基于物联网的建筑垃圾分拣系统

文档序号:33225958发布日期:2023-02-14 14:45阅读:42来源:国知局
基于物联网的建筑垃圾分拣系统

1.本实用新型涉及垃圾分拣技术领域,具体为基于物联网的建筑垃圾分拣系统。


背景技术:

2.垃圾分拣,一般是指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放和搬运,从而转变成公共资源的一系列活动的总称,垃圾分拣的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值,减少垃圾处理量和处理设备的使用,降低处理成本,减少土地资源的消耗,具有社会、经济、生态等几方面的效益。
3.目前的垃圾分拣用装置种类较多,其中针对建筑垃圾的垃圾分拣系统在在使用时,由于缺少专用的除尘功能,导致在对建筑垃圾进行分拣时,会产生较大的扬尘,继而对环境造成污染,同时现有的分拣系统缺少对装置的监测,容易导致工作人员不能及时对垃圾中灰尘湿度和粉尘浓度进行监测。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供基于物联网的建筑垃圾分拣系统,具备避免扬尘的优点,解决了在使用时,由于缺少专用的除尘功能,导致在对建筑垃圾进行分拣时,会产生较大的扬尘,继而对环境造成污染,同时现有的分拣系统缺少对装置的监测,容易导致工作人员不能及时对垃圾中灰尘的湿度和粉尘浓度进行监测的问题。
5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:基于物联网的建筑垃圾分拣系统,包括输送框,所述输送框的内腔设置有传输带本体,所述输送框内腔的前端活动连接有搅拌杆,所述输送框的底部固定连接有分拣框,所述分拣框的内腔活动连接有旋转杆,所述旋转杆的表面固定连接有分拣轮,所述分拣轮的底部固定连接有积灰框,所述积灰框的一侧设置有风机,所述风机的进风口通过进风管与积灰框的内腔连通,所述积灰框内腔的一侧固定连接有过滤网,所述输送框的顶部连通有进气管,所述进气管的顶部固定连接有拦截网。
6.优选的,所述分拣框的正面固定连接有导料框,且导料框的后端延伸至分拣框的内腔,所述分拣框的一侧固定连接有动力框,所述动力框内腔的前端固定连接有第一电机,所述第一电机的输出轴传动连接有活动杆,所述活动杆的表面固定连接有主动轮,所述旋转杆的一端贯穿至动力框的内腔,且固定连接有从动轮,所述从动轮与主动轮啮合。
7.优选的,所述输送框的一侧设置有第二电机,所述第二电机的输出轴传动连接有金属杆,且金属杆的一端贯穿输送框并延伸至输送框的内腔,且固定连接有清洁刷。
8.优选的,所述第二电机的输出轴传动连接的金属杆位于输送框外部一端的表面固定连接有第一皮带轮,所述搅拌杆的一端贯穿输送框并固定连接有第二皮带轮,所述第一皮带轮与第二皮带轮通过皮带传动连接,所述输送框顶部的后端连通有漏斗。
9.优选的,还包括客户端、远程连接模块、中央处理器、报警单元、湿度传感器、风量传感器和粉尘浓度传感器,所述客户端和远程连接模块双向电性连接,所述远程连接模块
与中央处理器双向电性连接,所述中央处理器的输出端与报警单元的输入端电性连接,所述湿度传感器的输出端与中央处理器的输入端电性连接,所述风量传感器的输出端与中央处理器的输入端电性连接,所述粉尘浓度传感器的输出端与中央处理器的输入端电性连接。
10.优选的,所述报警单元包括警报器,所述远程连接模块包括连接电缆和以太光纤,所述客户端包括个人pc与鼠标和键盘。
11.优选的,所述报警单元与输送框顶部的前端固定连接,所述湿度传感器和风量传感器均与积灰框内腔底部的一侧固定连接,所述粉尘浓度传感器与分拣框内腔的一侧固定连接。
12.与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
13.1、本实用新型通过设置输送框、传输带本体、搅拌杆、分拣框、旋转杆、分拣轮、积灰框、风机、过滤网和进气管,传输带本体对输送框内腔的建筑垃圾进行基本的传输,当搅拌杆旋转时,对传输带本体表面堆积的垃圾进行初步打散,避免建筑垃圾灰尘堆积导致装置不便于分拣,接着垃圾落至分拣框的内腔,此时若旋转杆旋转则带动分拣轮旋转,并对垃圾进行分拣作业,灰尘落至积灰框的内腔,较大的垃圾在分拣轮的传输下移至外部环境中,同时风机配合进风管与进气管对分拣框和输送框的内腔进行抽风作业,以此对灰尘进行抽取并拦截在积灰框的内腔,避免了灰尘在分拣框的内腔扬起并飘散至外部环境中。
14.2、本实用新型通过设置客户端、远程连接模块、中央处理器、报警单元、湿度传感器、风量传感器和粉尘浓度传感器,客户端和远程连接模块配合中央处理器方便对报警单元、湿度传感器、风量传感器和粉尘浓度传感器进行控制和查看,湿度传感器和风量传感器分别对积灰框内腔的湿度和风量进行检测,避免过滤网表面堵塞导致风机的抽风效率下降,同时粉尘浓度传感器对分拣框内腔的粉尘颗粒进行监测,当湿度传感器、风量传感器与粉尘浓度传感器的监测数值不符合中央处理器的预设值时,则会启动报警单元对周围工作人员进行及时的提醒,解决了在使用时,由于缺少专用的除尘功能,导致在对建筑垃圾进行分拣时,会产生较大的扬尘,继而对环境造成污染,同时现有的分拣系统缺少对装置的监测,容易导致工作人员不能及时对垃圾中灰尘的湿度和粉尘浓度进行监测的问题。
附图说明
15.图1为本实用新型结构示意图;
16.图2为本实用新型积灰框的剖视结构示意图;
17.图3为本实用新型分拣框的剖视结构示意图;
18.图4为本实用新型第一电机的仰视平面结构示意图;
19.图5为本实用新型输送框的剖视结构示意图;
20.图6为本实用新型的系统原理示意图。
21.图中:1、输送框;2、传输带本体;3、搅拌杆;4、分拣框;5、旋转杆; 6、分拣轮;7、积灰框;8、风机;9、过滤网;10、进气管;11、导料框; 12、动力框;13、第一电机;14、活动杆;15、主动轮;16、从动轮;17、第二电机;18、清洁刷;19、第一皮带轮;20、第二皮带轮;21、漏斗;22、客户端;23、远程连接模块;24、中央处理器;25、报警单元;26、湿度传感器;27、风量传感器;28、粉尘浓度传感器。
具体实施方式
22.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。
23.本实用新型的输送框1、传输带本体2、搅拌杆3、分拣框4、旋转杆5、分拣轮6、积灰框7、风机8、过滤网9、进气管10、导料框11、动力框12、第一电机13、活动杆14、主动轮15、从动轮16、第二电机17、清洁刷18、第一皮带轮19、第二皮带轮20、漏斗21、客户端22、远程连接模块23、中央处理器24、报警单元25、湿度传感器26、风量传感器27和粉尘浓度传感器28部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。
24.请参阅图1-6,基于物联网的建筑垃圾分拣系统,包括输送框1,输送框1的内腔设置有传输带本体2,输送框1内腔的前端活动连接有搅拌杆3,输送框1的底部固定连接有分拣框4,分拣框4的内腔活动连接有旋转杆5,旋转杆5的表面固定连接有分拣轮6,分拣轮6的底部固定连接有积灰框7,积灰框7的一侧设置有风机8,风机8的进风口通过进风管与积灰框7的内腔连通,积灰框7内腔的一侧固定连接有过滤网9,输送框1的顶部连通有进气管 10,进气管10的顶部固定连接有拦截网,通过设置输送框1、传输带本体2、搅拌杆3、分拣框4、旋转杆5、分拣轮6、积灰框7、风机8、过滤网9和进气管10,传输带本体2对输送框1内腔的建筑垃圾进行基本的传输,当搅拌杆3旋转时,对传输带本体2表面堆积的垃圾进行初步打散,避免建筑垃圾中的沙石和墙灰堆积导致装置不便于分拣,接着垃圾落至分拣框4的内腔,此时若旋转杆5旋转则带动分拣轮6旋转,并对垃圾进行分拣作业,沙石和颗粒等较小的垃圾穿过旋转杆5和分拣轮6落至积灰框7的内腔,较大的垃圾在分拣轮6的传输下移至外部环境中,同时风机8配合进风管与进气管10 对分拣框4和输送框1的内腔进行抽风作业,以此对灰尘进行抽取并拦截在积灰框7的内腔,避免了灰尘在分拣框4的内腔扬起并飘散至外部环境中。
25.具体的,分拣框4的正面固定连接有导料框11,且导料框11的后端延伸至分拣框4的内腔,分拣框4的一侧固定连接有动力框12,动力框12内腔的前端固定连接有第一电机13,第一电机13的输出轴传动连接有活动杆14,活动杆14的表面固定连接有主动轮15,旋转杆5的一端贯穿至动力框12的内腔,且固定连接有从动轮16,从动轮16与主动轮15啮合,通过设置导料框11、动力框12、第一电机13、活动杆14、主动轮15和从动轮16,导料框 11配合分拣轮6对较大体积的垃圾进行导流,动力框12对第一电机13进行支撑,第一电机13配合活动杆14、主动轮15与从动轮16带动旋转杆5和分拣轮6进行旋转。
26.具体的,输送框1的一侧设置有第二电机17,第二电机17的输出轴传动连接有金属杆,且金属杆的一端贯穿输送框1并延伸至输送框1的内腔,且固定连接有清洁刷18,通过设置第二电机17和清洁刷18,清洁刷18对输送框1表面履带粘附的灰尘进行清理作业。
27.具体的,第二电机17的输出轴传动连接的金属杆位于输送框1外部一端的表面固定连接有第一皮带轮19,搅拌杆3的一端贯穿输送框1并固定连接有第二皮带轮20,第一皮带轮19与第二皮带轮20通过皮带传动连接,输送框1顶部的后端连通有漏斗21,通过设置第一皮带轮19、第二皮带轮20和漏斗21,第一皮带轮19和第二皮带轮20配合第二电机17为搅
拌杆3的旋转提供动力来源,漏斗21便于向输送框1的内腔输送建筑垃圾。
28.具体的,还包括客户端22、远程连接模块23、中央处理器24、报警单元 25、湿度传感器26、风量传感器27和粉尘浓度传感器28,客户端22和远程连接模块23双向电性连接,远程连接模块23与中央处理器24双向电性连接,中央处理器24的输出端与报警单元25的输入端电性连接,湿度传感器26的输出端与中央处理器24的输入端电性连接,风量传感器27的输出端与中央处理器24的输入端电性连接,粉尘浓度传感器28的输出端与中央处理器24 的输入端电性连接,通过设置客户端22、远程连接模块23、中央处理器24、报警单元25、湿度传感器26、风量传感器27和粉尘浓度传感器28,客户端 22和远程连接模块23配合中央处理器24方便对报警单元25、湿度传感器26、风量传感器27和粉尘浓度传感器28进行控制和查看,湿度传感器26和风量传感器27分别对积灰框7内腔的湿度和风量进行检测,避免过滤网9表面堵塞导致风机8的抽风效率下降,同时粉尘浓度传感器28对分拣框4内腔的粉尘颗粒进行监测,当湿度传感器26、风量传感器27与粉尘浓度传感器28的监测数值不符合中央处理器24的预设值时,则会启动报警单元25对周围工作人员进行及时的提醒,解决了在使用时,由于缺少专用的除尘功能,导致在对建筑垃圾中的沙石以及墙灰等垃圾进行分拣时,会产生较大的扬尘,继而对环境造成污染,同时现有的分拣系统缺少对装置的监测,容易导致工作人员不能及时对垃圾中灰尘的湿度和粉尘浓度进行监测的问题。
29.具体的,报警单元25包括警报器,远程连接模块23包括连接电缆和以太光纤,客户端22包括个人pc与鼠标和键盘。
30.具体的,报警单元25与输送框1顶部的前端固定连接,湿度传感器26 和风量传感器27均与积灰框7内腔底部的一侧固定连接,粉尘浓度传感器28 与分拣框4内腔的一侧固定连接。
31.使用时,首先将待分拣的垃圾倒入漏斗21的内腔,此时通过外设控制器启动传输带本体2,传输带本体2对垃圾进行传输,同时通过外设控制器启动第二电机17,第二电机17的输出轴带动清洁刷18和第一皮带轮19旋转,清洁刷18对传输带本体2表面履带的表面进行清理作业,第一皮带轮19通过带动带动第二皮带轮20旋转,第二皮带轮20带动搅拌杆3旋转,对传输带本体2表面的垃圾进行打散作业,并使垃圾落至分拣框4的内腔,接着通过外设控制器启动风机8与第一电机13,风机8配合进气管10对积灰框7、分拣框4和输送框1的内腔进行抽风作业,以此对在输送框1、分拣框4和积灰框7内情飘散的灰尘进行抽取,并通过过滤网9的拦截落至积灰框7的内腔,第一电机13的输出轴带动活动杆14和主动轮15旋转,主动轮15带动从动轮16和旋转杆5旋转,旋转杆5带动分拣轮6旋转,使分拣轮6和旋转杆5 表面的垃圾翻滚,小体积的垃圾穿过分拣轮6与旋转杆5之间的缝隙下落,体积较大的垃圾被分拣轮6传输至导料框11的表面,解决了在使用时,由于缺少专用的除尘功能,导致在对建筑垃圾中的沙石以及墙灰等垃圾进行分拣时,会产生较大的扬尘,继而对环境造成污染的问题。
32.本技术文件中使用到的标准零件均可以从市场上购买,而且根据说明书和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中常规的型号,控制方式是通过控制器来自动控制,控制器的控制电路通过本领域的技术人员简单编程即可实现,属于本领域的公知常识,并且本技术文主要用来保护机械装置,所以本技术文不再详细解释控制方式和电路
连接。
33.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
34.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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