一种智能化除尘设备的制作方法

文档序号:13399401阅读:436来源:国知局
一种智能化除尘设备的制作方法

本发明属于除尘设备领域,特别涉及一种智能化除尘设备。



背景技术:

随着社会经济的快速发展,人们的生活水平和生活质量都在不断的提高,且无论是生产还是生活,人们的节奏都在不断的加快,无论是生产还是生活大多都实现了智能化和自动化,且对于环境的质量要求也越来越高,这就促生了除尘设备的产生。

市面上现有的除尘设备,其大多都是采用风机或者是静电除尘,其在工作过程中除尘效果一般,排出的气体中仍然会夹杂着很多的颗粒物,且,及时有些大型的除尘设备除尘效果很好,但是其成本较高,因而现有的除尘设备还有待于改进。



技术实现要素:

发明目的:为了克服以上不足,本发明的目的是提供一种智能化除尘设备,其结构简单,设计合理,其在壳体内设置了内旋转机构和外旋转机构,让其能够形成外涡流和内涡流,利用自然重力实现双重的分离,然后再通过过滤机构进行深层次的过滤。

技术方案:为了实现上述目的,本发明提供了一种智能化除尘设备,包括:壳体和控制装置,所述壳体上设有一组进风口和一个出风口,所述壳体的内部设有旋转机构和第一过滤机构,所述旋转机构中设有内旋转机构和外旋转机构,所述内旋转机构和外旋转机构呈反方向设置,所述第一过滤机构设有内旋转机构的出口处,所述旋转机构和第一过滤机构均与控制装置连接。

本发明中所述的除尘设置,其在壳体内设置了内旋转机构和外旋转机构,让其能够形成外涡流和内涡流,利用自然重力实现双重的分离,然后再通过过滤机构进行深层次的过滤,大大的提高其过滤的效果,且其整个设备的结构简单、易实现,能够有效的降低其成本。

本发明中所述外旋转机构的下方与内旋转机构的连接处设有第二过滤机构,所述第二过滤机构与控制装置连接,对外旋转机构中的气体进行过滤后再进入内旋转机构,提高其除尘的效果。

本发明中所述第一过滤机构中设有喷淋和过滤膜,所述过滤膜覆盖于内旋转机构的出口,所述喷淋设于过滤膜的上方,通过喷淋对气体进行稀释,能够有效的将其中微小的颗粒物进行集聚,并通过过滤膜对气体中的杂质进行深层次的过滤,从而进一步提高其过滤效果。

本发明中所述过滤膜中设有导水机构,所述导水机构与排水管连接,导水机构的设置,能够及时的把过滤膜中多余水排走,避免出现水汽过大的问题。

本发明中所述内旋转机构上设有上旋转叶,所述上旋转叶呈向上倾斜的弧线形,形成向上的气流。

本发明中所述外旋转机构上设有下旋转叶,所述下旋转叶呈向下倾斜的弧线形,形成向下的气流。

本发明中所述控制装置中设有进口控制模块、出口控制模块、旋转控制模块、过滤控制模块、排水控制模块和控制器模块,其中,所述旋转控制模块中设有内旋转控制单元和外旋转控制单元,所述过滤控制模块中设有第一过滤控制单元和第二过滤控制单元,所述进口控制模块与壳体上的进口连接,所述出口控制模块与壳体上的出口连接,所述旋转控制模块中的内旋转控制模块和外旋转控制模块分别与内旋转机构和外旋转机构连接,所述过滤控制模块中的第一过滤控制单元和第二过滤控制单元分别与第一过滤机构和第二过滤机构连接,所述排水控制模块与排水管连接,所述进口控制模块、出口控制模块、旋转控制模块、过滤控制模块以及排水控制模块均与控制器模块连接。

上述技术方案可以看出,本发明具有如下有益效果:

1、本发明中所述的除尘设置,其在壳体内设置了内旋转机构和外旋转机构,让其能够形成外涡流和内涡流,利用自然重力实现双重的分离,然后再通过过滤机构进行深层次的过滤,大大的提高其过滤的效果,且其整个设备的结构简单、易实现,能够有效的降低其成本。

2、本发明中所述外旋转机构的下方与内旋转机构的连接处设有第二过滤机构,所述第二过滤机构与控制装置连接,对外旋转机构中的气体进行过滤后再进入内旋转机构,提高其除尘的效果。

3、本发明中所述第一过滤机构中设有喷淋和过滤膜,所述过滤膜覆盖于内旋转机构的出口,所述喷淋设于过滤膜的上方,通过喷淋对气体进行稀释,能够有效的将其中微小的颗粒物进行集聚,并通过过滤膜对气体中的杂质进行深层次的过滤,从而进一步提高其过滤效果。

4、本发明中所述过滤膜中设有导水机构,所述导水机构与排水管连接,导水机构的设置,能够及时的把过滤膜中多余水排走,避免出现水汽过大的问题。

附图说明

图1为本发明的结构示意图;

图2为本发明的电气连接示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明。

实施例1

如图所示的一种智能化除尘设备,包括:壳体1和控制装置2,所述壳体1上设有一组进风口和一个出风口,所述壳体1的内部设有旋转机构11和第一过滤机构12,所述旋转机构11中设有内旋转机构13和外旋转机构14,所述内旋转机构13和外旋转机构14呈反方向设置,所述第一过滤机构12设有内旋转机构13的出口处,所述旋转机构11和第一过滤机构12均与控制装置2连接。

本实施例中所述外旋转机构14的下方与内旋转机构13的连接处设有第二过滤机构15,所述第二过滤机构15与控制装置2连接。

本实施例中所述第一过滤机构12中设有喷淋和过滤膜,所述过滤膜覆盖于内旋转机构13的出口,所述喷淋设于过滤膜的上方。

本实施例中所述过滤膜中设有导水机构,所述导水机构与排水管连接。

本实施例中所述内旋转机构13上设有上旋转叶,所述上旋转叶呈向上倾斜的弧线形。

本实施例中所述外旋转机构14上设有下旋转叶,所述下旋转叶呈向下倾斜的弧线形。

本实施例中所述控制装置2中设有进口控制模块、出口控制模块、旋转控制模块、过滤控制模块、排水控制模块和控制器模块,其中,所述旋转控制模块中设有内旋转控制单元和外旋转控制单元,所述过滤控制模块中设有第一过滤控制单元和第二过滤控制单元,所述进口控制模块与壳体1上的进口连接,所述出口控制模块与壳体1上的出口连接,所述旋转控制模块中的内旋转控制模块和外旋转控制模块分别与内旋转机构13和外旋转机构14连接,所述过滤控制模块中的第一过滤控制单元和第二过滤控制单元分别与第一过滤机构12和第二过滤机构15连接,所述排水控制模块与排水管连接,所述进口控制模块、出口控制模块、旋转控制模块、过滤控制模块以及排水控制模块均与控制器模块连接。

实施例2

如图所示的一种智能化除尘设备,包括:壳体1和控制装置2,所述壳体1上设有一组进风口和一个出风口,所述壳体1的内部设有旋转机构11和第一过滤机构12,所述旋转机构11中设有内旋转机构13和外旋转机构14,所述内旋转机构13和外旋转机构14呈反方向设置,所述第一过滤机构12设有内旋转机构13的出口处,所述旋转机构11和第一过滤机构12均与控制装置2连接。

本实施例中所述外旋转机构14的下方与内旋转机构13的连接处设有第二过滤机构15,所述第二过滤机构15与控制装置2连接。

本实施例中所述第一过滤机构12中设有喷淋和过滤膜,所述过滤膜覆盖于内旋转机构13的出口,所述喷淋设于过滤膜的上方。

本实施例中所述过滤膜中设有导水机构,所述导水机构与排水管连接。

本实施例中所述内旋转机构13上设有上旋转叶,所述上旋转叶呈向上倾斜的弧线形。

本实施例中所述外旋转机构14上设有下旋转叶,所述下旋转叶呈向下倾斜的弧线形。

本实施例中所述控制装置2中设有进口控制模块、出口控制模块、旋转控制模块、过滤控制模块、排水控制模块和控制器模块,其中,所述旋转控制模块中设有内旋转控制单元和外旋转控制单元,所述过滤控制模块中设有第一过滤控制单元和第二过滤控制单元,所述进口控制模块与壳体1上的进口连接,所述出口控制模块与壳体1上的出口连接,所述旋转控制模块中的内旋转控制模块和外旋转控制模块分别与内旋转机构13和外旋转机构14连接,所述过滤控制模块中的第一过滤控制单元和第二过滤控制单元分别与第一过滤机构12和第二过滤机构15连接,所述排水控制模块与排水管连接,所述进口控制模块、出口控制模块、旋转控制模块、过滤控制模块以及排水控制模块均与控制器模块连接。

本实施例中所述的一种智能化除尘设备的工作原理,具体的工作原理如下:首先将带有杂质的气体通过进口进入壳体1中,并进入外旋转机构14中;控制器模块通过外旋转控制模块命令外旋转机构14进行旋转,由于外旋转机构14上设有下旋转叶,所述下旋转叶呈向下倾斜的弧线形,因而在外旋转机构14旋转时,其将形成一个向下的漩涡,带动气体向下;在气体下降过中,气体中的颗粒物因重力向下落入集尘盒中;然后气体经过第二过滤机构15过滤后流向内旋转机构13中;然后控制器模块通过内旋转控制模块命令内旋转机构13进行旋转,由于内旋转机构13上设有上旋转叶,所述上旋转叶呈向上倾斜的弧线形,因而在内旋转机构13旋转时,其将形成一个向上的漩涡,带动气体向上流动;在气体上升过程中,气体中的颗粒物因重力向下落入集尘盒中;当气体到达内旋转机构13的出口处时,通过第一过滤机构12对上升的气体进行过滤;在第一过滤机构12工作过程中,喷淋不断的喷水,当气体经过过滤膜时,通过过滤膜对气体中的杂质进行过滤;过滤膜中存储的水通过导水机构向排水管排出即可。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进,这些改进也应视为本发明的保护范围。

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