CN111876179A - 一种生物质微波热解定向气化系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种生物质微波热解定向气化系统,其结构包括机箱、防尘罩、进料口、控制面板,机箱上固定有防尘罩,防尘罩上设有进料口,控制面板安装在机箱上且采用电性连接,进料口位于防尘罩内部的位置设置有传送履带、隔挡机构、安装座、驱动电机、连接座,传送履带的两侧配合有隔挡机构,本发明在传送履带的两侧设有隔挡机构,通过隔挡机构设置的隔板与吸盘,吸盘固定在挡板的表面稳定隔板,隔板在升降机构的配合下呈拱形上升从而罩住传送履带的两侧,实现具有升降功能的隔板不会妨碍物料的堆置还可避免秸秆与锯末这类生物质从传送履带上掉落而影响设备正常运行。

Description

一种生物质微波热解定向气化系统
技术领域
本发明涉及生物质处理设备领域,特别的,是一种生物质微波热解定向气化系统。
背景技术
生物质热裂解通常是指在无氧或低氧环境下,生物质被加热升温引起分子分解产生焦炭、可冷凝液体和气体产物的过程,是生物质能的一种重要利用形式。生物质热解的原料是属于生物质资源的一种,通常都是农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等),秸秆是成熟农作物茎叶部分的总称,针对这一类生物质在进行热解时,其输送的方式多为履带传送,而秸秆为茎叶农作物,在输送中叶片易被刮入到履带边沿,造成卡机,而一些锯末在送入中,其物质轻,在环境风向影响下很容易从履带的两侧掉出,锯末掉入在履带内部,不仅会造成履带卡机甚至还会因为内部环境温度过大而燃起。
发明内容
本发明的目的在于提供一种生物质微波热解定向气化系统,用以解决秸秆为茎叶农作物,在输送中叶片易被刮入到履带边沿,造成卡机,而一些锯末在送入中,其物质轻,在环境风向影响下很容易从履带的两侧掉出,锯末掉入在履带内部,不仅会造成履带卡机甚至还会因为内部环境温度过大而燃起的技术问题。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种生物质微波热解定向气化系统,其结构包括机箱、防尘罩、进料口、控制面板,所述机箱上固定有防尘罩,所述防尘罩上设有进料口,所述控制面板安装在机箱上且采用电性连接,所述进料口位于防尘罩内部的位置设置有传送履带、隔挡机构、安装座、驱动电机、连接座,所述传送履带的两侧配合有隔挡机构,所述安装座上安装有驱动电机与连接座,所述驱动电机用控制面板控制,所述驱动电机驱动传送履带,所述传送履带的侧面安装有挡板,所述隔挡机构机械连接在挡板上,所述挡板的底端设有推针。
作为本发明优选的,所述隔挡机构包括抽吸泵、接口、吸盘、隔板、密封胶条、接杆、卡块,所述抽吸泵通过接口与吸盘连接,所述隔板活动配合在两个接口之间,所述隔板与接杆之间设置有密封胶条,所述卡块卡合固定于传送履带上,所述吸盘吸附固定在挡板表面。
作为本发明优选的,所述隔板配合有升降机构,其中升降机构由支撑架、限位块、伸缩折叠段、伸缩管、排气口、活塞块组成,所述支撑架的底部与限位块固定在一起,所述支撑架的顶端与抽吸泵的表面连接,所述伸缩管与伸缩折叠段为一体化结构,所述伸缩管与伸缩折叠段的上端安装有隔板,所述伸缩管经过排气口与压力腔相通,所述压力腔为双向式,其内部气体呈凹字形流通。
作为本发明优选的,所述隔板的顶端为弧形状,在升降机构的配合下位于传送履带两侧的隔板呈拱形状。
作为本发明优选的,所述活塞块活动配合在压力腔内,所述压力腔水平设在限位块与卡块之间。
作为本发明优选的,所述压力腔朝向卡块的一侧设有滑槽,所述卡块的水平端通过滑槽与活塞块固定,所述滑槽活动连接有百褶密封片,配合活塞块水平移动时保证压力腔内部压力不会从滑槽泄露。
作为本发明优选的,所述推针沿着卡块移动的方向设置,在卡块与传送履带接触的一端夹持有橡胶块,该橡胶块在推块接触配合。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
1、本发明在传送履带的两侧设有隔挡机构,通过隔挡机构设置的隔板与吸盘,吸盘固定在挡板的表面稳定隔板,隔板在升降机构的配合下呈拱形上升从而罩住传送履带的两侧,实现具有升降功能的隔板不会妨碍物料的堆置还可避免秸秆与锯末这类生物质从传送履带上掉落而影响设备正常运行。
2、本发明升降机构设置的活塞块与压力腔、伸缩管、伸缩折叠段,其中活塞块穿过压力腔侧面的一端固定有卡块,卡块与传送履带配合传动从而根据履带的运行而带动活塞块水平活动,在活塞块水平移动中压力腔内部压力发生改变,气体不断的从排气口输出至伸缩管,伸缩管在压力作用下上升从而带动隔板升降。
3、本发明在卡块移动至相对一侧的极限位置时,推针穿过卡块,将卡块与传送履带紧密接触的橡胶块被推出,从而保证传送履带的相对滑动,在推针推出橡胶块中,橡胶块与卡块之间通过牵引轴活动配合,实现橡胶块与卡块的活动式连接。
附图说明
图1为本发明一种生物质微波热解定向气化系统的结构示意图。
图2为本发明进料口与防尘罩内部的送料结构示意图。
图3为本发明隔挡机构的结构示意图。
图4为本发明隔挡机构的侧面结构示意图。
图5为本发明升降机构的动态结构示意图。
图6为本发明传送履带与卡块的配合结构示意图。
图7为本发明卡块的结构示意图。
图中:机箱1、防尘罩2、进料口3、控制面板4、传送履带31、隔挡机构32、安装座33、驱动电机34、连接座35、挡板311、推针312、抽吸泵321、接口322、吸盘323、隔板324、密封胶条325、接杆326、卡块327、支撑架241、限位块242、伸缩折叠段243、伸缩管244、排气口245、活塞块246、压力腔461、滑槽462、橡胶块a。
具体实施方式
需说明的是,当部件被称为“固定于”或“设置于”另一个部件,它可以直接在另一个部件上或者间接在该另一个部件上,当一个部件被称为是“连接于”另一部件,它可以是直接连接到另一个部件或者间接连接至该另一个部件上。
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
实施例1
如图1-图6所示,本发明提供一种生物质微波热解定向气化系统,其结构包括机箱1、防尘罩2、进料口3、控制面板4,所述机箱1上固定有防尘罩2,所述防尘罩2上设有进料口3,所述控制面板4安装在机箱1上且采用电性连接,所述进料口3位于防尘罩2内部的位置设置有传送履带31、隔挡机构32、安装座33、驱动电机34、连接座35,所述传送履带31的两侧配合有隔挡机构32,所述安装座33上安装有驱动电机34与连接座35,所述驱动电机34用控制面板4控制,所述驱动电机34驱动传送履带31,所述传送履带31的侧面安装有挡板311,所述隔挡机构32机械连接在挡板311上,所述挡板311的底端设有推针312,所述隔挡机构32包括抽吸泵321、接口322、吸盘323、隔板324、密封胶条325、接杆326、卡块327,所述抽吸泵321通过接口322与吸盘323连接,所述隔板324活动配合在两个接口322之间,所述隔板324与接杆326之间设置有密封胶条325,所述卡块327卡合固定于传送履带31上,所述吸盘323吸附固定在挡板311表面,所述隔板324配合有升降机构,其中升降机构由支撑架241、限位块242、伸缩折叠段243、伸缩管244、排气口245、活塞块246组成,所述支撑架241的底部与限位块242固定在一起,所述支撑架241的顶端与抽吸泵321的表面连接,所述伸缩管244与伸缩折叠段243为一体化结构,所述伸缩管244与伸缩折叠段243的上端安装有隔板324,所述伸缩管244经过排气口245与压力腔461相通,所述压力腔461为双向式,其内部气体呈凹字形流通,所述隔板324的顶端为弧形状,在升降机构的配合下位于传送履带31两侧的隔板324呈拱形状,所述活塞块246活动配合在压力腔461内,所述压力腔461水平设在限位块242与卡块327之间,所述压力腔461朝向卡块327的一侧设有滑槽462,所述卡块327的水平端通过滑槽462与活塞块246固定,所述滑槽462活动连接有百褶密封片,配合活塞块246水平移动时保证压力腔461内部压力不会从滑槽462泄露,所述推针312沿着卡块327移动的方向设置,在卡块327与传送履带31接触的一端夹持有橡胶块a,该橡胶块a在推块312接触配合。
下面对本发明提供的一种生物质微波热解定向气化系统的实现进行详细的描述:
本发明在进行生物质热解过程中,通过从进料口3添加生物质,而后在机箱1内进行微波热解反应,生物质从进料口3添加在传送履带31的作用下准确的送入到机箱1内,而此时,为了避免秸秆或者锯末一类在传送中意外掉落在传送履带31中,因此,在传送履带31两侧设有的挡板311上通过吸盘323固定有隔板324与升降机构,其中,卡块327夹持固定在传送履带31上,配合传送履带31运作时,卡块327同步移动,由卡块327带动与之连接的活塞块246移动,活塞块246设置在压力腔461内,在活塞块246移动中,推动压力腔461内部的气体从排气口245不断的充满整个伸缩管244,伸缩管244内部气体压力充满,则带动整个伸缩折叠段243上升,在这个过程中,隔板324由初始与传送履带31的水平状不断升高,两侧的隔板324上升中,形成一个带有开口的拱形状,从而保护传送履带31上放置的物料不会从两侧掉落。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (7)

1.一种生物质微波热解定向气化系统,其特征在于:其结构包括机箱(1)、防尘罩(2)、进料口(3)、控制面板(4),所述机箱(1)上固定有防尘罩(2),所述防尘罩(2)上设有进料口(3),所述控制面板(4)安装在机箱(1)上且采用电性连接,所述进料口(3)位于防尘罩(2)内部的位置设置有传送履带(31)、隔挡机构(32)、安装座(33)、驱动电机(34)、连接座(35),所述传送履带(31)的两侧配合有隔挡机构(32),所述安装座(33)上安装有驱动电机(34)与连接座(35),所述驱动电机(34)用控制面板(4)控制,所述驱动电机(34)驱动传送履带(31),所述传送履带(31)的侧面安装有挡板(311),所述隔挡机构(32)机械连接在挡板(311)上,所述挡板(311)的底端设有推针(312)。
2.根据权利要求1所述的一种生物质微波热解定向气化系统,其特征在于:所述隔挡机构(32)包括抽吸泵(321)、接口(322)、吸盘(323)、隔板(324)、密封胶条(325)、接杆(326)、卡块(327),所述抽吸泵(321)通过接口(322)与吸盘(323)连接,所述隔板(324)活动配合在两个接口(322)之间,所述隔板(324)与接杆(326)之间设置有密封胶条(325),所述卡块(327)卡合固定于传送履带(31)上,所述吸盘(323)吸附固定在挡板(311)表面。
3.根据权利要求2所述的一种生物质微波热解定向气化系统,其特征在于:所述隔板(324)配合有升降机构,其中升降机构由支撑架(241)、限位块(242)、伸缩折叠段(243)、伸缩管(244)、排气口(245)、活塞块(246)组成,所述支撑架(241)的底部与限位块(242)固定在一起,所述支撑架(241)的顶端与抽吸泵(321)的表面连接,所述伸缩管(244)与伸缩折叠段(243)为一体化结构,所述伸缩管(244)与伸缩折叠段(243)的上端安装有隔板(324),所述伸缩管(244)经过排气口(245)与压力腔(461)相通,所述压力腔(461)为双向式,其内部气体呈凹字形流通。
4.根据权利要求2或3所述的一种生物质微波热解定向气化系统,其特征在于:所述隔板(324)的顶端为弧形状,在升降机构的配合下位于传送履带(31)两侧的隔板(324)呈拱形状。
5.根据权利要求3所述的一种生物质微波热解定向气化系统,其特征在于:所述活塞块(246)活动配合在压力腔(461)内,所述压力腔(461)水平设在限位块(242)与卡块(327)之间。
6.根据权利要求3所述的一种生物质微波热解定向气化系统,其特征在于:所述压力腔(461)朝向卡块(327)的一侧设有滑槽(462),所述卡块(327)的水平端通过滑槽(462)与活塞块(246)固定,所述滑槽(462)活动连接有百褶密封片,配合活塞块(246)水平移动时保证压力腔(461)内部压力不会从滑槽(462)泄露。
7.根据权利要求1所述的一种生物质微波热解定向气化系统,其特征在于:所述推针(312)沿着卡块(327)移动的方向设置,在卡块(327)与传送履带(31)接触的一端夹持有橡胶块(a),该橡胶块(a)在推块(312)接触配合。
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