CN110975491A - 一种发电厂废气高效处理装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种发电厂废气高效处理装置,属于废气处理技术领域,解决了现有装置设置的进气口单一,降低了该装置的废气处理效率的问题;其技术特征是:包括壳体,壳体的上表面开设有上进气口,壳体的两侧壁分别开设有侧进气口,壳体内设有吸附组件,吸附组件的两侧对称设有过滤组件,过滤组件包括第一过滤网和竖直滑槽,竖直滑槽设置在壳体的侧壁中,竖直滑槽内设有第一过滤网,第一过滤网和竖直滑槽滑动连接;本发明实施例操作简单,同时分别设置了上进气口和侧进气口,提高了废气的处理效率,同时增加了第一过滤网与废气之间的接触面积,还能对废气中灰尘进行吸附,避免了灰尘污染外界环境。

Description

一种发电厂废气高效处理装置
技术领域
本发明涉及废气处理技术领域,尤其涉及一种发电厂废气高效处理装置。
背景技术
由于火力发电在运作过程中需要大量的燃料,在使用燃料发电过程中,由于燃料燃烧不充分,导致发电过程中产生大量的废气,这些废气会污染环境,损害工作人员的生命健康,且由于现有的废气处理装置均为集中式处理,不能对逸出的气体进行处理,降低了处理效果。
中国专利CN209714744U公开了一种发电厂锅炉废气处理装置,包括废气处理箱、进气管和固定板,所述废气处理箱一侧中部固定套有相通的进气管,所述进气管顶部转动连接有风车杆,所述风车杆顶端贯穿进气管的顶端外壁固定套有第一锥齿轮,所述废气处理箱外壁一侧转动连接有转杆,所述转杆外壁中部固定套有圆形活性炭滤网,但是该装置设置的进气口单一,降低了该装置的废气处理效率,因此,我们提出一种发电厂废气高效处理装置。
发明内容
本发明的目的在于提供一种发电厂废气高效处理装置,包括壳体,壳体的上表面开设有上进气口,壳体的两侧壁分别开设有侧进气口,壳体内设有吸附组件,吸附组件的两侧对称设有过滤组件,过滤组件包括第一过滤网和竖直滑槽,竖直滑槽设置在壳体的侧壁中,竖直滑槽内设有第一过滤网,第一过滤网和竖直滑槽滑动连接,第一过滤网的一侧固定连接有驱动组件,以解决现有装置设置的进气口单一,降低了该装置的废气处理效率的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种发电厂废气高效处理装置,包括壳体,壳体的上表面开设有上进气口,壳体的两侧壁分别开设有侧进气口,壳体内设有吸附组件,吸附组件的两侧对称设有过滤组件,过滤组件包括第一过滤网和竖直滑槽,竖直滑槽设置在壳体的侧壁中,竖直滑槽内设有第一过滤网,第一过滤网和竖直滑槽滑动连接,第一过滤网的一侧固定连接有驱动组件。
作为本发明进一步的方案:驱动组件包括蜗轮、伺服电机、第一推杆和蜗杆,伺服电机固定安装在壳体的上壁上,伺服电机的输出端固定连接有蜗轮,蜗轮的一侧设有蜗杆,蜗杆的上端通过轴承与壳体的上壁转动连接,蜗杆的下部通过螺纹连接有内螺纹套筒,内螺纹套筒与第一过滤网固定连接,蜗杆和蜗轮啮合。
作为本发明再进一步的方案:内螺纹套筒下方设有用于对内螺纹套筒限位的竖直导轨,竖直导轨和内螺纹套筒滑动连接。
作为本发明再进一步的方案:上进气口上对称安装有两个集尘板,集尘板倾斜设置,且集尘板的下部固定连接有支撑板,支撑板的下部连接有限位槽。
作为本发明再进一步的方案:限位槽倾斜设置,且限位槽和壳体的上壁转动连接,限位槽的上表面固定安装有铰接槽,支撑板和铰接槽铰接,限位槽内活动安装有铰接块,铰接块连接有第二推杆,第二推杆远离铰接块的一端铰接有第一推杆,第一推杆远离第二推杆的一端与蜗轮铰接。
作为本发明再进一步的方案:上进气口的底部对称设有两个用于对第二推杆限位挡板,挡板的上部通过螺栓与壳体的上壁固定连接。
作为本发明再进一步的方案:吸附组件包括液压缸和静电吸附网,液压缸的底部固定在壳体的底表面上,液压缸的上方竖直均布有两个静电吸附网,静电吸附网之间固定连接,且液压缸的伸缩端与静电吸附网固定连接。
作为本发明再进一步的方案:壳体内还对称设有两个用于收集灰尘的灰尘收集槽。
综上所述,本发明的有益效果是:本发明实施例操作简单,同时分别设置了上进气口和侧进气口,提高了废气的处理效率,同时增加了第一过滤网与废气之间的接触面积,还能对废气中灰尘进行吸附,避免了灰尘污染外界环境。
附图说明
图1为发明的结构示意图。
图2为发明中壳体的结构示意图。
图3为发明中限位槽的结构示意图。
图4为发明中挡板的结构示意图。
图5为发明中集尘板的结构示意图。
图中:1-壳体、2-蜗轮、3-伺服电机、4-第一推杆、5-第二推杆、6-限位槽、7-挡板、8-集尘板、9-蜗杆、10-内螺纹套筒、11-第一过滤网、12-竖直滑槽、13-竖直导轨、14-灰尘收集槽、15-液压缸、16-静电吸附网、17-铰接槽、18-支撑板、19-上进气口、20-侧进气口、21-第二过滤网。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
实施例1
如图1-2所示,本发明实施例中,一种发电厂废气高效处理装置,包括壳体1,壳体1的上表面开设有上进气口19,壳体1的两侧壁分别开设有侧进气口20,壳体1内设有吸附组件,吸附组件的两侧对称设有过滤组件;
过滤组件包括第一过滤网11和竖直滑槽12,竖直滑槽12设置在壳体1的侧壁中,竖直滑槽12内设有第一过滤网11,第一过滤网11和竖直滑槽12滑动连接,第一过滤网11的设置实现了对侧进气口20位置处废气的过滤,提高了废气处理效率,第一过滤网11的一侧固定连接有驱动组件;
驱动组件包括蜗轮2、伺服电机3、第一推杆4和蜗杆9,伺服电机3固定安装在壳体1的上壁上,伺服电机3的输出端固定连接有蜗轮2,蜗轮2的一侧设有蜗杆9,蜗杆9的上端通过轴承与壳体1的上壁转动连接,蜗杆9的下部通过螺纹连接有内螺纹套筒10,内螺纹套筒10与第一过滤网11固定连接;
蜗杆9和蜗轮2啮合;
需要调节第一过滤网11的位置时,开启伺服电机3,伺服电机3带动蜗轮2转动,蜗轮2带动蜗杆9转动,从而使得蜗杆9驱动内螺纹套筒10上下移动,从而带动第一过滤网11上下移动,实现了对第一过滤网11位置调节的目的,同时增加了第一过滤网11与空气之间的接触面积,提高了处理效率;
内螺纹套筒10下方设有用于对内螺纹套筒10限位的竖直导轨13,竖直导轨13和内螺纹套筒10滑动连接;
如图5所示,上进气口19上对称安装有两个集尘板8,集尘板8倾斜设置,且集尘板8的下部固定连接有支撑板18,支撑板18的下部连接有限位槽6;
如图3所示,限位槽6倾斜设置,且限位槽6和壳体1的上壁转动连接,限位槽6的上表面固定安装有铰接槽17,支撑板18和铰接槽17铰接,限位槽6内活动安装有铰接块,铰接块连接有第二推杆5,第二推杆5远离铰接块的一端铰接有第一推杆4,第一推杆4远离第二推杆5的一端与蜗轮2铰接;
蜗轮2转动能够带动第一推杆4和第二推杆5摆动,进而使得第二推杆5带动限位槽6转动,限位槽6驱动集尘板8转动,不但实现了加速上进气口19内空气流通的目的,同时利于废气的吸收,避免了废气的溢出,提高了废气处理的效率。
实施例2
如图1-2所示,本发明实施例中,一种发电厂废气高效处理装置,包括壳体1,壳体1的上表面开设有上进气口19,壳体1的两侧壁分别开设有侧进气口20,壳体1内设有吸附组件,吸附组件的两侧对称设有过滤组件;
过滤组件包括第一过滤网11和竖直滑槽12,竖直滑槽12设置在壳体1的侧壁中,竖直滑槽12内设有第一过滤网11,第一过滤网11和竖直滑槽12滑动连接,第一过滤网11的设置实现了对侧进气口20位置处废气的过滤,提高了废气处理效率,第一过滤网11的一侧固定连接有驱动组件;
驱动组件包括蜗轮2、伺服电机3、第一推杆4和蜗杆9,伺服电机3固定安装在壳体1的上壁上,伺服电机3的输出端固定连接有蜗轮2,蜗轮2的一侧设有蜗杆9,蜗杆9的上端通过轴承与壳体1的上壁转动连接,蜗杆9的下部通过螺纹连接有内螺纹套筒10,内螺纹套筒10与第一过滤网11固定连接;
蜗杆9和蜗轮2啮合;
需要调节第一过滤网11的位置时,开启伺服电机3,伺服电机3带动蜗轮2转动,蜗轮2带动蜗杆9转动,从而使得蜗杆9驱动内螺纹套筒10上下移动,从而带动第一过滤网11上下移动,实现了对第一过滤网11位置调节的目的,同时增加了第一过滤网11与空气之间的接触面积,提高了处理效率;
内螺纹套筒10下方设有用于对内螺纹套筒10限位的竖直导轨13,竖直导轨13和内螺纹套筒10滑动连接;
如图5所示,上进气口19上对称安装有两个集尘板8,集尘板8倾斜设置,且集尘板8的下部固定连接有支撑板18,支撑板18的下部连接有限位槽6;
如图3所示,限位槽6倾斜设置,且限位槽6和壳体1的上壁转动连接,限位槽6的上表面固定安装有铰接槽17,支撑板18和铰接槽17铰接,限位槽6内活动安装有铰接块,铰接块连接有第二推杆5,第二推杆5远离铰接块的一端铰接有第一推杆4,第一推杆4远离第二推杆5的一端与蜗轮2铰接;
蜗轮2转动能够带动第一推杆4和第二推杆5摆动,进而使得第二推杆5带动限位槽6转动,限位槽6驱动集尘板8转动,不但实现了加速上进气口19内空气流通的目的,同时利于废气的吸收,避免了废气的溢出,提高了废气处理的效率。
如图4所示,上进气口19的底部对称设有两个用于对第二推杆5限位挡板7,挡板7的上部通过螺栓与壳体1的上壁固定连接;
吸附组件包括液压缸15和静电吸附网16,液压缸15的底部固定在壳体1的底表面上,液压缸15的上方竖直均布有两个静电吸附网16,静电吸附网16之间固定连接,且液压缸15的伸缩端与静电吸附网16固定连接;
静电吸附网16的上方设有第二过滤网21,静电吸附网16和第二过滤网21固定连接;
静电吸附网16和第二过滤网21的横截面均为倒V型结构,采用此种结构,提高了对灰尘和废气的处理效率;
两个静电吸附网16分别电性连接有蓄电池。
壳体1内还对称设有两个用于收集灰尘的灰尘收集槽14。
综上所述,本发明的工作原理是:需要调节第一过滤网11的位置时,开启伺服电机3,伺服电机3带动蜗轮2转动,蜗轮2带动蜗杆9转动,从而使得蜗杆9驱动内螺纹套筒10上下移动,从而带动第一过滤网11上下移动,实现了对第一过滤网11位置调节的目的,同时增加了第一过滤网11与空气之间的接触面积,提高了处理效率。
蜗轮2转动能够带动第一推杆4和第二推杆5摆动,进而使得第二推杆5带动限位槽6转动,限位槽6驱动集尘板8转动,不但实现了加速上进气口19内空气流通的目的,同时利于废气的吸收,避免了废气的溢出,提高了废气处理的效率。
本发明实施例操作简单,同时分别设置了上进气口19和侧进气口20,提高了废气的处理效率,同时增加了第一过滤网11与废气之间的接触面积,还能对废气中灰尘进行吸附,避免了灰尘污染外界环境。
对于本领域技术人员而言,虽然说明了本发明的几个实施方式以及实施例,但这些实施方式以及实施例是作为例子而提出的,并不意图限定发明的范围。这些新的实施方式能够以其他各种方式实施,在不脱离发明的主旨的范围内能够进行各种省略、替换、变更。这些实施方式及其变形包含在发明的范围及主旨中,并且包含在权利要求书所记载的发明和其等效的范围内。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (10)

1.一种发电厂废气高效处理装置,包括壳体(1),壳体(1)的上表面开设有上进气口(19),其特征在于,壳体(1)的两侧壁分别开设有侧进气口(20),壳体(1)内设有吸附组件,吸附组件的两侧对称设有过滤组件。
2.根据权利要求1所述的发电厂废气高效处理装置,其特征在于,过滤组件包括第一过滤网(11)和竖直滑槽(12),竖直滑槽(12)设置在壳体(1)的侧壁中,竖直滑槽(12)内设有第一过滤网(11),第一过滤网(11)和竖直滑槽(12)滑动连接,第一过滤网(11)的一侧固定连接有驱动组件。
3.根据权利要求2所述的发电厂废气高效处理装置,其特征在于,驱动组件包括蜗轮(2)、伺服电机(3)、第一推杆(4)和蜗杆(9),伺服电机(3)固定安装在壳体(1)的上壁上,伺服电机(3)的输出端固定连接有蜗轮(2),蜗轮(2)的一侧设有蜗杆(9),蜗杆(9)的上端通过轴承与壳体(1)的上壁转动连接,蜗杆(9)的下部通过螺纹连接有内螺纹套筒(10),内螺纹套筒(10)与第一过滤网(11)固定连接。
4.根据权利要求3所述的发电厂废气高效处理装置,其特征在于,蜗杆(9)和蜗轮(2)啮合。
5.根据权利要求4所述的发电厂废气高效处理装置,其特征在于,内螺纹套筒(10)下方设有用于对内螺纹套筒(10)限位的竖直导轨(13),竖直导轨(13)和内螺纹套筒(10)滑动连接。
6.根据权利要求4所述的发电厂废气高效处理装置,其特征在于,上进气口(19)上对称安装有两个集尘板(8),集尘板(8)倾斜设置,且集尘板(8)的下部固定连接有支撑板(18),支撑板(18)的下部连接有限位槽(6)。
7.根据权利要求6所述的发电厂废气高效处理装置,其特征在于,限位槽(6)倾斜设置,且限位槽(6)和壳体(1)的上壁转动连接,限位槽(6)的上表面固定安装有铰接槽(17),支撑板(18)和铰接槽(17)铰接,限位槽(6)内活动安装有铰接块,铰接块连接有第二推杆(5),第二推杆(5)远离铰接块的一端铰接有第一推杆(4),第一推杆(4)远离第二推杆(5)的一端与蜗轮(2)铰接。
8.根据权利要求7所述的发电厂废气高效处理装置,其特征在于,上进气口(19)的底部对称设有两个用于对第二推杆(5)限位挡板(7),挡板(7)的上部通过螺栓与壳体(1)的上壁固定连接。
9.根据权利要求1-8任一所述的发电厂废气高效处理装置,其特征在于,吸附组件包括液压缸(15)和静电吸附网(16),液压缸(15)的底部固定在壳体(1)的底表面上,液压缸(15)的上方竖直均布有两个静电吸附网(16),静电吸附网(16)之间固定连接,且液压缸(15)的伸缩端与静电吸附网(16)固定连接。
10.根据权利要求1-8任一所述的发电厂废气高效处理装置,其特征在于,壳体(1)内还对称设有两个用于收集灰尘的灰尘收集槽(14)。
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