一种自动清堵废气过滤装置及方法与流程

文档序号:23889700发布日期:2021-02-09 09:18阅读:51来源:国知局
一种自动清堵废气过滤装置及方法与流程

[0001]
本发明涉及废气清理设备技术领域,特别涉及一种自动清堵废气过滤装置。


背景技术:

[0002]
工业污染是指工业生产过程中所形成的废气、废水和固体排放物对环境的污染。污染主要是由生产中的“三废”(废水、废气、废渣)及各种噪音造成的,可分为废水污染、废气污染、废渣污染、噪音污染。其中工业废气污染,随着工业的高速发展,工业生产中会产生大量的废气,如果不能得到较好的处理就排放到到空气中,不仅对环境造成污染,而且严重危害人体的身体健康。
[0003]
为能够对工业废气进行有效处理,目前最多采用的是利用过滤单元对废气中的颗粒物进行过滤,但是过滤单元在长久时间工作过程中,其上会易堆积颗粒物等杂质,大大降低过滤效率,甚至发生发生卡堵,导致过滤作用失效,因此,现有的过滤单元存在长时间过滤使用后,会导致过滤效率降低,甚至失效的问题。


技术实现要素:

[0004]
本发明目的之一是解决现有技术中过滤单元在长时间过滤使用后,会导致过滤效率降低,甚至失效的问题。
[0005]
本发明目的之二是提供一种自动清堵方法。
[0006]
为达到上述目的之一,本发明采用以下技术方案:一种自动清堵废气过滤装置,包括进气管路、净化管路,其中,所述进气管路与所述净化管路与清洁过滤机构相连通,所述清洁过滤机构包括:进气口、出气口、滑槽、振动头、滑动块、负压口、连接环、过滤单元、密封板。
[0007]
所述进气口连通所述进气管路的一端,所述进气管路另一端与废气喷淋塔相连,所述出气口连通所述净化管路,在净气管路之后,可以对气体进行测量,若其达到排放标准,即可排放,若其仍未达到排放标准,可以根据其不符合指标,进行下一步的清洁工作。
[0008]
所述滑槽位于所述进气口与所述出气口之间,所述振动头嵌入在所述滑槽中。所述滑动块滑动连接所述滑槽,所述滑动块位于所述振动头侧端,所述滑槽中设有与所述滑动块相连的复位弹簧,所述滑动块背面或侧面上具有卡接口,所述卡接口用于与所述振动头配合连接。
[0009]
所述负压口连通所述滑槽与外界,所述负压口被所述滑动块封堵。
[0010]
所述连接环为中空结构,所述连接环旋转连接所述滑动块,所述过滤单元填充在中空结构的所述连接环中。
[0011]
所述密封板活动安装在所述进气口侧端,所述密封板通过拉绳与所述滑动块相连,所述密封板用于通过所述滑动块的滑动拉动所述密封板旋转,实现对进气口的密封。
[0012]
在上述技术方案中,本发明实施例在使用时,通过进气管路将废气导入清洁过滤机构中,废气从清洁过滤机构的进气口中进入后,通过过滤单元对废气中的颗粒物进行过
滤。
[0013]
当过滤单元长时间过滤堆积大量颗粒物后,此时废气难以被过滤单元过滤,过滤单元受到废气的压力推动滑动块向右沿滑槽滑动,滑动块滑动使得负压口打开,不再被滑动块封堵,同时滑动块的滑动拉动拉绳移动,使得进气口处的密封板旋转,对进气口进行密封。
[0014]
滑动块滑动后促使滑槽中的振动头卡入至滑动块上的卡接口,使得振动头启动后对过滤单元进行高频振动,抖落过滤单元上的颗粒物,抖落的颗粒物由负压口吸取处理(负压口的利用还能起到除湿效果,湿度过大,不适于直接排放),完成对过滤单元的自动清洁。当过滤单元清洁完成后,被密封的清洁过滤机构进入口的废气压力持续增大,直至推开密封板复位,进而使得滑动块复位,以便过滤单元对废气继续过滤。
[0015]
进一步地,在本发明实施例中,所述密封板上设有偏置弹簧。
[0016]
进一步地,在本发明实施例中,所述负压口连通外界的吸气设备。
[0017]
进一步地,在本发明实施例中,所述自动清堵废气过滤装置还包括驱动电机,所述驱动电机安装在所述清洁过滤机构上,所述驱动电机具有齿轮,所述齿轮与所述连接环外径上设有的外齿相啮合,通过驱动电机带动连接环转动,进而使得过滤单元转动,以离心力的方式均匀分布过滤单元上的颗粒物,增强过滤单元过滤效率。
[0018]
更进一步地,在本发明实施例中,所述滑动块与所述连接环之间设有生热块,所述生热块固定在所述滑动块上,所述连接环上的外齿与所述生热块相互接触。
[0019]
在连接环旋转的同时与滑动块中的生热块发生摩擦,使得生热块产生热量对过滤单元进行加热,实现对过滤单元的除菌、除湿,避免排放不达标。
[0020]
更进一步地,在本发明实施例中,所述过滤单元由多个滤网组成,所述滤网之间具有间隙。通过该间隙的作用,有利于生热块产生热量的快速扩散,实现快速对过滤单元的除菌、除湿,避免排放不达标。
[0021]
进一步地,在本发明实施例中,所述过滤单元上的孔隙大小由左向右逐渐变小。有利于对不同大小颗粒物过滤,使得过滤单元能够附着更多的颗粒物,避免过滤单元的单层结构(上述的滤网)过快堆积颗粒物,导致过滤效率降低。
[0022]
进一步地,在本发明实施例中,所述进气管路上设有用于吸引废气的吸气机构。
[0023]
进一步地,在本发明实施例中,清洁过滤机构还包括:触发杆、压力弹簧、封堵板、气压管。
[0024]
所述触发杆设置在所述滑槽的右端位置,所述触发杆上设有所述压力弹簧。所述封堵板与所述触发杆的右端相连,所述封堵板穿过所述气压块,所述封堵板用于封堵所述气压管与所述过滤单元所在空间的连通,所述封堵板左侧上具有对接口,该对接口用于在所述封堵板右移后与气压管的连通。所述气压管具有朝向所述过滤单元的气压头。
[0025]
当滑动块向右滑动过程中,触发杆与滑动块相接触,触发杆在滑动块的推动下向右移动,进而推动封堵板右移,使得封堵板左侧的对接口进入气压管中,打开气压管,使得气压管引入外界的气体,通过气压头对过滤单元进行高压吹气,对过滤单元进行清洁,有利于过滤单元堆积颗粒物后,气压管能够自动对过滤单元进行清洁,加强过滤效率。
[0026]
本发明的有益效果是:
[0027]
本发明利用过滤单元在长时间过滤后产生不易过滤废气特性,使得过滤单元受到
越来越大的废气压力后向右滑动,第一是使得过滤单元侧的滑动块与振动块对接,使得过滤单元受到高频振动影响(平常过滤单元在过滤时不能采用振动同时参加工作,这会导致过滤单元上的颗粒物较为容易渗透过过滤单元,影响过滤效果),有利于快速抖落过滤单元上的颗粒物;第二是同时使得滑动块移动后打开负压口对抖落的颗粒物进行吸取清洁,避免再次吸附在过滤单元上,第三是滑动块移动后拉动密封板密封住进气口,使得废气在进气口积蓄压力,当压力足够时,推开密封板,使得滑动块复位,进而能够继续过滤废气。有利于对过滤单元在堆积颗粒物后实现自动清洁,无需人工介入,大大提高废气过滤效率。
[0028]
为达到上述目的之二,本发明采用以下技术方案:一种自动清堵方法,其中,包括以下步骤:
[0029]
通过进气管路将废气导入清洁过滤机构中,废气从清洁过滤机构的进气口中进入后,通过过滤单元对废气中的颗粒物进行过滤;
[0030]
当过滤单元堆积大量颗粒物,此时废气难以被过滤单元过滤,过滤单元受到废气的压力,推动连接环以及与连接环相连的滑动块向右沿滑槽滑动,滑动块滑动使得负压口打开,不再被滑动块封堵,同时滑动块的滑动拉动拉绳移动,使得进气口处的密封板旋转,对进气口进行密封;
[0031]
滑动块滑动后促使滑槽中的振动头卡入至滑动块上的卡接口,使得振动头启动后对过滤单元进行振动,抖落过滤单元上的颗粒物,抖落的颗粒物由负压口吸取处理(负压口的利用还能起到除湿效果,湿度过大,不适于直接排放),完成对过滤单元的自动清洁;
[0032]
当过滤单元清洁完成后,被密封的清洁过滤机构进入口的废气压力持续增大,直至推开密封板复位,进而使得滑动块复位,以便过滤单元对废气继续过滤。
[0033]
进一步地,在本发明实施例中,在过滤单元对废气过滤时,启动驱动电机驱动齿轮转动,带动与齿轮相连的连接环旋转,以离心力的方式均匀分布过滤单元上的颗粒物,增强过滤单元过滤效率,并且在连接环旋转的同时与滑动块中的生热块发生摩擦,使得生热块产生热量对过滤单元进行加热,实现对过滤单元的除菌、除湿。
附图说明
[0034]
图1为本发明实施例自动清堵废气过滤装置的平面示意图。
[0035]
图2为本发明实施例自动清堵废气过滤装置的平面结构示意图。
[0036]
图3为本发明实施例清洁过滤机构的结构示意图。
[0037]
图4为图3的a局部放大图。
[0038]
图5为图3的b局部放大图。
[0039]
图6为本发明实施例清洁过滤机构的运动效果示意图。
[0040]
图7为本发明实施例自动清堵废气过滤装置的另一平面结构示意图。
[0041]
图8为本发明实施例清洁过滤机构的另一运动效果示意图。
[0042]
附图中
[0043]
1、进气管路
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2、净化管路
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3、清洁过滤机构
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31、进气口
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32、出气口
[0045]
33、滑槽
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34、负压口
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4、振动头
[0046]
5、滑动块
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51、卡接口
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52、生热块
[0047]
6、连接环
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61、外齿
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7、过滤单元
[0048]
71、间隙
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8、复位弹簧
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9、密封板
[0049]
91、拉绳
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10、驱动电机
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11、齿轮
[0050]
20、触发杆
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21、压力弹簧
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22、封堵板
[0051]
23、对接口
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30、气压管
具体实施方式
[0052]
为了使本发明的目的、技术方案进行清楚、完整地描述,及优点更加清楚明白,以下结合附图对本发明实施例进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,仅仅用以解释本发明实施例,并不用于限定本发明实施例,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。
[0053]
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“中”“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“顶”、“底”、“侧”、“竖直”、“水平”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“一”、“第一”、“第二”、“第三”、“第四”、“第五”、“第六”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0054]
在本发明的描述中,需要说明的是,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。
[0055]
出于简明和说明的目的,实施例的原理主要通过参考例子来描述。在以下描述中,很多具体细节被提出用以提供对实施例的彻底理解。然而明显的是。对于本领域普通技术人员,这些实施例在实践中可以不限于这些具体细节。在一些实例中,没有详细地描述公知自动清堵方法和结构,以避免无必要地使这些实施例变得难以理解。另外,所有实施例可以互相结合使用。
[0056]
实施例一:
[0057]
一种自动清堵废气过滤装置,如图1、2所示,包括进气管路1、净化管路2,其中,进气管路1与净化管路2与清洁过滤机构3相连通,清洁过滤机构3包括:进气口31、出气口32、滑槽33、振动头4、滑动块5、负压口34、连接环6、过滤单元7、密封板9。
[0058]
进气管路1上设有用于吸引废气的吸气机构,进气口31连通进气管路1的一端,进气管路1另一端与废气喷淋塔(未图示)相连,出气口32连通净化管路2,在净气管路之后,可以对气体进行测量,若其达到排放标准,即可排放,若其仍未达到排放标准,可以根据其不符合指标,进行下一步的清洁工作。
[0059]
如图3、4所示,滑槽33位于进气口31与出气口32之间,振动头4嵌入在滑槽33中。滑动块5滑动连接滑槽33,滑动块5位于振动头4侧端,滑槽33中设有与滑动块5相连的复位弹簧8,滑动块5背面或侧面上具有卡接口51,卡接口51用于与振动头4配合连接。
[0060]
如图2所示,负压口34连通滑槽33与外界,负压口34连通外界的吸气设备,负压口34被滑动块5封堵。
[0061]
连接环6为中空结构,连接环6旋转连接滑动块5,过滤单元7填充在中空结构的连接环6中。
[0062]
如图3、5所示,密封板9活动安装在进气口31侧端,密封板9上设有偏置弹簧,密封板9通过拉绳91与滑动块5相连,密封板9用于通过滑动块5的滑动拉动密封板9旋转,实现对进气口31的密封。
[0063]
实施步骤:通过进气管路1将废气导入清洁过滤机构3中,废气从清洁过滤机构3的进气口31中进入后,通过过滤单元7对废气中的颗粒物进行过滤。
[0064]
如图6所示,当过滤单元7长时间过滤堆积大量颗粒物后,此时废气难以被过滤单元7过滤,过滤单元7受到废气的压力推动滑动块5向右沿滑槽33滑动,滑动块5滑动使得负压口34打开,不再被滑动块5封堵,同时滑动块5的滑动拉动拉绳91移动,使得进气口31处的密封板9旋转,对进气口31进行密封。
[0065]
滑动块5滑动后促使滑槽33中的振动头4卡入至滑动块5上的卡接口51,使得振动头4启动后对过滤单元7进行高频振动,抖落过滤单元7上的颗粒物,抖落的颗粒物由负压口34吸取处理(负压口34的利用还能起到除湿效果,湿度过大,不适于直接排放),完成对过滤单元7的自动清洁。当过滤单元7清洁完成后,被密封的清洁过滤机构3进入口的废气压力持续增大,直至推开密封板9复位,进而使得滑动块5复位,以便过滤单元7对废气继续过滤。
[0066]
本发明利用过滤单元7在长时间过滤后产生不易过滤废气特性,使得过滤单元7受到越来越大的废气压力后向右滑动,第一是使得过滤单元7侧的滑动块5与振动块对接,使得过滤单元7受到高频振动影响(平常过滤单元7在过滤时不能采用振动同时参加工作,这会导致过滤单元7上的颗粒物较为容易渗透过过滤单元7,影响过滤效果),有利于快速抖落过滤单元7上的颗粒物,第二是同时使得滑动块5移动后打开负压口34对抖落的颗粒物进行吸取清洁,避免再次吸附在过滤单元7上,第三是滑动块5移动后拉动密封板9密封住进气口31,使得废气在进气口31积蓄压力,当压力足够时,推开密封板9,使得滑动块5复位,进而能够继续过滤废气。有利于对过滤单元7在堆积颗粒物后实现自动清洁,无需人工介入,大大提高废气过滤效率。
[0067]
优选地,自动清堵废气过滤装置还包括驱动电机10,驱动电机10安装在清洁过滤机构3上,驱动电机10具有齿轮11,齿轮11与连接环6外径上设有的外齿61相啮合。滑动块5与连接环6之间设有生热块52,生热块52固定在滑动块5上,连接环6上的外齿61与生热块52相互接触。
[0068]
通过驱动电机10带动连接环6转动,进而使得过滤单元7转动,以离心力的方式均匀分布过滤单元7上的颗粒物,增强过滤单元7过滤效率。并且在连接环6旋转的同时与滑动块5中的生热块52发生摩擦,使得生热块52产生热量对过滤单元7进行加热,实现对过滤单元7的除菌、除湿,避免排放不达标。
[0069]
更优选地,过滤单元7由多个滤网组成,滤网之间具有间隙71。通过该间隙71的作用,有利于生热块52产生热量的快速扩散,实现快速对过滤单元7的除菌、除湿,避免排放不达标。
[0070]
优选地,过滤单元7上的孔隙大小由左向右逐渐变小。有利于对不同大小颗粒物过
滤,使得过滤单元7能够附着更多的颗粒物,避免过滤单元7的单层结构(上述的滤网)过快堆积颗粒物,导致过滤效率降低。
[0071]
实施例二:
[0072]
一种自动清堵废气过滤装置,具有与实施例一相同的特征结构,其中,如图7所示,清洁过滤机构3还包括:触发杆20、压力弹簧21、封堵板22、气压管30。
[0073]
触发杆20设置在滑槽33的右端位置,触发杆20上设有压力弹簧21。封堵板22与触发杆20的右端相连,封堵板22穿过气压块,封堵板22用于封堵气压管30与过滤单元7所在空间的连通,封堵板22左侧上具有对接口23,该对接口23用于在封堵板22右移后与气压管30的连通。气压管30具有朝向过滤单元7的气压头。
[0074]
如图8所示,当滑动块5向右滑动过程中,触发杆20与滑动块5相接触,触发杆20在滑动块5的推动下向右移动,进而推动封堵板22右移,使得封堵板22左侧的对接口23进入气压管30中,打开气压管30,使得气压管30引入外界的气体,通过气压头对过滤单元7进行高压吹气,对过滤单元7进行清洁,有利于过滤单元7堆积颗粒物后,气压管30能够自动对过滤单元7进行清洁,加强过滤效率。
[0075]
实施例三:
[0076]
一种自动清堵方法,其中,包括以下步骤:
[0077]
通过进气管路1将废气导入清洁过滤机构3中,废气从清洁过滤机构3的进气口31中进入后,通过过滤单元7对废气中的颗粒物进行过滤;
[0078]
当过滤单元7长时间过滤堆积大量颗粒物后,此时废气难以被过滤单元7过滤,过滤单元7受到废气的压力,推动连接环6以及与连接环6相连的滑动块5向右沿滑槽33滑动,滑动块5滑动使得负压口34打开,不再被滑动块5封堵,同时滑动块5的滑动拉动拉绳91移动,使得进气口31处的密封板9旋转,对进气口31进行密封;
[0079]
滑动块5滑动后促使滑槽33中的振动头4卡入至滑动块5上的卡接口51,使得振动头4启动后对过滤单元7进行振动,抖落过滤单元7上的颗粒物,抖落的颗粒物由负压口34吸取处理(负压口34的利用还能起到除湿效果,湿度过大,不适于直接排放),完成对过滤单元7的自动清洁;
[0080]
当过滤单元7清洁完成后,被密封的清洁过滤机构3进入口的废气压力持续增大,直至推开密封板9复位,进而使得滑动块5复位,以便过滤单元7对废气继续过滤。
[0081]
优选地,在过滤单元7对废气过滤时,启动驱动电机10驱动齿轮11转动,带动与齿轮11相连的连接环6旋转,以离心力的方式均匀分布过滤单元7上的颗粒物,增强过滤单元7过滤效率,并且在连接环6旋转的同时与滑动块5中的生热块52发生摩擦,使得生热块52产生热量对过滤单元7进行加热,实现对过滤单元7的除菌、除湿。
[0082]
尽管上面对本发明说明性的具体实施方式进行了描述,以便于本技术领域的技术人员能够理解本发明,但是本发明不仅限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员而言,只要各种变化只要在所附的权利要求限定和确定的本发明精神和范围内,一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。
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