一种精密智能实验室的除尘装置及除尘方法与流程

专利2024-04-22  20



1.本发明涉及除尘技术领域,尤其涉及一种精密智能实验室的除尘装置及除尘方法。


背景技术:

2.除尘装置俗称除尘器,是除去或降低烟气中飞灰含量的装置,除尘装置的种类可以分为湿式除尘装置、静电除尘装置等。广泛应用于化工、石油、冶金、建筑、矿山、机械、轻纺等行业,对于精密实验室,其内部灰尘会影响实验的精确度,所以要对实验室内进行除尘处理。
3.中国专利cn208612035u公开了一种精密智能实验室的除尘装置,包括实验室、防护盖、入气口、分流管和气泵,所述实验室顶部设置有入气口,入气口内设置有第一滤层,入气口下方设置有下盖,所述防护盖设置在入气口上方,所述分流管设置在实验室底部,分流管底部设置有过渡管,过渡管左端设置有吸气管且固定连接,所述气泵设置在吸气管左端,所述下盖左上方前后两侧对称设置有两个插销,插销插设在实验室顶部,上盖下方设置有滤块,但是该装置入气口角度调节不便,从而不能满足不同环境下的除尘工作,因此,我们提出一种精密智能实验室的除尘装置。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种精密智能实验室的除尘装置及除尘方法,包括底座和推把,底座上分别设置有推把和立板,底座的底部设置有多个用于移动底座的滚轮,设置在底座上的抽气组件,抽气组件的一侧设置有除尘腔,除尘腔和抽气组件连通,除尘腔内设置有除尘机构,除尘机构和抽气组件分别连接有驱动组件,以解决现有装置入气口角度调节不便,从而不能满足不同环境下除尘工作的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
6.一种精密智能实验室的除尘装置,包括底座和推把,底座上分别设置有推把和立板,底座的底部设置有多个用于移动底座的滚轮,设置在底座上的抽气组件,抽气组件的一侧设置有除尘腔,除尘腔和抽气组件连通,除尘腔内设置有除尘机构,除尘机构和抽气组件分别连接有驱动组件。
7.作为本发明进一步的方案:驱动组件包括蜗杆和伺服电机,伺服电机固定安装在电机固定架上,电机固定架的底部固定在底座上,伺服电机的一侧设置有蜗杆,蜗杆的一端过盈配合连接有伺服电机,蜗杆的另一端贯穿立板,且蜗杆和立板转动连接。
8.作为本发明再进一步的方案:抽气组件包括蜗轮和抽风口,蜗轮和立板的侧壁转动连接,且蜗轮的前侧壁固定安装有抽风口,抽风口内安装有气泵,抽风口还通过导流管与除尘腔连通,蜗轮和蜗杆的一端啮合,立板的顶部设置有用于保护抽气组件的防护罩。
9.作为本发明再进一步的方案:蜗杆的外部套设有螺纹块,螺纹块和蜗杆之间通过螺纹连接,螺纹块的上方设置有水平定位杆,水平定位杆的一端与立板固定连接,水平定位
杆上套设有滑块,滑块和螺纹块固定连接。
10.作为本发明再进一步的方案:螺纹块通过连接组件与除尘机构连接,连接组件包括铰接座和连接轴,铰接座的一侧固定安装有连接轴,连接轴与除尘腔的上壁转动连接,且铰接座的下方固定连接有除尘机构,铰接座内开设有滑槽,滑槽内安装有铰接块,铰接块与螺纹块的底部铰接。
11.作为本发明再进一步的方案:除尘机构包括摆动板和主杆,摆动板固定连接有主杆,主杆的两侧对称设置有两个副杆,副杆的顶部与摆动板固定连接,副杆和主杆上分别套设有多个过滤盒,过滤盒分别与副杆和主杆滑动连接,副杆和主杆上分别设置有多个限位块,且限位块采用弹性体材质。
12.作为本发明再进一步的方案:主杆的底部固定安装有静电除尘网,静电除尘网分别电性连接有蓄电池和plc控制器。
13.一种精密智能实验室的除尘方法,步骤如下:
14.s1,开启气泵,气泵将灰尘抽入抽风口内,然后经过导流管的导流进入除尘腔内,对灰尘进行收集和处理;
15.s2,开启电机固定架,电机固定架带动蜗杆转动,从而使得蜗杆带动蜗轮转动,蜗轮转动过程中带动抽风口摆动,对灰尘吸收,增加抽气组件和灰尘之间的接触面积;
16.s3,蜗杆转动带动螺纹块水平移动,进而使得螺纹块拉动铰接座摆动,铰接座带动除尘机构摆动,增加除尘机构和灰尘以及废气的接触面积;
17.s4,开启plc控制器,同时静电除尘网通电,静电除尘网对灰尘进行吸附处理,同时摆动板摆动带动过滤盒移动,增加与废气的接触面积,实现对废气的处理。
18.综上所述,本发明的有益效果是:本发明实施例设置了抽气组件,抽气组件的设置实现了对灰尘的快速收集,同时抽气组件的倾斜角度和位置灵活可调,极大的提高了除尘效率,除尘机构的设置能对灰尘进行吸附处理,同时摆动板摆动带动过滤盒移动,增加了与废气的接触面积,实现了对废气的处理。
附图说明
19.图1为发明的结构示意图。
20.图2为发明中底座的结构示意图。
21.图3为发明中电机固定架的结构示意图。
22.图4为图1中a的局部放大示意图。
23.图5为发明中铰接座的结构示意图。
24.图6为发明中除尘机构的结构示意图。
25.图中:1-底座、2-推把、3-滚轮、4-立板、5-导流管、6-除尘腔、7-除尘机构、8-蜗轮、9-抽风口、10-蜗杆、11-防护罩、12-水平定位杆、13-螺纹块、14-伺服电机、15-电机固定架、16-铰接块、17-铰接座、18-连接轴、19-摆动板、20-副杆、21-主杆、22-过滤盒、23-限位块、24-静电除尘网。
具体实施方式
26.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,所描述的实施例仅仅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。
27.实施例1
28.如图1-2所示,本发明实施例中,一种精密智能实验室的除尘装置,包括底座1和推把2,底座1上分别设置有推把2和立板4,底座1的底部设置有多个用于移动底座1的滚轮3,底座1上设置有抽气组件,抽气组件的一侧设置有除尘腔6,除尘腔6和抽气组件连通,除尘腔6内设置有除尘机构7,除尘机构7和抽气组件分别连接有驱动组件;
29.如图3所示,驱动组件包括蜗杆10和伺服电机14,伺服电机14固定安装在电机固定架15上,电机固定架15的底部固定在底座1上,伺服电机14的一侧设置有蜗杆10,蜗杆10的一端过盈配合连接有伺服电机14,蜗杆10的另一端贯穿立板4,且蜗杆10和立板4转动连接;
30.抽气组件包括蜗轮8和抽风口9,蜗轮8和立板4的侧壁转动连接,且蜗轮8的前侧壁固定安装有抽风口9,抽风口9内安装有气泵,抽风口9还通过导流管5与除尘腔6连通,蜗轮8和蜗杆10的一端啮合;
31.需要对实验进行抽气除尘时,开启气泵,气泵将灰尘抽入抽风口9内,然后经过导流管5的导流进入除尘腔6内,方便对灰尘进行收集和处理;
32.开启电机固定架15,电机固定架15带动蜗杆10转动,从而使得蜗杆10带动蜗轮8转动,蜗轮8转动过程中带动抽风口9摆动,实现了对灰尘的充分吸收,增加了抽气组件和灰尘之间的接触面积,提高了除尘效率;
33.抽气组件的设置实现了对灰尘的快速收集,同时抽气组件的倾斜角度和位置灵活可调,极大的提高了除尘效率。
34.立板4的顶部设置有用于保护抽气组件的防护罩11。
35.蜗杆10的外部套设有螺纹块13,螺纹块13和蜗杆10之间通过螺纹连接,且螺纹块13的上方设置有水平定位杆12,水平定位杆12的一端与立板4固定连接,水平定位杆12上套设有滑块,滑块和螺纹块13固定连接,滑块的设置实现了对螺纹块13的限位,从而避免了螺纹块13和除尘机构7的脱落;
36.如图4-5所示,螺纹块13通过连接组件与除尘机构7连接,连接组件包括铰接座17和连接轴18,铰接座17的一侧固定安装有连接轴18,连接轴18与除尘腔6的上壁转动连接,且铰接座17的下方固定连接有除尘机构7,铰接座17内开设有滑槽,滑槽内安装有铰接块16,铰接块16与螺纹块13的底部铰接;
37.蜗杆10转动能够带动螺纹块13水平移动,进而使得螺纹块13拉动铰接座17摆动,铰接座17带动除尘机构7摆动,增加了除尘机构7和灰尘以及废气的接触面积,进一步的提高了灰尘和废气的处理效率。
38.实施例2
39.如图1-2所示,本发明实施例中,一种精密智能实验室的除尘装置,包括底座1和推把2,底座1上分别设置有推把2和立板4,底座1的底部设置有多个用于移动底座1的滚轮3,底座1上设置有抽气组件,抽气组件的一侧设置有除尘腔6,除尘腔6和抽气组件连通,除尘腔6内设置有除尘机构7,除尘机构7和抽气组件分别连接有驱动组件;
40.如图3所示,驱动组件包括蜗杆10和伺服电机14,伺服电机14固定安装在电机固定
架15上,电机固定架15的底部固定在底座1上,伺服电机14的一侧设置有蜗杆10,蜗杆10的一端过盈配合连接有伺服电机14,蜗杆10的另一端贯穿立板4,且蜗杆10和立板4转动连接;
41.抽气组件包括蜗轮8和抽风口9,蜗轮8和立板4的侧壁转动连接,且蜗轮8的前侧壁固定安装有抽风口9,抽风口9内安装有气泵,抽风口9还通过导流管5与除尘腔6连通,蜗轮8和蜗杆10的一端啮合;
42.需要对实验进行抽气除尘时,开启气泵,气泵将灰尘抽入抽风口9内,然后经过导流管5的导流进入除尘腔6内,方便对灰尘进行收集和处理;
43.开启电机固定架15,电机固定架15带动蜗杆10转动,从而使得蜗杆10带动蜗轮8转动,蜗轮8转动过程中带动抽风口9摆动,实现了对灰尘的充分吸收,增加了抽气组件和灰尘之间的接触面积,提高了除尘效率;
44.抽气组件的设置实现了对灰尘的快速收集,同时抽气组件的倾斜角度和位置灵活可调,极大的提高了除尘效率。
45.立板4的顶部设置有用于保护抽气组件的防护罩11。
46.蜗杆10的外部套设有螺纹块13,螺纹块13和蜗杆10之间通过螺纹连接,且螺纹块13的上方设置有水平定位杆12,水平定位杆12的一端与立板4固定连接,水平定位杆12上套设有滑块,滑块和螺纹块13固定连接,滑块的设置实现了对螺纹块13的限位,从而避免了螺纹块13和除尘机构7的脱落;
47.如图4-5所示,螺纹块13通过连接组件与除尘机构7连接,连接组件包括铰接座17和连接轴18,铰接座17的一侧固定安装有连接轴18,连接轴18与除尘腔6的上壁转动连接,且铰接座17的下方固定连接有除尘机构7,铰接座17内开设有滑槽,滑槽内安装有铰接块16,铰接块16与螺纹块13的底部铰接;
48.蜗杆10转动能够带动螺纹块13水平移动,进而使得螺纹块13拉动铰接座17摆动,铰接座17带动除尘机构7摆动,增加了除尘机构7和灰尘以及废气的接触面积,进一步的提高了灰尘和废气的处理效率。
49.如图6所示,除尘机构7包括摆动板19和主杆21,摆动板19固定连接有主杆21,主杆21的两侧对称设置有两个副杆20,副杆20的顶部与摆动板19固定连接,副杆20和主杆21上分别套设有多个过滤盒22,过滤盒22分别与副杆20和主杆21滑动连接;
50.副杆20和主杆21上分别设置有多个限位块23,限位块23的设置实现了对过滤盒22的限位,且限位块23采用弹性体材质。
51.主杆21的底部固定安装有静电除尘网24,静电除尘网24的设置实现了对灰尘的吸附,静电除尘网24分别电性连接有蓄电池和plc控制器。
52.使用时,开启plc控制器,同时静电除尘网24通电,静电除尘网24对灰尘进行吸附处理,同时摆动板19摆动带动过滤盒22移动,增加了与废气的接触面积,实现了对废气的处理。
53.实施例3
54.本发明实施例中,一种精密智能实验室的除尘方法,步骤如下:
55.s1,开启气泵,气泵将灰尘抽入抽风口9内,然后经过导流管5的导流进入除尘腔6内,对灰尘进行收集和处理;
56.s2,开启电机固定架15,电机固定架15带动蜗杆10转动,从而使得蜗杆10带动蜗轮
8转动,蜗轮8转动过程中带动抽风口9摆动,对灰尘吸收,增加抽气组件和灰尘之间的接触面积;
57.s3,蜗杆10转动带动螺纹块13水平移动,进而使得螺纹块13拉动铰接座17摆动,铰接座17带动除尘机构7摆动,增加除尘机构7和灰尘以及废气的接触面积;
58.s4,开启plc控制器,同时静电除尘网24通电,静电除尘网24对灰尘进行吸附处理,同时摆动板19摆动带动过滤盒22移动,增加与废气的接触面积,实现对废气的处理。
59.综上所述,本发明的工作原理是:需要对实验进行抽气除尘时,开启气泵,气泵将灰尘抽入抽风口9内,然后经过导流管5的导流进入除尘腔6内,方便对灰尘进行收集和处理;
60.开启电机固定架15,电机固定架15带动蜗杆10转动,从而使得蜗杆10带动蜗轮8转动,蜗轮8转动过程中带动抽风口9摆动,实现了对灰尘的充分吸收,增加了抽气组件和灰尘之间的接触面积,提高了除尘效率;
61.开启plc控制器,同时静电除尘网24通电,静电除尘网24对灰尘进行吸附处理,同时摆动板19摆动带动过滤盒22移动,增加了与废气的接触面积,实现了对废气的处理。
62.本发明实施例设置了抽气组件,抽气组件的设置实现了对灰尘的快速收集,同时抽气组件的倾斜角度和位置灵活可调,极大的提高了除尘效率,除尘机构7的设置能对灰尘进行吸附处理,同时摆动板19摆动带动过滤盒22移动,增加了与废气的接触面积,实现了对废气的处理。
63.对于本领域技术人员而言,虽然说明了本发明的几个实施方式以及实施例,但这些实施方式以及实施例是作为例子而提出的,并不意图限定发明的范围。这些新的实施方式能够以其他各种方式实施,在不脱离发明的主旨的范围内能够进行各种省略、替换、变更。这些实施方式及其变形包含在发明的范围及主旨中,并且包含在权利要求书所记载的发明和其等效的范围内。
64.此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

技术特征:
1.一种精密智能实验室的除尘装置,其特征在于,所述精密智能实验室的除尘装置包括:底座(1),底座(1)上分别设置有推把(2)和立板(4),底座(1)的底部设置有多个用于移动底座(1)的滚轮(3);设置在底座(1)上的抽气组件,抽气组件的一侧设置有除尘腔(6),除尘腔(6)和抽气组件连通;除尘腔(6)内设置有除尘机构(7),除尘机构(7)和抽气组件分别连接有驱动组件。2.根据权利要求1所述的精密智能实验室的除尘装置,其特征在于,驱动组件包括:蜗杆(10);伺服电机(14),伺服电机(14)固定安装在电机固定架(15)上,电机固定架(15)的底部固定在底座(1)上,伺服电机(14)的一侧设置有蜗杆(10),蜗杆(10)的一端过盈配合连接有伺服电机(14),蜗杆(10)的另一端贯穿立板(4),且蜗杆(10)和立板(4)转动连接。3.根据权利要求2所述的精密智能实验室的除尘装置,其特征在于,抽气组件包括:蜗轮(8);抽风口(9),蜗轮(8)和立板(4)的侧壁转动连接,且蜗轮(8)的前侧壁固定安装有抽风口(9);抽风口(9)内安装有气泵,抽风口(9)还通过导流管(5)与除尘腔(6)连通,蜗轮(8)和蜗杆(10)的一端啮合。4.根据权利要求1所述的精密智能实验室的除尘装置,其特征在于,立板(4)的顶部设置有用于保护抽气组件的防护罩(11)。5.根据权利要求2-4任一所述的精密智能实验室的除尘装置,其特征在于,蜗杆(10)的外部套设有螺纹块(13),螺纹块(13)和蜗杆(10)之间通过螺纹连接。6.根据权利要求5所述的精密智能实验室的除尘装置,其特征在于,螺纹块(13)的上方设置有水平定位杆(12),水平定位杆(12)的一端与立板(4)固定连接,水平定位杆(12)上套设有滑块,滑块和螺纹块(13)固定连接。7.根据权利要求6所述的精密智能实验室的除尘装置,其特征在于,螺纹块(13)通过连接组件与除尘机构(7)连接,连接组件包括:铰接座(17),铰接座(17)的一侧固定安装有连接轴(18);连接轴(18)与除尘腔(6)的上壁转动连接,且铰接座(17)的下方固定连接有除尘机构(7),铰接座(17)内开设有滑槽,滑槽内安装有铰接块(16),铰接块(16)与螺纹块(13)的底部铰接。8.根据权利要求2-4任一所述的精密智能实验室的除尘装置,其特征在于,除尘机构(7)包括:摆动板(19);主杆(21),摆动板(19)固定连接有主杆(21),主杆(21)的两侧对称设置有两个副杆(20),副杆(20)的顶部与摆动板(19)固定连接;副杆(20)和主杆(21)上分别套设有多个过滤盒(22),过滤盒(22)分别与副杆(20)和主杆(21)滑动连接,副杆(20)和主杆(21)上分别设置有多个限位块(23),且限位块(23)采用弹性体材质。
9.根据权利要求8所述的精密智能实验室的除尘装置,其特征在于,主杆(21)的底部固定安装有静电除尘网(24),静电除尘网(24)分别电性连接有蓄电池和plc控制器。10.一种基于权利要求1-9任一所述精密智能实验室的除尘装置的精密智能实验室的除尘方法,其特征在于,步骤如下:s1,开启气泵,气泵将灰尘抽入抽风口(9)内,然后经过导流管(5)的导流进入除尘腔(6)内,对灰尘进行收集和处理;s2,开启电机固定架(15),电机固定架(15)带动蜗杆(10)转动,从而使得蜗杆(10)带动蜗轮(8)转动,蜗轮(8)转动过程中带动抽风口(9)摆动,对灰尘吸收,增加抽气组件和灰尘之间的接触面积;s3,蜗杆(10)转动带动螺纹块(13)水平移动,进而使得螺纹块(13)拉动铰接座(17)摆动,铰接座(17)带动除尘机构(7)摆动,增加除尘机构(7)和灰尘以及废气的接触面积;s4,开启plc控制器,同时静电除尘网(24)通电,静电除尘网(24)对灰尘进行吸附处理,同时摆动板(19)摆动带动过滤盒(22)移动,增加与废气的接触面积,实现对废气的处理。

技术总结
本发明公开了一种精密智能实验室的除尘装置及除尘方法,属于除尘技术领域,解决了现有装置入气口角度调节不便,从而不能满足不同环境下除尘工作的问题;包括底座和推把,底座上分别设置有推把和立板,设置在底座上的抽气组件,抽气组件的一侧设置有除尘腔,除尘腔和抽气组件连通,除尘腔内设置有除尘机构,除尘机构和抽气组件分别连接有驱动组件,本发明实施例设置了抽气组件,抽气组件的设置实现了对灰尘的快速收集,同时抽气组件的倾斜角度和位置灵活可调,极大的提高了除尘效率,除尘机构的设置能对灰尘进行吸附处理,同时摆动板摆动带动过滤盒移动,增加了与废气的接触面积,实现了对废气的处理。现了对废气的处理。现了对废气的处理。


技术研发人员:孙小静 苏梦瑶
受保护的技术使用者:安徽颍上县天成印业包装有限公司
技术研发日:2022.06.30
技术公布日:2022/11/1
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