical loads, e.g. with hand-held machine tools or fans
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/30—Use of alternative fuels, e.g. biofuels
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Motor Or Generator Frames (AREA)
Abstract
本发明属于变频电机技术领域,具体涉及一种天然气燃烧混合变频电机组件及其工作方法,本天然气燃烧混合变频电机组件包括:当电机本体处于启动状态时,堵口单元将出风口堵住;当电机本体从启动状态切换为正常工作状态时,电机本体产生的磁场吸引堵口单元在机壳上移动,以带动堵口单元将出风口打开,积聚在出风口处的空气形成气流鼓入燃烧室内与天然气混合;以及当电机本体从正常工作状态切换为停机状态时,堵口单元复位将出风口堵住,以阻碍燃烧室内水箱外侧壁上积炭进入机壳内;本发明能够避免燃烧室内天然气倒灌进入机壳内,提高生产安全性,并在电机本体停机后,防止积炭进入机壳内,起到保护电机本体的作用。
Description
技术领域
本发明属于变频电机技术领域,具体涉及一种天然气燃烧混合变频电机组件及其工作方法。
背景技术
天然气燃烧混合变频电机在启动时需要低速运转一段时间,在天然气燃烧混合变频电机处于启动状态时,机壳的出风口处风力不够,同时由于机壳的出风口要与燃烧室连通,燃烧室内鼓入天然气,造成出风口处压力低于燃烧室内压力,燃烧室内天然气会从机壳的出风口倒灌进入机壳内,进而从机壳的进风口流入到室内,不仅会造成天然气浪费,同时当室内天然气含量达到一定值也会影响人体安全。
同时由于燃烧室内天然气与空气中氧气燃烧,会在水箱外侧壁上挂载积炭,而积炭成块后会掉落到机壳内,在电机本体高速转动时与成块的积炭撞击,会影响电机本体的使用寿命,并且粉状的积炭附着在电机本体上,造成电机本体重量增加,在电机本体高速转动时耗能增加,甚至发生电流堵转而损坏电机本体。
因此,亟需开发一种新的天然气燃烧混合变频电机组件及其工作方法,以解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种天然气燃烧混合变频电机组件及其工作方法。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种天然气燃烧混合变频电机组件,其包括:机壳、电机本体和堵口单元;其中所述电机本体活动设置在机壳内,所述堵口单元活动设置在机壳上;所述机壳的侧面开设有进风口,所述机壳的顶部开设有出风口,所述出风口连接燃烧室;当所述电机本体处于启动状态时,所述堵口单元将出风口堵住,以阻碍所述燃烧室内天然气进入机壳内,且所述电机本体从进风口吸入的空气积聚在出风口处;当所述电机本体从启动状态切换为正常工作状态时,所述电机本体产生的磁场吸引堵口单元在机壳上移动,以带动所述堵口单元将出风口打开,积聚在所述出风口处的空气形成气流鼓入燃烧室内与天然气混合;以及当所述电机本体从正常工作状态切换为停机状态时,所述堵口单元复位将出风口堵住,以阻碍所述燃烧室内水箱外侧壁上积炭进入机壳内。
进一步,所述电机本体包括:位于机壳内的定子线圈、铁芯、转子和变频器;所述电子线圈套装在铁芯上,所述转子活动穿过铁芯,所述转子的转动部设置若干风叶,所述电子线圈通过变频器接入电源;所述变频器在启动状态时,所述变频器对定子线圈、铁芯的输出电流持续增强,以形成持续增强的磁场;直至所述变频器从启动状态切换为正常工作状态时,所述定子线圈、铁芯产生的磁场吸引堵口单元在机壳上移动;所述变频器通电后,所述定子线圈、铁芯形成磁场驱动转子转动,以带动所述转子上风叶转动,以从所述进风口吸入空气朝向出风口吹风。
进一步,所述堵口单元包括:移动构件和堵口构件;所述堵口构件平行于出风口设置且与出风口处于同一水平面,所述移动构件与堵口构件相连且垂直于堵口构件设置,所述移动构件朝向电机本体设置;所述移动构件在磁场作用下克服弹力时,所述移动构件朝向电机本体移动,以带动所述堵口构件将出风口打开,或所述移动构件在弹力作用下克服磁场或磁场消失时,所述移动构件远离电机本体移动,以带动所述堵口构件将出风口堵住。
进一步,所述移动构件包括:磁性板和至少两个弹性引导部件;两所述弹性引导部件平行设置且分别活动穿过磁性板,两所述弹性引导部件分别位于电机本体的两侧,且所述磁性板与堵口构件相连;所述磁性板在磁场作用下克服两弹性引导部件的弹力时,所述磁性板朝向电机本体移动,或所述磁性板在两弹性引导部件的弹力作用下克服磁场或磁场消失时,所述磁性板远离电机本体移动。
进一步,所述弹性引导部件包括:引导杆和引导弹簧;所述引导杆的两端分别与机壳固定,所述引导弹簧套装在引导杆上,且所述引导弹簧的一端连接引导杆的端部,所述引导弹簧的另一端连接磁性板;所述磁性板在磁场作用下克服引导弹簧的弹力时,所述磁性板沿引导杆的长度方向挤压引导弹簧朝向电机本体移动,或所述磁性板在引导弹簧的弹力作用下克服磁场或磁场消失时,所述引导弹簧推动磁性板沿引导杆的长度方向远离电机本体移动。
进一步,所述堵口构件包括:堵口杆和堵口板;所述磁性板的顶部连接堵口杆的一端,所述堵口杆的另一端连接堵口板;所述堵口杆位于出风口的一侧,且所述出风口位于堵口板的移动路径上;所述堵口杆在磁性板带动下贴着出风口的一侧移动,以带动所述堵口板将出风口堵住或从出风口移开。
进一步,所述堵口构件还包括:移动导轨;所述移动导轨平行于堵口杆设置且固定在出风口的另一侧;所述堵口板内开设有与移动导轨适配的移动槽,即所述堵口板在移动导轨引导下水平移动。
进一步,所述机壳的底部开设有排屑口;所述磁性板的底部设置有排屑板,所述排屑板与排屑口处于同一水平面;当所述电机本体处于启动状态时,所述排屑板将排屑口打开,且所述电机本体从排屑口吸入空气以积聚在出风口处;当所述电机本体从启动状态切换为正常工作状态时,所述磁性板带动排屑板将排屑口堵住,以阻碍所述电机本体从排屑口吸入空气;当所述电机本体从正常工作状态切换为停机状态时,所述磁性板复位带动排屑板从排屑口移开,以使零散进入所述机壳内的积炭从排屑口排出。
进一步,所述堵口板的顶面呈斜坡设置,以引导落在所述堵口板上的积炭滑至收集区域。
另一方面,本发明提供一种采用如上述的天然气燃烧混合变频电机组件的工作方法,其包括:当电机本体处于启动状态时,堵口单元将出风口堵住,以阻碍燃烧室内天然气进入机壳内,且电机本体从进风口吸入的空气积聚在出风口处;当电机本体从启动状态切换为正常工作状态时,电机本体产生的磁场吸引堵口单元在机壳上移动,以带动堵口单元将出风口打开,积聚在出风口处的空气形成气流鼓入燃烧室内与天然气混合;以及当电机本体从正常工作状态切换为停机状态时,堵口单元复位将出风口堵住,以阻碍燃烧室内水箱外侧壁上积炭进入机壳内。
本发明的有益效果是,本发明通过设置堵口单元,能够在电机本体处于启动状态低速转动时堵住出风口,避免燃烧室内天然气倒灌进入机壳内,提高生产安全性,并且在出风口处持续增压,在电机本体从启动状态切换为正常工作状态能够形成气流鼓入燃烧室内,不仅能够阻碍天然气进入机壳内,同时也能阻碍粉状积炭进入机壳内,在电机本体处于正常工作状态能够保证出风口处压力,形成吹风效果,而在电机本体停机后,堵口单元再次将出风口堵住,防止燃烧室内水箱外侧壁上积炭进入机壳内,起到保护电机本体的作用。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明的天然气燃烧混合变频电机组件的结构图;
图2是本发明的电机本体的结构图;
图3是本发明的机壳的结构图;
图4是本发明的堵口单元的结构图;
图5是本发明的移动构件的结构图;
图6是本发明的堵口构件的结构图;
图7是本发明的排屑板的结构图;
图8是本发明的移动导轨的结构图。
图中:
1、机壳;11、进风口;12、出风口;13、排屑口;14、分隔板;
2、电机本体;21、定子线圈;22、铁芯;23、转子;24、风叶;
3、堵口单元;31、移动构件;311、磁性板;312、弹性引导部件;3121、引导杆;3122、引导弹簧;313、排屑板;32、堵口构件;321、堵口杆;322、堵口板;323、移动导轨。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
实施例1
在本实施例中,如图1至图8所示,本实施例提供了一种天然气燃烧混合变频电机组件,其包括:机壳1、电机本体2和堵口单元3;其中所述电机本体2活动设置在机壳1内,所述堵口单元3活动设置在机壳1上;所述机壳1的侧面开设有进风口11,所述机壳1的顶部开设有出风口12,所述出风口12连接燃烧室;当所述电机本体2处于启动状态时,所述堵口单元3将出风口12堵住,以阻碍所述燃烧室内天然气进入机壳1内,且所述电机本体2从进风口11吸入的空气积聚在出风口12处;当所述电机本体2从启动状态切换为正常工作状态时,所述电机本体2产生的磁场吸引堵口单元3在机壳1上移动,以带动所述堵口单元3将出风口12打开,积聚在所述出风口12处的空气形成气流鼓入燃烧室内与天然气混合;以及当所述电机本体2从正常工作状态切换为停机状态时,所述堵口单元3复位将出风口12堵住,以阻碍所述燃烧室内水箱外侧壁上积炭进入机壳1内。
在本实施例中,本实施例通过设置堵口单元3,能够在电机本体2处于启动状态低速转动时堵住出风口12,避免燃烧室内天然气倒灌进入机壳1内,提高生产安全性,并且在出风口12处持续增压,在电机本体2从启动状态切换为正常工作状态能够形成气流鼓入燃烧室内,不仅能够阻碍天然气进入机壳1内,同时也能阻碍粉状积炭进入机壳1内,在电机本体2处于正常工作状态能够保证出风口12处压力,形成吹风效果,而在电机本体2停机后,堵口单元3再次将出风口12堵住,防止燃烧室内水箱外侧壁上积炭进入机壳1内,起到保护电机本体2的作用。
在本实施例中,所述电机本体2包括:位于机壳1内的定子线圈21、铁芯22、转子23和变频器;所述电子线圈套装在铁芯22上,所述转子23活动穿过铁芯22,所述转子23的转动部设置若干风叶24,所述电子线圈通过变频器接入电源;所述变频器在启动状态时,所述变频器对定子线圈21、铁芯22的输出电流持续增强,以形成持续增强的磁场;直至所述变频器从启动状态切换为正常工作状态时,所述定子线圈21、铁芯22产生的磁场吸引堵口单元3在机壳1上移动;所述变频器通电后,所述定子线圈21、铁芯22形成磁场驱动转子23转动,以带动所述转子23上风叶24转动,以从所述进风口11吸入空气朝向出风口12吹风。
在本实施例中,机壳1内设置分隔板14将风叶24密封形成密封腔,进风口11、出风口12与密封腔连通。
在本实施例中,变频器处于启动状态时,由于需要热机,变频器输出给电子线圈、铁芯22的电流不会太大,因此转子23的转速也不会太快,从出风口12吹出的风压也并不是太大,若采用传统的变频电机,燃烧室内天然气会倒灌进入电机本体2中,从而散发到室内,浪费天然气的同时影响环境,严重时影响人身安全,而天然气燃烧混合变频电机组件中通过设置堵口单元3能够有效解决这一问题,变频器处于启动状态时,定子线圈21、铁芯22不会形成太强的磁场,而此时的磁场无法拉动堵口单元3移动,使得堵口单元3将出风口12堵住,同时在出风口12处积聚空气,当变频器热机结束后,变频器切换为正常工作状态,此时定子线圈21、铁芯22形成的磁场能够拉动堵口单元3移动,将堵口单元3从出风口12移开,出风口12吹出的风压足够,同时出风口12处积聚的空气形成气流冲入燃烧室,能够将出风口12处燃烧室侧的天然气、积炭吹入燃烧室,同时出风口12处风压能够阻碍天然气、积炭进入机壳1内,最后变频器停机后,堵口单元3复位将出风口12再次堵住,能够防止燃烧室内水箱外侧壁上积炭进入机壳1内,起到保护电机本体2的作用。
在本实施例中,所述堵口单元3包括:移动构件31和堵口构件32;所述堵口构件32平行于出风口12设置且与出风口12处于同一水平面,所述移动构件31与堵口构件32相连且垂直于堵口构件32设置,所述移动构件31朝向电机本体2设置;所述移动构件31在磁场作用下克服弹力时,所述移动构件31朝向电机本体2移动,以带动所述堵口构件32将出风口12打开,或所述移动构件31在弹力作用下克服磁场或磁场消失时,所述移动构件31远离电机本体2移动,以带动所述堵口构件32将出风口12堵住。
在本实施例中,移动构件31主要起带动堵口构件32移动的作用,堵口构件32主要起打开出风口12或堵住出风口12的作用。
在本实施例中,所述移动构件31包括:磁性板311和至少两个弹性引导部件312;两所述弹性引导部件312平行设置且分别活动穿过磁性板311,两所述弹性引导部件312分别位于电机本体2的两侧,且所述磁性板311与堵口构件32相连;所述磁性板311在磁场作用下克服两弹性引导部件312的弹力时,所述磁性板311朝向电机本体2移动,或所述磁性板311在两弹性引导部件312的弹力作用下克服磁场或磁场消失时,所述磁性板311远离电机本体2移动。
在本实施例中,定子线圈21、铁芯22形成的磁场能够对磁性板311产生吸力,并且磁场的强度由变频器的输出电流控制,吸力与磁场的强度成正比,变频器处于启动状态或停机状态时,吸力小于两弹性引导部件312的弹力,磁场无法吸动磁性板311朝向电机本体2移动,或者磁性板311在弹力作用下复位以远离电机本体2;变频器由启动状态切换为正常工作状态时,吸力大于两弹性引导部件312的弹力,磁场吸动磁性板311朝向电机本体2移动。
在本实施例中,磁性板311可以采用铁合金板。
在本实施例中,所述弹性引导部件312包括:引导杆3121和引导弹簧3122;所述引导杆3121的两端分别与机壳1固定,所述引导弹簧3122套装在引导杆3121上,且所述引导弹簧3122的一端连接引导杆3121的端部,所述引导弹簧3122的另一端连接磁性板311;所述磁性板311在磁场作用下克服引导弹簧3122的弹力时,所述磁性板311沿引导杆3121的长度方向挤压引导弹簧3122朝向电机本体2移动,或所述磁性板311在引导弹簧3122的弹力作用下克服磁场或磁场消失时,所述引导弹簧3122推动磁性板311沿引导杆3121的长度方向远离电机本体2移动。
在本实施例中,引导杆3121主要起引导磁性板311朝向电机本体2移动或远离电机本体2移动的作用,而引导弹簧3122提供对磁性板311的弹力,引导弹簧3122状态的改变由电机本体2的工作状态决定。
在本实施例中,所述堵口构件32包括:堵口杆321和堵口板322;所述磁性板311的顶部连接堵口杆321的一端,所述堵口杆321的另一端连接堵口板322;所述堵口杆321位于出风口12的一侧,且所述出风口12位于堵口板322的移动路径上;所述堵口杆321在磁性板311带动下贴着出风口12的一侧移动,以带动所述堵口板322将出风口12堵住或从出风口12移开。
在本实施例中,堵口杆321起到连接堵口板322与磁性板311的作用,同时堵口杆321不会挡住出风口12,堵口板322与磁性板311进行空间折叠,能够节省设备体积。
在本实施例中,所述堵口构件32还包括:移动导轨323;所述移动导轨323平行于堵口杆321设置且固定在出风口12的另一侧;所述堵口板322内开设有与移动导轨323适配的移动槽,即所述堵口板322在移动导轨323引导下水平移动。
在本实施例中,移动导轨323固定在机壳1上,移动导轨323主要起导向的作用,能够提升堵口板322移动的稳定性。
在本实施例中,所述机壳1的底部开设有排屑口13;所述磁性板311的底部设置有排屑板313,所述排屑板313与排屑口13处于同一水平面;当所述电机本体2处于启动状态时,所述排屑板313将排屑口13打开,且所述电机本体2从排屑口13吸入空气以积聚在出风口12处;当所述电机本体2从启动状态切换为正常工作状态时,所述磁性板311带动排屑板313将排屑口13堵住,以阻碍所述电机本体2从排屑口13吸入空气;当所述电机本体2从正常工作状态切换为停机状态时,所述磁性板311复位带动排屑板313从排屑口13移开,以使零散进入所述机壳1内的积炭从排屑口13排出。
在本实施例中,排屑口13与密封腔连通。
在本实施例中,电机本体2处于启动状态时,排屑板313在磁性板311带动下打开排屑口13,相当于从进风口11和排屑口13同时进风,提升出风口12处风压,能够加快电机本体2从启动状态切换为正常工作状态,并且在电机本体2进入正常工作状态后,出风口12处风压已经稳定,则需要将排屑口13堵住,而排屑板313在磁性板311带动下正好将排屑口13堵住,起到稳定风压输出的作用,并且由于零散的积炭可能进入机壳1中,需要在电机本体2停机状态将排屑口13打开,机壳1的内侧壁呈弧面设置,排屑口13位于弧面的最低处,积炭从机壳1的内腔、弧面朝向排屑口13移动,随着排屑口13被排屑板313打开,能够顺利排出积炭。
在本实施例中,所述堵口板322的顶面呈斜坡设置,以引导落在所述堵口板322上的积炭滑至收集区域。
在本实施例中,积炭堆积在堵口板322上,同时由于斜坡的最低处朝向收集区域设置,积炭随着斜坡滑落到收集区域,方便清理积炭。
实施例2
在实施例1的基础上,本实施例提供一种采用如实施例1所提供的天然气燃烧混合变频电机组件的工作方法,其包括:当电机本体2处于启动状态时,堵口单元3将出风口12堵住,以阻碍燃烧室内天然气进入机壳1内,且电机本体2从进风口11吸入的空气积聚在出风口12处;当电机本体2从启动状态切换为正常工作状态时,电机本体2产生的磁场吸引堵口单元3在机壳1上移动,以带动堵口单元3将出风口12打开,积聚在出风口12处的空气形成气流鼓入燃烧室内与天然气混合;以及当电机本体2从正常工作状态切换为停机状态时,堵口单元3复位将出风口12堵住,以阻碍燃烧室内水箱外侧壁上积炭进入机壳1内。
综上所述,本发明通过设置堵口单元,能够在电机本体处于启动状态低速转动时堵住出风口,避免燃烧室内天然气倒灌进入机壳内,提高生产安全性,并且在出风口处持续增压,在电机本体从启动状态切换为正常工作状态能够形成气流鼓入燃烧室内,不仅能够阻碍天然气进入机壳内,同时也能阻碍粉状积炭进入机壳内,在电机本体处于正常工作状态能够保证出风口处压力,形成吹风效果,而在电机本体停机后,堵口单元再次将出风口堵住,防止燃烧室内水箱外侧壁上积炭进入机壳内,起到保护电机本体的作用。
本申请中选用的各个器件(未说明具体结构的部件)均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。
在本发明实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“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。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“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。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (10)
1.一种天然气燃烧混合变频电机组件,其特征在于,包括:
机壳、电机本体和堵口单元;其中
所述电机本体活动设置在机壳内,所述堵口单元活动设置在机壳上;
所述机壳的侧面开设有进风口,所述机壳的顶部开设有出风口,所述出风口连接燃烧室;
当所述电机本体处于启动状态时,所述堵口单元将出风口堵住,以阻碍所述燃烧室内天然气进入机壳内,且所述电机本体从进风口吸入的空气积聚在出风口处;
当所述电机本体从启动状态切换为正常工作状态时,所述电机本体产生的磁场吸引堵口单元在机壳上移动,以带动所述堵口单元将出风口打开,积聚在所述出风口处的空气形成气流鼓入燃烧室内与天然气混合;以及
当所述电机本体从正常工作状态切换为停机状态时,所述堵口单元复位将出风口堵住,以阻碍所述燃烧室内水箱外侧壁上积炭进入机壳内。
2.如权利要求1所述的天然气燃烧混合变频电机组件,其特征在于,
所述电机本体包括:位于机壳内的定子线圈、铁芯、转子和变频器;
所述电子线圈套装在铁芯上,所述转子活动穿过铁芯,所述转子的转动部设置若干风叶,所述电子线圈通过变频器接入电源;
所述变频器在启动状态时,所述变频器对定子线圈、铁芯的输出电流持续增强,以形成持续增强的磁场;
直至所述变频器从启动状态切换为正常工作状态时,所述定子线圈、铁芯产生的磁场吸引堵口单元在机壳上移动;
所述变频器通电后,所述定子线圈、铁芯形成磁场驱动转子转动,以带动所述转子上风叶转动,以从所述进风口吸入空气朝向出风口吹风。
3.如权利要求1所述的天然气燃烧混合变频电机组件,其特征在于,
所述堵口单元包括:移动构件和堵口构件;
所述堵口构件平行于出风口设置且与出风口处于同一水平面,所述移动构件与堵口构件相连且垂直于堵口构件设置,所述移动构件朝向电机本体设置;
所述移动构件在磁场作用下克服弹力时,所述移动构件朝向电机本体移动,以带动所述堵口构件将出风口打开,或
所述移动构件在弹力作用下克服磁场或磁场消失时,所述移动构件远离电机本体移动,以带动所述堵口构件将出风口堵住。
4.如权利要求3所述的天然气燃烧混合变频电机组件,其特征在于,
所述移动构件包括:磁性板和至少两个弹性引导部件;
两所述弹性引导部件平行设置且分别活动穿过磁性板,两所述弹性引导部件分别位于电机本体的两侧,且所述磁性板与堵口构件相连;
所述磁性板在磁场作用下克服两弹性引导部件的弹力时,所述磁性板朝向电机本体移动,或
所述磁性板在两弹性引导部件的弹力作用下克服磁场或磁场消失时,所述磁性板远离电机本体移动。
5.如权利要求4所述的天然气燃烧混合变频电机组件,其特征在于,
所述弹性引导部件包括:引导杆和引导弹簧;
所述引导杆的两端分别与机壳固定,所述引导弹簧套装在引导杆上,且所述引导弹簧的一端连接引导杆的端部,所述引导弹簧的另一端连接磁性板;
所述磁性板在磁场作用下克服引导弹簧的弹力时,所述磁性板沿引导杆的长度方向挤压引导弹簧朝向电机本体移动,或
所述磁性板在引导弹簧的弹力作用下克服磁场或磁场消失时,所述引导弹簧推动磁性板沿引导杆的长度方向远离电机本体移动。
6.如权利要求4所述的天然气燃烧混合变频电机组件,其特征在于,
所述堵口构件包括:堵口杆和堵口板;
所述磁性板的顶部连接堵口杆的一端,所述堵口杆的另一端连接堵口板;
所述堵口杆位于出风口的一侧,且所述出风口位于堵口板的移动路径上;
所述堵口杆在磁性板带动下贴着出风口的一侧移动,以带动所述堵口板将出风口堵住或从出风口移开。
7.如权利要求6所述的天然气燃烧混合变频电机组件,其特征在于,
所述堵口构件还包括:移动导轨;
所述移动导轨平行于堵口杆设置且固定在出风口的另一侧;
所述堵口板内开设有与移动导轨适配的移动槽,即
所述堵口板在移动导轨引导下水平移动。
8.如权利要求4所述的天然气燃烧混合变频电机组件,其特征在于,
所述机壳的底部开设有排屑口;
所述磁性板的底部设置有排屑板,所述排屑板与排屑口处于同一水平面;
当所述电机本体处于启动状态时,所述排屑板将排屑口打开,且所述电机本体从排屑口吸入空气以积聚在出风口处;
当所述电机本体从启动状态切换为正常工作状态时,所述磁性板带动排屑板将排屑口堵住,以阻碍所述电机本体从排屑口吸入空气;
当所述电机本体从正常工作状态切换为停机状态时,所述磁性板复位带动排屑板从排屑口移开,以使零散进入所述机壳内的积炭从排屑口排出。
9.如权利要求6所述的天然气燃烧混合变频电机组件,其特征在于,
所述堵口板的顶面呈斜坡设置,以引导落在所述堵口板上的积炭滑至收集区域。
10.一种采用如权利要求1-9任一项所述的天然气燃烧混合变频电机组件的工作方法,其特征在于,包括:
当电机本体处于启动状态时,堵口单元将出风口堵住,以阻碍燃烧室内天然气进入机壳内,且电机本体从进风口吸入的空气积聚在出风口处;
当电机本体从启动状态切换为正常工作状态时,电机本体产生的磁场吸引堵口单元在机壳上移动,以带动堵口单元将出风口打开,积聚在出风口处的空气形成气流鼓入燃烧室内与天然气混合;以及
当电机本体从正常工作状态切换为停机状态时,堵口单元复位将出风口堵住,以阻碍燃烧室内水箱外侧壁上积炭进入机壳内。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202211569089.4A CN115596549B (zh) | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 一种天然气燃烧混合变频电机组件及其工作方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202211569089.4A CN115596549B (zh) | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 一种天然气燃烧混合变频电机组件及其工作方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN115596549A true CN115596549A (zh) | 2023-01-13 |
CN115596549B CN115596549B (zh) | 2023-03-10 |
Family
ID=84852179
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202211569089.4A Active CN115596549B (zh) | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 一种天然气燃烧混合变频电机组件及其工作方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN115596549B (zh) |
Citations (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3189856A (en) * | 1960-05-26 | 1965-06-15 | Westinghouse Electric Corp | Induction voltage regulator |
JPS61261622A (ja) * | 1985-05-15 | 1986-11-19 | エムテ−ウ−・モ−トレン−ウント・ツルビネン−ウニオン・フリ−ドリツヒスハ−フエン・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシユレンクタ−・ハフツング | 過給式内燃機関 |
WO1990006281A1 (en) * | 1988-11-30 | 1990-06-14 | Davy Mckee Corporation | Production of ammonia from hydrocarbonaceous feedstock |
US20030051684A1 (en) * | 2001-09-20 | 2003-03-20 | Imack Laydera-Collins | Stratified scavenging two-cycle internal combustion engine |
JP2004100603A (ja) * | 2002-09-10 | 2004-04-02 | Mazda Motor Corp | エンジンの燃焼制御装置 |
JP2007024357A (ja) * | 2005-07-13 | 2007-02-01 | Hitachi Ltd | ガスタービン燃焼器、その燃料のカーボン化防止方法及びパージ方法 |
WO2008141710A1 (de) * | 2007-05-24 | 2008-11-27 | Lindenmaier Ag | Elektromotor |
CN102536441A (zh) * | 2012-02-28 | 2012-07-04 | 中国人民解放军军事交通学院 | 废气涡轮增压器自动保护装置 |
CN102536427A (zh) * | 2010-09-13 | 2012-07-04 | 靳北彪 | 低熵混燃充气爆排发动机 |
CN102691534A (zh) * | 2011-03-24 | 2012-09-26 | 阿特拉斯·科普柯能源有限公司 | 涡轮机 |
WO2012132931A1 (ja) * | 2011-03-31 | 2012-10-04 | 三菱重工業株式会社 | ガス焚きエンジン |
CN103838265A (zh) * | 2014-03-07 | 2014-06-04 | 西北化工研究院 | 一种用于在生产合成气时控制氢气与一氧化碳比值的控制系统 |
JP2014218998A (ja) * | 2013-04-11 | 2014-11-20 | 富夫 岸田 | 排気ガス吸入圧縮噴射エンジン |
WO2014194139A1 (en) * | 2013-05-29 | 2014-12-04 | Mcalister Technologies, Llc | Energy storage and conversion with hot carbon deposition |
US20170051819A1 (en) * | 2013-05-15 | 2017-02-23 | Ford Global Technologies, Llc | System and method for reducing power train air resistance |
CN106762251A (zh) * | 2015-11-20 | 2017-05-31 | 往来国际事业有限公司 | 汽车省油节能控制器 |
CN106762109A (zh) * | 2015-04-24 | 2017-05-31 | 杜润德 | 一种涡轮增压器智能保护器的使用方法 |
CN108026866A (zh) * | 2015-09-11 | 2018-05-11 | 卡特彼勒公司 | 具有改进型瞬态响应的天然气发动机系统 |
CN109506367A (zh) * | 2018-11-26 | 2019-03-22 | 崔小勤 | 一种天然气混合燃料的锅炉及其工作方法 |
CN110249118A (zh) * | 2017-02-14 | 2019-09-17 | 卡明斯公司 | 压缩机旁路流布置 |
CN110681246A (zh) * | 2019-07-26 | 2020-01-14 | 北京世云科技有限公司 | 改性三甘醇组合物及利用其对低浓瓦斯气除湿的装置 |
CN210460856U (zh) * | 2019-07-08 | 2020-05-05 | 淮安信息职业技术学院 | 一种装载机用散热性能好的发动机 |
CN212508532U (zh) * | 2020-04-16 | 2021-02-09 | 北京奥尔斯玛特能源有限公司 | 变负荷天然气发动机气门与增压器润滑装置 |
CN112780459A (zh) * | 2019-11-01 | 2021-05-11 | 郑明弘 | 全自动内燃机省油器 |
CN113028425A (zh) * | 2021-03-29 | 2021-06-25 | 浙江先创能源科技股份有限公司 | 全预混天然气燃烧装置 |
CN214533329U (zh) * | 2021-04-06 | 2021-10-29 | 上海海事大学 | 一种lng发动机进气系统 |
CN114991950A (zh) * | 2022-06-23 | 2022-09-02 | 重庆维佳狄赛机电有限公司 | 一种具有切换供气的燃气发电机进气系统 |
CN115355079A (zh) * | 2022-09-02 | 2022-11-18 | 一汽解放汽车有限公司 | 燃烧装置、后处理器、发动机及车辆 |
-
2022
- 2022-12-08 CN CN202211569089.4A patent/CN115596549B/zh active Active
Patent Citations (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3189856A (en) * | 1960-05-26 | 1965-06-15 | Westinghouse Electric Corp | Induction voltage regulator |
JPS61261622A (ja) * | 1985-05-15 | 1986-11-19 | エムテ−ウ−・モ−トレン−ウント・ツルビネン−ウニオン・フリ−ドリツヒスハ−フエン・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシユレンクタ−・ハフツング | 過給式内燃機関 |
WO1990006281A1 (en) * | 1988-11-30 | 1990-06-14 | Davy Mckee Corporation | Production of ammonia from hydrocarbonaceous feedstock |
US20030051684A1 (en) * | 2001-09-20 | 2003-03-20 | Imack Laydera-Collins | Stratified scavenging two-cycle internal combustion engine |
JP2004100603A (ja) * | 2002-09-10 | 2004-04-02 | Mazda Motor Corp | エンジンの燃焼制御装置 |
JP2007024357A (ja) * | 2005-07-13 | 2007-02-01 | Hitachi Ltd | ガスタービン燃焼器、その燃料のカーボン化防止方法及びパージ方法 |
WO2008141710A1 (de) * | 2007-05-24 | 2008-11-27 | Lindenmaier Ag | Elektromotor |
CN102536427A (zh) * | 2010-09-13 | 2012-07-04 | 靳北彪 | 低熵混燃充气爆排发动机 |
CN102691534A (zh) * | 2011-03-24 | 2012-09-26 | 阿特拉斯·科普柯能源有限公司 | 涡轮机 |
WO2012132931A1 (ja) * | 2011-03-31 | 2012-10-04 | 三菱重工業株式会社 | ガス焚きエンジン |
CN102536441A (zh) * | 2012-02-28 | 2012-07-04 | 中国人民解放军军事交通学院 | 废气涡轮增压器自动保护装置 |
JP2014218998A (ja) * | 2013-04-11 | 2014-11-20 | 富夫 岸田 | 排気ガス吸入圧縮噴射エンジン |
US20170051819A1 (en) * | 2013-05-15 | 2017-02-23 | Ford Global Technologies, Llc | System and method for reducing power train air resistance |
WO2014194139A1 (en) * | 2013-05-29 | 2014-12-04 | Mcalister Technologies, Llc | Energy storage and conversion with hot carbon deposition |
CN103838265A (zh) * | 2014-03-07 | 2014-06-04 | 西北化工研究院 | 一种用于在生产合成气时控制氢气与一氧化碳比值的控制系统 |
CN106762109A (zh) * | 2015-04-24 | 2017-05-31 | 杜润德 | 一种涡轮增压器智能保护器的使用方法 |
CN108026866A (zh) * | 2015-09-11 | 2018-05-11 | 卡特彼勒公司 | 具有改进型瞬态响应的天然气发动机系统 |
CN106762251A (zh) * | 2015-11-20 | 2017-05-31 | 往来国际事业有限公司 | 汽车省油节能控制器 |
CN110249118A (zh) * | 2017-02-14 | 2019-09-17 | 卡明斯公司 | 压缩机旁路流布置 |
CN109506367A (zh) * | 2018-11-26 | 2019-03-22 | 崔小勤 | 一种天然气混合燃料的锅炉及其工作方法 |
CN210460856U (zh) * | 2019-07-08 | 2020-05-05 | 淮安信息职业技术学院 | 一种装载机用散热性能好的发动机 |
CN110681246A (zh) * | 2019-07-26 | 2020-01-14 | 北京世云科技有限公司 | 改性三甘醇组合物及利用其对低浓瓦斯气除湿的装置 |
CN112780459A (zh) * | 2019-11-01 | 2021-05-11 | 郑明弘 | 全自动内燃机省油器 |
CN212508532U (zh) * | 2020-04-16 | 2021-02-09 | 北京奥尔斯玛特能源有限公司 | 变负荷天然气发动机气门与增压器润滑装置 |
CN113028425A (zh) * | 2021-03-29 | 2021-06-25 | 浙江先创能源科技股份有限公司 | 全预混天然气燃烧装置 |
CN214533329U (zh) * | 2021-04-06 | 2021-10-29 | 上海海事大学 | 一种lng发动机进气系统 |
CN114991950A (zh) * | 2022-06-23 | 2022-09-02 | 重庆维佳狄赛机电有限公司 | 一种具有切换供气的燃气发电机进气系统 |
CN115355079A (zh) * | 2022-09-02 | 2022-11-18 | 一汽解放汽车有限公司 | 燃烧装置、后处理器、发动机及车辆 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
高布桐等: "煤与瓦斯突出气体逆流影响模式研究", 《中国安全生产科学技术》 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN115596549B (zh) | 2023-03-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2021189961A1 (zh) | 电源散热结构及换电柜 | |
CN202802275U (zh) | 离子产生器 | |
CN113572068B (zh) | 一种电气自动化设备具有散热功能的配电箱 | |
CN210490719U (zh) | 一种高效散热变频控制柜 | |
CN221042796U (zh) | 一种具有散热功能的光伏汇流箱 | |
CN115596549B (zh) | 一种天然气燃烧混合变频电机组件及其工作方法 | |
CN108874075A (zh) | 一种可充分散热的主机机箱 | |
CN208982326U (zh) | 便携式翼式冷风扇 | |
CN206006338U (zh) | 一种吹风机 | |
CN112217106A (zh) | 一种火灾发生时自灭火型室内配电柜 | |
CN215765555U (zh) | 一种通风器 | |
CN212585188U (zh) | 一种双风机燃气热水器 | |
CN216775345U (zh) | 基于plc技术的集成式智能水泵控制柜 | |
CN109818461A (zh) | 一种集成式变频智能永磁电机驱动系统 | |
CN210717966U (zh) | 风道结构、换气装置及新风机 | |
CN111082343B (zh) | 一种除湿降温配电箱 | |
CN115334837A (zh) | 一种高功率变流器用冷却风机 | |
CN209692542U (zh) | 一种集成式变频智能永磁电机驱动系统 | |
CN209546321U (zh) | 动力组件和园林工具 | |
CN208901443U (zh) | 一种集成灶的风机机构 | |
CN112932714A (zh) | 一种气液混合连续出水的冲牙器 | |
US3671023A (en) | Humidifier | |
CN114777201B (zh) | 一种新风空调器 | |
CN213278765U (zh) | 一种防燃弧的电气设备用拼装隔室 | |
CN213306056U (zh) | 一种智能化开关驱动器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |