一种空气滤网振动自清洁方法及装置制造方法

文档序号:4942871阅读:182来源:国知局
一种空气滤网振动自清洁方法及装置制造方法
【专利摘要】本发明公开了一种空气滤网振动自清洁方法及装置,包括空气滤网(1)、气体振动装置和空气滤网及气体振动装置相对运动机构;气体振动装置设置在空气滤网(1)的一侧,其压缩气源(3)中的压缩空气通过高压气管(4)流入进气筒体(8)中,进气筒体(8)上设置有多个超声哨(9),超声哨(9)的气流出口(17)与空气滤网(1)的滤网相对,在气体振动装置工作的同时,空气滤网及气体振动装置相对运动机构工作,在空气滤网(1)不同部位产生超声振动,从而对空气滤网(1)进行实时的自动清洁,提高了空气滤网(1)的使用寿命和过滤质量。
【专利说明】一种空气滤网振动自清洁方法及装置
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种空气滤网清洁方法及装置,属于空气过滤净化【技术领域】。
【背景技术】
[0002]目前全球工业和基础建设以前所未有的速度发展,特别是冶金、矿山、水泥等生产企业的排放以及公路、桥梁、铁路、城市基建等户外施工带来的扬尘,造成了严重的空气污染,悬浮颗粒、粉尘严重超标;为此在许多行业,需要对吸入设备内部的空气进行过滤处理,去除颗粒状灰尘、有害悬浮物等,所以在进入设备的空气通道上设置有空气滤网;但随着空气污染的越来越严重,空气滤网越来越不堪重负,需要频繁的人工更换空气滤网或者清理滤网上的污物,费时费力,劳动强度和使用成本增加;当空气滤网上的污物堆积到一定程度,未及时更换或者人工清理滤网上的污物,空气滤网就会堵塞或者破损,就会对设备的进气质量造成严重影响,造成设备工作不良甚至损坏。比如在沙漠或者空气污染严重的地区工作的载重汽车,其发动机进气的空气滤网很容易堵塞或者破损,造成发动机燃烧室进气不足或者进气质量达不到要求,汽车动力严重下降,甚至造成发动机损坏。所以空气滤网的清洁技术是目前许多企业和研究机构研究的重要内容。

【发明内容】

[0003]本发明的目的是提供一种空气滤网振动自清洁方法及装置,能够对空气滤网进行实时的、方便易行的自动清洁,提高空气滤网的使用寿命和过滤质量。
[0004]一种空气滤网振动自清洁方法,其特征是:在空气滤网的一侧设置一气体振动装置,气体振动装置产生的超声气体作用在空气滤网上,在空气滤网局部产生超声振动,使空气滤网局部粘附的颗粒污物松动、脱落,空气滤网局部实现清洁;设置一空气滤网及气体振动装置相对运动机构;在气体振动装置工作的同时,空气滤网及气体振动装置相对运动机构工作,可以在空气滤网不同部位产生超声振动,使空气滤网整体实现清洁。
[0005]一种空气滤网振动自清洁装置,其特征是:包括空气滤网、气体振动装置,还包括空气滤网及气体振动装置相对运动机构;所述气体振动装置包括依次刚性连接的压缩气源、高压气管、进气筒体和超声哨,所述气体振动装置设置在空气滤网的一侧,压缩气源中的压缩空气经高压气管流入进气筒体中,进气筒体上设置有多个超声哨,超声哨的气流进口连接在进气筒体上,超声哨的气流出口与空气滤网的滤网相对;在压缩气源上设置有气源控制开关。
[0006]所述空气滤网及气体振动装置相对运动机构是由固定连接在空气滤网骨架上的大齿轮、由电机直接驱动的小齿轮构成的齿轮机构,电机驱动小齿轮,小齿轮带动固定连接在空气滤网上的大齿轮,从而使空气滤网相对于气体振动装置运动产生位移;设置一齿轮转动控制开关,对电机的运转进行控制;
[0007]所述空气滤网及气体振动装置相对运动机构是由低速电机通过支架直接连接在气体振动装置上构成,由低速电机驱动气体振动装置运动,从而使空气滤网相对于气体振动装置运动产生位移;设置一电机控制开关,对低速电机的运转进行控制;
[0008]所述超声哨是由气流进口、气流腔体和气流出口构成的气体通道,高速气流流经该气体通道,由于气流变化形成声和超声气流,超声气流从超声哨流出后作用在空气滤网上。
[0009]本发明的优点是:
[0010]I)对于一些细小的、在空气滤网上粘接牢固的颗粒污物,通过一般的方法很难从空气滤网上清除,比如PM2.5级别的颗粒;本发明对空气滤网的清洁效果好,适合于污染度大、难清理的空气滤网。
[0011]2)可以实时对空气滤网进行清理,随时保持良好的过滤状态。
[0012]3)这种方法不需要对空气滤网进行拆卸清洁,在设备正常工作状态就可以实时对空气滤网进行清洁。方便、快捷,减少了劳动强度,降低了使用成本。
【专利附图】

【附图说明】
[0013]图1:本发明所述的空气滤网振动自清洁装置第一个实施例结构示意图;
[0014]图2:本发明所述的空气滤网振动自清洁装置第二个实施例结构示意图;
[0015]图3:超声哨结构主视图;
[0016]图4:超声哨结构左视图(超声哨原理图)。
[0017]图中,1-空气滤网;2_气源控制开关;3_压缩气源;4_高压气管;5_吸气管;6-用气设备;7_大齿轮;8_进气筒体;9_超声哨;10-齿轮转动控制开关;11_电机;12-小齿轮;13-支架;14-低速电机;15-电机控制开关;16-气流进口 ;17_气流出口 ;18_气流腔体。
【具体实施方式】
[0018]如图1所示,混合自然空气经空气滤网I过滤除去粉尘、杂质等颗粒污物后进入空气滤网I的空气过滤净化后的一侧待用,部分粉尘或者颗粒污物可能粘附在空气滤网I的滤网上,用气设备6连接吸气管5,吸气管5的吸气端置入空气滤网I的空气过滤净化后的一侧,吸入过滤净化后的空气,通常在吸气管5的吸气端设置有网状的吸气孔,增加吸气面积和二次过滤。
[0019]本发明所述的一种空气滤网振动自清洁方法,首先,要在空气滤网I的一侧设置一气体振动装置,气体振动装置产生的超声气体作用在空气滤网I上,在空气滤网I局部产生超声振动,使空气滤网I局部粘附的颗粒污物松动、脱落,空气滤网I局部实现清洁;还要设置一空气滤网及气体振动装置相对运动机构;在气体振动装置工作的同时,空气滤网及气体振动装置相对运动机构工作,气体振动装置与空气滤网I的相对位置不断变化,这样就可以在空气滤网I的不同部位产生超声振动,超声振动使粘附在空气滤网I上的颗粒污物松动甚至脱落,在超声气体的作用下使空气滤网I整体实现清洁。
[0020]如图1所示为本发明所述的空气滤网振动自清洁装置第一个实施例结构示意图,空气滤网振动自清洁装置包括空气滤网1、气体振动装置,还包括空气滤网及气体振动装置相对运动机构;气体振动装置可以设置在空气滤网I空气过滤净化后的一侧,也可以设置在空气滤网I进入混合空气前的一侧,本发明的两个实施例中,气体振动装置都设置在空气滤网I的空气过滤净化后的一侧,气体振动装置包括依次刚性固定连接的压缩气源3、高压气管4、进气筒体8和超声哨9 ;压缩气源3可以是常规的空压机;高压气管4的一端与压缩气源3连接,高压气管4的另一端与进气筒体8的进气端连接,进气筒体8上分布连接有多个超声哨9,为了方便操作,设置一气源控制开关2,打开气源控制开关2,通过气源控制开关2控制高压气管4与压缩气源3的气路连通或者断开;高压气体经高压气管4形成高速气流进入进气筒体8后流流经多个超声哨9,在每个超声哨9上形成超声气流。
[0021]如图3、图4所示,超声哨9是由气流进口 16、气流腔体18和气流出口 17构成的气体通道,其产生超声气流的原理是:利用流体动力法产生声能,超声哨就是其中一种以流体动力作为动力源,利用高速流体(高速气体)来产生声和超声的超声发生器,超声哨9可以采用葛尔登哨、旋涡哨等多种形式,本发明实施例采用的是一种旋涡哨,超声哨9的气流进口 16连接在进气筒体8上,通过进气筒体8获得高速气流;超声哨9的气流出口 17与空气滤网I的过滤网相对;高速气流流经超声哨9的气体通道,由于气流变化形成声和超声气流,超声气流的频率范围是16 — 50KHz,超声气流从超声哨9流出后作用在空气滤网I的滤网上,把超声振动传递给空气滤网I的局部滤网上,局部滤网发生超声振动,从而使空气滤网I局部位置上粘附的颗粒污物松动、脱落,并在超声气流的作用下使该处局部清洁。
[0022]第一个实施例中,空气滤网及气体振动装置相对运动机构是由固定连接在空气滤网I骨架上的大齿轮7、由电机11直接驱动的小齿轮12构成的齿轮机构,电机11驱动小齿轮12,小齿轮12带动固定连接在空气滤网I上的大齿轮7,从而使空气滤网I相对于气体振动装置运动产生位移;空气滤网I的两端部为骨架,中部为滤网;设置一齿轮转动控制开关10,对电机11的运转进行控制;打开齿轮转动控制开关10,通过齿轮传动机构减速后,空气滤网I转动,空气滤网I与气体振动装置的超声哨9之间的相对位置不断发生变化,从而使空气滤网I的不同位置均可以接受到超声哨9传递的超声振动,整个空气滤网I实现清洁。实际情况下,可以根据空气滤网I的使用环境和结构,在空气滤网I的下部周围设置一个集灰盘,把吹落的灰尘收集在集灰盘中,定期人工清理即可。
[0023]如图2所示为本发明所述的空气滤网振动自清洁装置第二个实施例结构示意图,与第一个实施例不同的是:第二个实施例中,空气滤网及气体振动装置相对运动机构是由低速电机14通过支架13直接刚性连接在气体振动装置上构成,低速电机14的输出轴直接刚性连接在支架13的一端,支架13作为传递扭矩的曲柄,其另一端刚性连接在气体振动装置的进气筒体8上;设置一电机控制开关15,对低速电机14的运转进行控制,打开电机控制开关15,低速电机14驱动气体振动装置运动,空气滤网I与气体振动装置的超声哨9之间的相对位置不断发生变化,从而使空气滤网I的不同位置均可以接受到超声哨9传递的超声振动,整个空气滤网I实现清洁。第二个实施例其余部分与第一个实施例相同。
[0024]本发明中,空气滤网及气体振动装置相对运动机构也可以是能够满足空气滤网I和气体振动机构发生相对位移功能的其他结构形式。
[0025]在设备工作或者停止状态下,由于只需要打开气源控制开关2、齿轮转动控制开关10或者电机控制开关15,就可以实现空气滤网I的整体自动清洁,而且可以实时对空气滤网I进行自动清洁。
【权利要求】
1.一种空气滤网振动自清洁方法,其特征是:在空气滤网(I)的一侧设置一气体振动装置,气体振动装置产生的超声气体作用在空气滤网(I)上,在空气滤网(I)局部发生超声振动,使空气滤网(I)局部粘附的颗粒污物松动、脱落,空气滤网(I)局部实现清洁;设置一空气滤网及气体振动装置相对运动机构;在气体振动装置工作的同时,空气滤网及气体振动装置相对运动机构工作,在空气滤网(I)不同部位产生超声振动,使空气滤网(I)整体实现清洁。
2.一种空气滤网振动自清洁装置,其特征是:包括空气滤网(I)、气体振动装置,还包括空气滤网及气体振动装置相对运动机构;所述气体振动装置包括依次刚性连接的压缩气源(3)、高压气管(4)、进气筒体(8)和超声哨(9),所述气体振动装置设置在空气滤网(I)的一侧,压缩气源(3)中的压缩空气通过高压气管(4)流入进气筒体(8)中,进气筒体(8)上设置有多个超声哨(9),超声哨(9)的气流进口(16)连接在进气筒体(8)上,超声哨(9)的气流出口(17)与空气滤网(I)的滤网相对;在压缩气源(3)上设置有气源控制开关(2)。
3.根据权利要求2所述的一种空气滤网振动自清洁装置,其特征是:所述空气滤网及气体振动装置相对运动机构是由固定连接在空气滤网(I)骨架上的大齿轮(7)、由电机(11)直接驱动的小齿轮(12)构成的齿轮机构,电机(11)驱动小齿轮(12),小齿轮(12)带动固定连接在空气滤网上的大齿轮(7),从而使空气滤网(I)相对于气体振动装置运动产生位移;设置一齿轮转动控制开关(10),对电机的运转进行控制。
4.根据权利要求2所述的一种空气滤网振动自清洁装置,其特征是:所述空气滤网(I)及气体振动装置相对运动机构是由低速电机(14)通过支架(13)直接刚性连接在气体振动装置上构成,由低速电机(14)驱动气体振动装置运动,从而使空气滤网(I)相对于气体振动装置运动产生位移 ;设置有一电机控制开关(15),对低速电机(14)的运转进行控制。
5.根据权利要求2所述的一种空气滤网振动自清洁装置,其特征是:所述超声哨(9)是由气流进口(16)、气流腔体(18)和气流出口(17)构成的气体通道,高速气流流经该气体通道,由于气流变化形成声和超声气流。
【文档编号】B01D46/42GK104014205SQ201410280661
【公开日】2014年9月3日 申请日期:2014年6月21日 优先权日:2014年6月21日
【发明者】李宣儒, 陶晓明 申请人:陕西华嘉机电设备有限公司
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