CN110653240A - 建筑垃圾分级处理装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及建筑垃圾处理领域,具体公开了建筑垃圾分级处理装置,包括建筑垃圾分级处理装置,包括从上到下依次设置的破碎机构、分级筛选机构和水洗机构;破碎机构包括破碎机,破碎机顶部设有进料口、侧边底部相对设置有两个出料口;分级筛选机构包括两个升降座,升降座上均设有能够横向移动的移动座,移动座上均转动连接有横向延伸的转轴,转轴固定连接有倾斜的筛分筒,两个筛分筒的自由端能够分别对接破碎机上的两个出料口,且两个升降座上的两个筛分筒能够对接形成“V”形的筛分单元;水洗机构包括倾斜的水洗槽,水洗槽侧壁上设有用于向水洗槽内喷水的喷水头。采用本发明能省去目前建筑垃圾筛分后破碎物重新进入破碎机的转运设备。

Description

建筑垃圾分级处理装置
技术领域
本发明涉及建筑垃圾处理领域,特别涉及建筑垃圾分级处理装置。
背景技术
建筑垃圾指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。按产生源分类,建筑垃圾可分为工程渣土、装修垃圾、拆迁垃圾、工程泥浆等;按组成成分分类,建筑垃圾可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木等。
传统建筑垃圾往往采用回填的方式进行处理,近年来建筑废弃物的资源化逐渐成为建筑垃圾发展的方向,对建筑垃圾进行破碎、分选、筛分等处理,使得建筑垃圾成为可再利用资源。
目前对建筑垃圾的筛分设备采用的是常规的圆柱形的筛分筒,通过筛分筒旋转,将符合粒径要求的建筑垃圾破碎物分离出来,尺寸较大的破碎物再重新进入破碎机进行破碎。但是筛分后留在筛分筒内尺寸较大的破碎物重新进入破碎机的过程是比较复杂的,需要经过排料、转运机构进行转运等工序才能使破碎物重新回到破碎机内进行再次破碎,过程复杂,需要额外的转运机构才能实现破碎物的转运。
发明内容
本发明提供了建筑垃圾分级处理装置,以省去目前建筑垃圾筛分后破碎物重新进入破碎机的转运设备。
为了达到上述目的,本发明的技术方案为:
建筑垃圾分级处理装置,包括从上到下依次设置的破碎机构、分级筛选机构和水洗机构;破碎机构包括破碎机,破碎机顶部设有进料口、侧边底部相对设置有两个出料口;分级筛选机构包括两个升降座,升降座上均设有能够横向移动的移动座,移动座上均转动连接有横向延伸的转轴,转轴固定连接有倾斜的筛分筒,两个筛分筒的自由端能够分别对接破碎机上的两个出料口,且两个升降座上的两个筛分筒能够对接形成“V”形的筛分单元;水洗机构包括倾斜的水洗槽,水洗槽侧壁上设有用于向水洗槽内喷水的喷水头。
本技术方案的技术原理和效果在于:
破碎机构用于对建筑垃圾进行破碎,分级筛选机构用于对破碎机破碎后的建筑垃圾进行筛分,水洗机构用于对经过筛分合格的破碎料进行水洗除去粉尘。
将分级筛选的筛选单元设置为两个倾斜的筛分筒拼接而成的“V”形分体式结构,其优点在于:一是当两个筛分筒拼接成V形的筛分单元旋转进行筛分时,筛分筒内经过破碎的建筑垃圾在筛分筒内具有滚动和直线运动两种运动形式,比起传统的圆柱形的筛分筒,筛分速度更快;二是当两个筛分筒分开后,筛分筒自由端可以通过升降座的升降、移动座的横向移动以及转轴的旋转下,其自由端可以与筛分筒侧边底部的出料口对接,且筛分筒高端为与筛分筒的出料口对接的一端,破碎后的建筑垃圾从出料口进入筛分筒内,由于筛分筒呈倾斜状,破碎机内的建筑垃圾能够自动下料,即实现筛分筒的自动进料;三是当筛分筒筛分完成后,筛分筒自由端也可以运动到破碎机上方,实现筛分筒自由端与破碎机的进料口对准,由于筛分筒呈倾斜状,且筛分筒的低端为与破碎机的进料口对准的一端,筛分筒内留下的较大尺寸的破碎物能够自动重新进入破碎机内,实现筛分筒的自动排料。
有益效果在于:
1、通过V形的筛分单元的两个倾斜的筛分筒实现筛分筒的自动进料和排料,省去了现有技术中建筑垃圾筛分后破碎物重新进入破碎机内需要的转运设备,减少了企业对建筑垃圾进行筛分时的生产成本。
2、本发明采用V形的筛分单元旋转进行筛分,筛分筒内经过破碎的建筑垃圾在筛分筒内具有滚动和直线运动两种运动形式,比起传统的圆柱形的筛分筒,筛分速度更快;并且V形的筛分单元中由于两个筛分筒呈倾斜状,在接料时便于垃圾进入筛分筒内,在排料时便于垃圾排出。
进一步,升降座上均固定有对接液压缸,对接液压缸的输出杆与移动座固定连接。通过对接液压缸的输出杆伸长和缩短即可实现移动座在升降座上的横向移动,结构简单。
进一步,升降座均连有升降液压缸用于驱动其竖直运动。通过升降液压缸的输出杆伸长和缩短即可实现升降座的升降,结构简单。
进一步,移动座上均固定有伺服电机,伺服电机的输出轴与转轴同轴固定连接。通过伺服电机来带动转轴旋转,便于控制转轴的旋转圈数以及停驻位置。
进一步,转轴与筛分筒之间连有加强件。由于转轴与筛分筒之间具有一定夹角,当两个筛分筒分开之后,筛分筒处于悬臂状态,转轴受力较大,加强件可以起到加强作用,改善转轴的受力状态。
进一步,加强件包括固定套设在筛分筒上的紧固套、固定在转轴上的固定杆以及固定连接在紧固套与固定杆之间的加强杆。通过紧固套、加强杆和固定杆实现筛分筒和转轴之间的传力,传力路径较好,并且紧固套还可以起到紧固的作用,减少筛分筒的变形。
进一步,喷水头包括若干个,且若干个喷水头沿水洗槽长度方向分布。采用多个喷水头进行喷水,并且破碎物在水洗槽内运动过程中始终能够受到喷水头的冲水,水洗效果好。
进一步,喷水头倾斜设置,喷水头的喷水方向朝向水洗槽的槽底的轴线,且喷水头的喷水方向朝向上。喷水头喷出的水与向下行走的破碎物形成对冲,冲洗效果更好。
进一步,水洗槽底部设有倾斜的过滤网。破碎物运动到过滤网处,清洗的水从过滤网漏下,过滤网上仅留下破碎物,实现破碎物与水洗后污水的分离。
进一步,破碎机侧壁上开设有包围出料口的环形槽,环形槽可供筛分筒自由端插入。通过筛分筒自由端插入环形槽内,从出料口排出破碎物时,能够避免筛分筒自由端与破碎机侧壁之间存在缝隙,破碎物从该缝隙漏出的问题。
附图说明
图1为本发明实施例一步骤一的主视图;
图2为本发明实施例一步骤二的主视图;
图3为本发明实施例一步骤三的主视图;
图4为本发明实施例一步骤四的主视图;
图5为本发明实施例一步骤五的主视图;
图6为本发明实施例一步骤六的主视图;
图7为本发明实施例一步骤七的主视图;
图8为本发明实施例一步骤八的主视图;
图9为本发明实施例一步骤九的主视图;
图10为本发明实施例二的主视图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式进一步详细说明:
说明书附图中的附图标记包括:破碎机1、筛分筒2、转轴3、伺服电机4、皮带5、支撑柱6、移动座7、对接液压缸8、升降座9、升降液压缸10、水洗槽11、喷水头12、紧固套13、加强杆14、固定杆15。
实施例一
如图1所示,本实施例的建筑垃圾分级处理装置,包括从上到下依次设置的破碎机构、分级筛选机构和水洗机构。
破碎机构包括破碎机1,破碎机1顶部设有进料口、侧边底部相对设置有两个出料口,破碎机1侧壁上开设有包围出料口的环形槽。
分级筛选机构包括两个升降座9,升降座9均连有用于驱动其竖直运动的升降液压缸10。升降座9上均设有能够横向移动的移动座7,且升降座9上均固定有对接液压缸8,对接液压缸8的输出杆与移动座7固定连接。移动座7上均固定有两个竖直的支撑柱6,支撑柱6顶端转动连接有横向延伸的转轴3,移动座7上还固定安装有一个伺服电机4,伺服电机4与转轴3之间通过皮带5连接传动。两个转轴3相互靠近的一端均固定连接有倾斜的筛分筒2,筛分筒2的筒壁上均布有筛分孔,两个筛分筒2的自由端能够分别插入破碎机1上的环形槽内从而对接破碎机1的两个出料口,且两个升降座9上的两个筛分筒2能够对接形成“V”形的筛分单元(两个筛分筒2自由端通过插接实现两个筛分筒2的对接)。
水洗机构包括倾斜的水洗槽11,水洗槽11位于两个筛分筒2下方,水洗槽11侧壁上设有用于向水洗槽11内喷水的多个喷水头12,多个喷水头12沿水洗槽11长度方向分布,喷水头12倾斜设置,喷水头12的喷水方向朝向水洗槽11的槽底的轴线,且喷水头12的喷水方向朝向水洗槽11的高部倾斜(为了喷水头12能够更好的实现冲水效果,可以适当增加喷水头12的个数)。水洗槽11底部还固定有倾斜的过滤网。
采用本发明对建筑垃圾进行破碎和分级筛选的过程如下:
步骤一,将待破碎的建筑垃圾投入破碎机1内,初始时,两个筛分筒2处于图1所示的对接破碎机1出料口的状态,破碎机1对建筑垃圾进行破碎,破碎完成后,打开破碎机1上的两个出料口,由于两个筛分筒2的自由端与筛分筒2侧边底部的出料口对接,筛分筒2呈倾斜状,且筛分筒2高端为与筛分筒2的出料口对接的一端,破碎机1内经过破碎的建筑垃圾通过出料口进入两个筛分筒2内,破碎机1内的建筑垃圾能够自动下料,即实现筛分筒2的自动进料。并且通过两个出料口进行出料,出料速度较快。
步骤二,破碎机1内的破碎料全部进入两个筛分筒2内后,两个对接液压缸8带动两个移动座7互相远离,两个移动座7上的两个筛分筒2互相远离至如图2所示的状态。
步骤三,升降液压缸10带动升降座9下降至图3所示的状态,此时两个筛分筒2分别位于破碎机1两侧且位于破碎机1下方。
步骤四,两个对接液压缸8带动两个移动座7互相靠近,两个移动座7上的两个筛分筒2互相靠近实现如图4所示的对接,两个筛分筒2对接形成一个“V”形的筛分单元。然后伺服电机4启动,带动转轴3旋转,转轴3带动筛分筒2旋转,实现筛分筒2内破碎物的筛选,粒径较大尺寸不符合要求的破碎物留在筛分筒2内,粒径较小符合要求的破碎物漏下并落至下方的水洗槽11内,喷水头12向水洗槽11内喷水,对水洗槽11内经过筛分合格的破碎料进行水洗除去粉尘。当两个筛分筒2拼接成V形的筛分单元旋转进行筛分时,筛分筒2内经过破碎的建筑垃圾在筛分筒2内具有滚动和直线运动两种运动形式,比起传统的圆柱形的筛分筒2,筛分速度更快。
步骤五,筛分完成后,两个对接液压缸8带动两个移动座7相互远离,两个筛分筒2相互远离脱开,并且此时两个筛分筒2分别位于破碎机1两侧且位于破碎机1下方,其状态如图5所示。
步骤六,升降液压缸10带动升降座9上升至如图6所示的状态,此时两个筛分筒2分别位于破碎机1两侧且位于破碎机1上方。
步骤七,对接液压缸8带动两个筛分筒2相互靠近实现如图7所示的对接状态。
步骤八,伺服电机4带动转轴3旋转一百八十度至图8所示的状态。
步骤九,两个对接液压缸8带动两个筛分筒2互相远离脱开至图9所示的状态,由于筛分筒2呈倾斜状,且筛分筒2的低端为与破碎机1的进料口对准的一端,筛分筒2内留下的较大尺寸的破碎物自动重新进入破碎机1内进行二次破碎,实现筛分筒2的自动排料。
本发明通过V形的筛分单元的两个倾斜的筛分筒2实现筛分筒2的自动进料和排料,省去了现有技术中建筑垃圾筛分后破碎物重新进入破碎机1内需要的转运设备,减少了企业对建筑垃圾进行筛分时的生产成本。
实施例二
本实施例与实施例一的区别在于:如图10所示,本实施例在转轴3与筛分筒2之间连有加强件,加强件包括固定套设在筛分筒2上的紧固套13、固定在转轴3上的固定杆15以及固定连接在紧固套13与固定杆15之间的加强杆14。由于转轴3与筛分筒2之间具有一定夹角,当两个筛分筒2分开之后,筛分筒2处于悬臂状态,转轴3受力较大,加强件可以起到加强作用,改善转轴3的受力状态,并且紧固套13还可以起到紧固的作用,减少筛分筒2的变形。
以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

Claims (10)

1.建筑垃圾分级处理装置,其特征在于:包括从上到下依次设置的破碎机构、分级筛选机构和水洗机构;所述破碎机构包括破碎机,破碎机顶部设有进料口、侧边底部相对设置有两个出料口;所述分级筛选机构包括两个升降座,升降座上均设有能够横向移动的移动座,移动座上均转动连接有横向延伸的转轴,转轴固定连接有倾斜的筛分筒,两个筛分筒的自由端能够分别对接破碎机上的两个出料口,且两个升降座上的两个筛分筒能够对接形成“V”形的筛分单元;所述水洗机构包括倾斜的水洗槽,水洗槽侧壁上设有用于向水洗槽内喷水的喷水头。
2.根据权利要求1所述的建筑垃圾分级处理装置,其特征在于:所述升降座上固定有对接液压缸,所述对接液压缸的输出杆与移动座固定连接。
3.根据权利要求1所述的建筑垃圾分级处理装置,其特征在于:所述升降座均连有升降液压缸用于驱动其竖直运动。
4.根据权利要求1所述的建筑垃圾分级处理装置,其特征在于:所述移动座上均固定有伺服电机,所述伺服电机的输出轴与转轴同轴固定连接。
5.根据权利要求1-4任一项所述的建筑垃圾分级处理装置,其特征在于:所述转轴与筛分筒之间连有加强件。
6.根据权利要求5所述的建筑垃圾分级处理装置,其特征在于:所述加强件包括固定套设在筛分筒上的紧固套、固定在转轴上的固定杆以及固定连接在紧固套与固定杆之间的加强杆。
7.根据权利要求1-4任一项所述的建筑垃圾分级处理装置,其特征在于:所述喷水头包括若干个,且若干个喷水头沿水洗槽长度方向分布。
8.根据权利要求7所述的建筑垃圾分级处理装置,其特征在于:所述喷水头倾斜设置,喷水头的喷水方向朝向水洗槽的槽底的轴线,且喷水头的喷水方向朝向上。
9.根据权利要求7所述的建筑垃圾分级处理装置,其特征在于:所述水洗槽底部设有倾斜的过滤网。
10.根据权利要求1所述的建筑垃圾分级处理装置,其特征在于:所述破碎机侧壁上开设有包围出料口的环形槽,环形槽可供筛分筒自由端插入。
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