一种生物颗粒存储装置的制作方法

文档序号:15670024发布日期:2018-10-16 18:52阅读:262来源:国知局

本实用新型涉及生物质技术领域,具体为一种生物颗粒存储装置。



背景技术:

随着石油资源的日益枯竭,能源安全和环境污染问题的日益突出,能源的开发和利用技术已成为世界重大热门研究课题之一,受到世界各国政府和科学界的关注。生物质颗粒燃料在使用、运输过程中,必须经过一定时间的贮藏,贮藏时一是不能让生物质颗粒燃料吸湿受潮,否则将影响其品质,二是进、卸料时不会造成生物质颗粒燃料的破损。

目前我国生物质颗粒燃料的专用贮藏装置比较少,一般都采用传统的储煤之类的料仓进行储藏,由于生物质颗粒燃料在储存的过程中,与空气接触会发生缓慢的氧化,在发生氧化的过程中会产生很多热量,随着析出的热量不断增多,热量不易散出,长期的积累起来,料仓内的温度逐渐升高,当温度达到生物质燃料颗粒燃烧的最低温度时,就会自燃,当料仓内的灰尘浓度达到一定范围内时还会发生爆炸的危险。

因此,研制开发一种结构紧凑合理、安装使用方便、工作可靠、安全性能高、装卸料顺畅、实用性强、效率高、成本低的简易生物质颗粒燃料贮藏装置是客观需要的。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种生物颗粒存储装置,该装置结构紧凑合理、安装使用方便、工作可靠、安全性能高、装卸料顺畅、实用性强、效率高、成本低,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种生物颗粒存储装置,包括支架、风机和出料蛟龙电机,所述支架固定连接桶体,所述桶体的顶部活动连接可拆卸的上盖体,所述上盖体内部的盖壁上固定安装有灰尘传感器和温度传感器,所述桶体的底端固定连接有出料漏斗,所述出料漏斗与下方的出料蛟龙固定连接,所述出料蛟龙的输入端和出料蛟龙电机的输出端轴动连接,所述出料蛟龙电机与支架螺栓固定连接,所述风机螺栓固定在支架和桶体之间。

优选的,所述动上盖体的上表面固定连接有进料口。

优选的,所述支架包括四根支腿和支腿之间十字相连的固定支撑架。

优选的,所述风机上表面设有网罩。

优选的,所述桶体的表面上设有密集的小孔。

优选的,所述出料蛟龙的出料蛟龙叶片上固定安装有橡胶条。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

1、本实用新型,结构简单、安全可靠、成本低廉且实用高效;

2、该装置在桶体侧面设有风机和桶体上设有密集的小孔,可以对生物颗粒进行降温及将生物颗粒上的灰尘吹落及可以风干生物颗粒;

3、该出料蛟龙叶片上固定安装有橡胶条,可以有效的防止在出料的时候将生物颗粒打碎的现象。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图中:1支架、2进料口、3灰尘传感器、4温度传感器、5上盖体、6桶体、7出料漏斗、8出料蛟龙、9出料蛟龙电机、10风机。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:该生物颗粒存储装置包括支架1、风机10和出料蛟龙电机9,所述支架1通过紧箍与桶体6固定连接,所述桶体6的顶部活动连接有可拆卸的上盖体5,所述上盖体5内部的盖壁上固定安装有灰尘传感器3和温度传感器4,所述桶体6的底端固定连接有出料漏斗7,所述出料漏斗7与下方的出料蛟龙8的进料口衔接,所述出料蛟龙8的输入端和出料蛟龙电机9的输出端固定连接,所述出料蛟龙电机9与支架1螺栓固定连接,所述风机10通过螺栓固定在支架1和桶体6之间。

具体的,所述动上盖体5的上表面设有进料口2,且进料口2和上盖体5固定连接处打磨光滑,进料口2和上盖体5连接处打磨光滑不仅可以使生物颗粒快速的进料,且可以防止在进料的同时因为碰撞导致生物颗粒的损坏。

具体的,所述支架1包括四根支腿和支腿之间十字相连的固定支撑架,采用四个支腿和十字固定支撑架可以有效的固定桶体6,使桶体6固安全。

具体的,所述风机10上表面设有网罩,且所述桶体1的表面上开有密集的小孔,风机10和密集的小孔可以有效的减少桶体6内的灰尘含量,以及可以减低桶体6内的温度。

具体的,所述出料蛟龙8的出料蛟龙叶片上固定安装有橡胶条,可以减少生物颗粒在出料的同时减少生物颗粒的损坏。

工作原理:使用时,将该存储装置固定安装在合适的位置,可以通过出料蛟龙或者输料传送带通过光滑连接的进料口2,将生物颗粒输送到存储装置内;当生物颗粒存储到合适的位置时,停止输料;当生物颗粒存储时间久了,存储装置内会因为生物颗粒的氧化产生热量,当热量长期积累,达到生物颗粒燃烧点的时候就可能引起生物颗粒自然,但是,温度传感器4可以实时的监测存储装置内的温度,一旦温度过高,或者温度接近生物颗粒自然地极限时,就会自启风机2,使用风机2吹风降低生物颗粒存储装置内的温度;因为存储时间会落入灰尘,当灰尘的浓度达到一定值时,会发生爆炸,此时灰尘传感器3就会监测生物颗粒存储装置中的灰尘浓度,当灰尘浓度到达预设的值时就会自启风机2,使用风机2吹风的功能,将生物颗粒存储装置中的灰尘吹散;当需要将生物颗粒从生物颗粒存储装置中输送出来时,可以启动出料蛟龙电机9,出料蛟龙电机9带动出料蛟龙8内的出料蛟龙叶片转动,使生物颗粒可以从存储装置中输送出来,且出料蛟龙叶片上安装有橡胶条,可以有效的防止生物颗粒在输出的过程中的损坏;

该温度传感器采用镍铬-镍硅K热电偶式传感器,热电偶温度传感器的工作原理基于材料的热电效应:两种不同材料的导体(或半导体)组成一个闭合回路,当两接点温度T和T0不同时,在该回路中就会产生电动势;

该灰尘传感器采用光学散射原理,微粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,和此同时,还吸收部分照射光的能量;当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减;如此一来便可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率;而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度;光强的大小和经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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