CN114273391B - 一种建筑固体垃圾处理用压缩装置及其压缩方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及固体垃圾技术领域,具体为一种建筑固体垃圾处理用压缩装置及其压缩方法,其包括底盘,底盘的顶端设置有支杆,支杆的顶端通过转轴设置有显示屏,水箱的内底壁设置有水泵,水泵的输出端连通有水管一,水管一的一端穿过水箱并和第一腔室连通,压缩箱的右端开设有第二方孔,并且第二方孔内滑动设置有震荡板,压缩箱的顶端右侧设置有固定板二,并且固定板二的右端的上部区域设置有固定板一,各轴套的圆周内壁转动套装在转杆的圆周外壁,各固定板三的顶端和底端均设置有固定板四,各固定板四的左端和震荡板之间均连接有弹簧,从而实现压缩过程中降低扬尘出现,并且减少残渣的产生,实用性较高。
Description
技术领域
本发明涉及固体垃圾技术领域,具体为一种建筑固体垃圾处理用压缩装置及其压缩方法。
背景技术
众所周知,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,建筑垃圾中可分为渣土、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,建筑垃圾是指在工程中由于人为或者自然等原因产生的建筑废料,包括废渣土、弃土、淤泥以及弃料等,这些材料对于建筑本身而言是没有任何帮助的,但却是在建筑的过程中产生的物质,需要进行相应的处理,这样才能够达到理想的工程项目建设,正因为是一个整体的过程,所以其环节的考虑是更重要的。
现今的建筑固体垃圾处理时基本采用压缩装置进行压缩,在压缩过程中,灰产生大量的扬尘,并且在压缩过程中会产生大量的残渣,实用性较低;此外现有专利技术中CN107934322A一种建筑垃圾压缩装置,包括装置主体,所述装置主体的两端均安装有调节板,所述调节板的上端安装有支撑杆,所述支撑杆两两之间安装有横梁,所述横梁的下端安装有驱动电机,所述驱动电机的下端通过链接装置安装有压缩钢板,所述装置主体的内腔安装有升降装置,所述升降装置的上端通过伸缩轴安装有推动板,所述推动板的内腔上端安装有压力检测装置,所述装置主体的内腔安装有控制装置,所述控制装置分别与驱动电机、压力检测装置和升降装置电性连接,该种设计方案使用简单,安装便捷,方便使用者进行使用,使得使用者在使用过程有一个很好的便利性,但是在进行垃圾压缩过程中仅仅是依靠推动板进行单一的推压,但是在压缩过程中垃圾之间的部分空隙依然无法完全消除且垃圾分布不够均匀。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种在压缩过程中降低扬尘出现,并且减少残渣的产生,实用性较高的建筑固体垃圾处理用压缩装置及其压缩方法。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种建筑固体垃圾处理用压缩装置,包括底盘,所述底盘的顶端设置有支杆,支杆的顶端通过转轴设置有显示屏,并且显示屏的右端设置有控制盒,控制盒的前端设置有多个控制键,所述底盘的顶端对称设置有一组支腿二,各支腿的顶端连接有压缩箱,并且压缩箱的顶端开设有第一方孔,第一方孔上设置有收集板,所述压缩箱的左侧壁设置有伸缩杆一,并且伸缩杆一的输出端设置有压缩板,压缩板的顶端和底端分别与压缩箱的内顶壁和内底壁滑动配合,所述压缩板的内部设置有第一腔室,并且第一腔室的右端连通有多个喷孔,所述压缩箱的内底壁设置有水箱,水箱的左侧壁连通有水管二,水管二的左端连通有连接头,并且水箱的内底壁设置有水泵,水泵的输出端连通有水管一,水管一的一端穿过水箱并和第一腔室连通,所述压缩箱的右端开设有第二方孔,并且第二方孔内滑动设置有震荡板,所述压缩箱的顶端右侧设置有固定板二,并且固定板二的右端的上部区域设置有固定板一,固定板一的底端设置有电机一,电机一的输出端设置有转杆,该转杆杆体上设置有外螺纹,所述转杆的中部的圆周外壁螺旋套装有一偏心锤,在该偏心锤本体中内嵌有一电磁铁模块,该电磁铁模块输入电流方向可配置并且偏心锤和震荡板锤击配合,该震荡板板体具有一定厚度使得其内部在高度方向错落设置有多个横向调节杆,每个横向调节杆杆体的朝向转杆的一侧内嵌有一强磁铁。
所述压缩箱的右端的上部区域和下部区域均设置有固定板三,并且各固定板三的右端均设置有轴套,各轴套的圆周内壁转动套装在转杆的圆周外壁,所述各固定板三的顶端和底端均设置有固定板四,各固定板四的左端和震荡板之间均连接有弹簧,所述压缩箱的底端开设有第三方孔,第三方孔内通过转环盖装有挡门,并且压缩箱的底端对称设置有伸缩杆二和连杆三,各所述伸缩杆二的输出端和各连杆三的底端均通过转环设置有连杆二,并且各挡门的底端均设置有连杆一,各连杆一的底端和各连杆二的顶端固定连接,所述底盘的顶端设置有一组支架,并且各支架的顶端均设置有滚筒,各滚筒的圆周外壁传动连接有传送链,传送链的四周外壁均布设置有拨板,所述底盘的顶端设置有电机二,电机二的输出端设置有传输轮一,并且位于左端的滚筒的前端设置有传输轮二,传输轮一的圆周外壁和传输轮二的圆周外壁传动连接有皮带。
优选的,所述底盘的底端的四角位置处均设置有支腿一,并且各支腿一的底端均设置有滚轮。
优选的,所述水管二的圆周外壁套装有多个密封环,并且各密封环分别和水箱的右侧壁、右端和压缩板的左端固定连接。
优选的,所述压缩箱的内顶壁和内底壁均设置有限位板一,并且各限位板一位于压缩板的左侧。
优选的,所述弹簧的左端的上侧和下侧与右端的上侧和下侧均设置有限位板二,并且各限位板二分别和震荡板的右端和固定板四的左端固定连接。
优选的,所述水箱的左侧壁设置有连接杆一和连接杆三,连接杆一通过转环设置有连接杆二,连接杆二的顶端设置有浮漂,并且水管二的圆周内壁滑动设置有堵块,堵块的右端设置有滑杆,滑杆的右端通过滑点和连接杆二滑动配合,滑杆的圆周外壁滑动套装有滑套,滑套的顶端和连接杆三固定连接。
优选的,所述底盘的顶端设置有一组滑轨。
一种如权利要求1-7任意一项所述建筑固体垃圾处理用压缩装置的压缩方法,包括以下步骤:
步骤一、将该装置移动到垃圾存放处,连接外部电源和水源,通过显示屏和控制盒之间的配合进行该装置的控制;
步骤二、将垃圾通过收集板输送到压缩箱内,通过水泵和喷孔之间的配合将自来水喷洒到压缩箱内部,通过伸缩杆一的输出将垃圾进行压缩;
步骤三、在垃圾压缩过程中首先通过电机一的正向运转带动偏心锤锤击震荡板进行垃圾震荡的同时沿着所述转杆下降,该过程中保持电磁铁模块开启且通入电磁铁中的电流方向为正向,从而推动就近的横向调节杆在压缩箱朝向压缩板侧滑动挤压,从而配合压缩板将垃圾进一步进行压实压缩,在偏心锤到达底部后控制电机一反向运转,依此循环数个周期;
步骤四、在步骤三执行数个周期后,保持电磁铁模块开启且通入电磁铁中的电流方向为反向,从而仅执行偏心锤和震荡板的锤击配合;
步骤五、垃圾压缩完成后,通过挡门将垃圾进行下放至滑轨,通过传输链和拨板之间的配合将压缩垃圾传送到底盘的顶端右侧,进行运输。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种建筑固体垃圾处理用压缩装置,具备以下有益效果:1、本发明中通过采用传统的压缩板尽心推压的基础上配合震动板和振动锤,使得其内部的垃圾分布均匀,此外其水平方向可电磁控制的横向调节杆使得在压缩过程中可以不断的捣压内部的垃圾,使得内部更加充实均匀。
2、该建筑固体垃圾处理用压缩装置,通过水泵和喷孔之间配合,可以对压缩箱内的扬尘进行有效的处理,防止扬尘大量飞扬,导致环境的污染,通过伸缩杆一和压缩板之间的配合对垃圾进行压缩,减少固体垃圾占有的空间,通过震荡板和电机二之间的配合,在压缩垃圾时进行震荡,使垃圾进一步的压缩,同时减少垃圾残渣的掉落,通过传送链对压缩后的垃圾进行传送以方便压缩垃圾的运输,降低垃圾运输的费用,通过控制盒和显示屏之间的配合,实现电子操控和该装置的运转。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明图1中A处放大的结构示意图;
图3为本发明图1中B处放大的结构示意图;
图4为本发明图1中C处放大的结构示意图;
图5为本发明图1中D处放大的结构示意图。
图中:1、底盘;2、支腿一;3滚轮;4、支杆;5、转轴;6、显示屏;7、水箱;8、水泵;9、水管一;10、控制盒;11、控制键;12、挡门;13、滑轨;14、支腿二;15、转杆;16、偏心锤;17、震荡板;18、电机一;19、固定板一;20、固定板二;21、收集板;22、压缩板;23、限位板一;24、压缩箱;25、伸缩杆一;26、电机二;27、传输轮一;28、皮带;29、支架;30、滚筒;31、传送链;32、拨板;33、传输轮二;34、伸缩杆二;35、转环;36、连杆一;37、连杆二;38、连杆三;39、连接头;40、水管二;41、堵块;42、连接杆一;43、连接杆二;44、滑套;45、滑杆;46、滑点;47、浮漂;48、连接杆三;49、固定板三;50、轴套;51、固定板四;52、弹簧;53、限位板二;54、密封环;55、喷孔。
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
请参阅图1-5,一种建筑固体垃圾处理用压缩装置,包括底盘1,所述底盘1的顶端设置有支杆4,支杆4的顶端通过转轴5设置有显示屏6,并且显示屏6的右端设置有控制盒10,控制盒10的前端设置有多个控制键11,所述底盘1的顶端对称设置有一组支腿二14,各支腿的顶端连接有压缩箱24,并且压缩箱24的顶端开设有第一方孔,第一方孔上设置有收集板21,所述压缩箱24的左侧壁设置有伸缩杆一25,并且伸缩杆一25的输出端设置有压缩板22,压缩板22的顶端和底端分别与压缩箱24的内顶壁和内底壁滑动配合,所述压缩板22的内部设置有第一腔室,并且第一腔室的右端连通有多个喷孔55,所述压缩箱24的内底壁设置有水箱7,水箱7的左侧壁连通有水管二40,水管二40的左端连通有连接头39,并且水箱7的内底壁设置有水泵8,水泵8的输出端连通有水管一9,水管一9的一端穿过水箱7并和第一腔室连通,所述压缩箱24的右端开设有第二方孔,并且第二方孔内滑动设置有震荡板17,所述压缩箱24的顶端右侧设置有固定板二20,并且固定板二20的右端的上部区域设置有固定板一19,固定板一19的底端设置有电机一18,电机一18的输出端设置有转杆15,该转杆15杆体上设置有外螺纹,所述转杆15的中部的圆周外壁螺旋套装有一偏心锤16,在该偏心锤16本体中内嵌有一电磁铁模块,该电磁铁模块输入电流方向可配置并且偏心锤16和震荡板17锤击配合,该震荡板17板体具有一定厚度使得其内部在高度方向错落设置有多个横向调节杆,每个横向调节杆杆体的朝向转杆15的一侧内嵌有一强磁铁。
压缩箱24的右端的上部区域和下部区域均设置有固定板三49,并且各固定板三49的右端均设置有轴套50,各轴套50的圆周内壁转动套装在转杆15的圆周外壁,各固定板三49的顶端和底端均设置有固定板四51,各固定板四51的左端和震荡板17之间均连接有弹簧52,压缩箱24的底端开设有第三方孔,第三方孔内通过转环35盖装有挡门12,并且压缩箱24的底端对称设置有伸缩杆二34和连杆三38,各伸缩杆二34的输出端和各连杆三38的底端均通过转环35设置有连杆二37,并且各挡门12的底端均设置有连杆一36,各连杆一36的底端和各连杆二37的顶端固定连接,底盘1的顶端设置有一组支架29,并且各支架29的顶端均设置有滚筒30,各滚筒30的圆周外壁传动连接有传送链31,传送链31的四周外壁均布设置有拨板32,底盘1的顶端设置有电机二26,电机二26的输出端设置有传输轮一27,并且位于左端的滚筒30的前端设置有传输轮二33,传输轮一27的圆周外壁和传输轮二33的圆周外壁传动连接有皮带28,该建筑固体垃圾处理用压缩装置,通过水泵8和喷孔55之间配合,可以对压缩箱24内的扬尘进行有效的处理,防止扬尘大量飞扬,导致环境的污染,通过伸缩杆一25和压缩板22之间的配合对垃圾进行压缩,减少固体垃圾占有的空间,通过震荡板17和电机二26之间的配合,在压缩垃圾时进行震荡,使垃圾进一步的压缩,同时减少垃圾残渣的掉落,通过传送链31对压缩后的垃圾进行传送以方便压缩垃圾的运输,降低垃圾运输的费用,通过控制盒10和显示屏6之间的配合,实现电子操控和该装置的运转。
具体地,底盘1的底端的四角位置处均设置有支腿一2,并且各支腿一2的底端均设置有滚轮3,方便该装置的移动,增加该装置的使用范围。
具体地,水管二40的圆周外壁套装有多个密封环54,并且各密封环54分别和水箱7的右侧壁、右端和压缩板22的左端固定连接,增加水管二40和各连接点的密封性,防止水分的泄漏。
具体地,压缩箱24的内顶壁和内底壁均设置有限位板一23,并且各限位板一23位于压缩板22的左侧,对压缩板22进行控制,防止压缩板22过度向左运动。
具体地,弹簧52的左端的上侧和下侧与右端的上侧和下侧均设置有限位板二53,并且各限位板二53分别和震荡板17的右端和固定板四51的左端固定连接,增加弹簧52的稳定性,防止弹簧52在弹动时发生位移。
具体地,水箱7的左侧壁设置有连接杆一42和连接杆三48,连接杆一42通过转环35设置有连接杆二43,连接杆二43的顶端设置有浮漂47,并且水管二40的圆周内壁滑动设置有堵块41,堵块41的右端设置有滑杆45,滑杆45的右端通过滑点46和连接杆二43滑动配合,滑杆45的圆周外壁滑动套装有滑套44,滑套44的顶端和连接杆三48固定连接,对水箱7内部的水位的限制,防止水箱7内水位过高。
具体地,底盘1的顶端设置有一组滑轨13,增加固定垃圾的滑动效果,防止传输链承受的重力过大,导致传输链受损。
一种如权利要求1-7任意一项所述建筑固体垃圾处理用压缩装置的压缩方法,包括以下步骤:
步骤一、将该装置移动到垃圾存放处,连接外部电源和水源,通过显示屏6和控制盒10之间的配合进行该装置的控制;
步骤二、将垃圾通过收集板21输送到压缩箱24内,通过水泵8和喷孔55之间的配合将自来水喷洒到压缩箱24内部,通过伸缩杆一25的输出将垃圾进行压缩;
步骤三、在垃圾压缩过程中首先通过电机一18的正向运转带动偏心锤16锤击震荡板17进行垃圾震荡的同时沿着所述转杆15下降,该过程中保持电磁铁模块开启且通入电磁铁中的电流方向为正向,从而推动就近的横向调节杆在压缩箱24朝向压缩板22侧滑动挤压,从而配合压缩板22将垃圾进一步进行压实压缩,在偏心锤16到达底部后控制电机一18反向运转,依此循环数个周期;
步骤四、在步骤三执行数个周期后,保持电磁铁模块开启且通入电磁铁中的电流方向为反向,从而仅执行偏心锤16和震荡板17的锤击配合;
步骤五、垃圾压缩完成后,通过挡门12将垃圾进行下放至滑轨13,通过传输链和拨板32之间的配合将压缩垃圾传送到底盘1的顶端右侧,进行运输。
综上所述,该建筑固体垃圾处理用压缩装置,在使用时,首先将该装置移动到垃圾存放处,连接外部电源和水源,通过显示屏6和控制盒10之间的配合进行该装置的控制,将垃圾通过收集板21输送到压缩箱24内,通过水泵8和喷孔55之间的配合将自来水喷洒到压缩箱24内部,通过伸缩杆一25的输出将垃圾进行压缩,在垃圾压缩过程中通过电机一18的运转带动偏心锤16锤击震荡板17进行垃圾震荡,将垃圾进一步进行压缩,垃圾压缩完成后,通过挡门12将垃圾进行下放至滑轨13,通过传输链和拨板32之间的配合将压缩垃圾传送到底盘1的顶端右侧,进行运输。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明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,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种建筑固体垃圾处理用压缩装置,包括底盘,其特征在于,所述底盘的顶端设置有支杆,支杆的顶端通过转轴设置有显示屏,并且显示屏的右端设置有控制盒,控制盒的前端设置有多个控制键,所述底盘的顶端对称设置有一组支腿二,各支腿的顶端连接有压缩箱,并且压缩箱的顶端开设有第一方孔,第一方孔上设置有收集板,所述压缩箱的左侧壁设置有伸缩杆一,并且伸缩杆一的输出端设置有压缩板,压缩板的顶端和底端分别与压缩箱的内顶壁和内底壁滑动配合,所述压缩板的内部设置有第一腔室,并且第一腔室的右端连通有多个喷孔,所述压缩箱的内底壁设置有水箱,水箱的左侧壁连通有水管二,水管二的左端连通有连接头,并且水箱的内底壁设置有水泵,水泵的输出端连通有水管一,水管一的一端穿过水箱并和第一腔室连通,所述压缩箱的右端开设有第二方孔,并且第二方孔内滑动设置有震荡板,所述压缩箱的顶端右侧设置有固定板二,并且固定板二的右端的上部区域设置有固定板一,固定板一的底端设置有电机一,电机一的输出端设置有转杆,该转杆杆体上设置有外螺纹,所述转杆的中部的圆周外壁螺旋套装有一偏心锤,在该偏心锤本体中内嵌有一电磁铁模块,该电磁铁模块输入电流方向可配置并且偏心锤和震荡板锤击配合,该震荡板板体具有一定厚度使得其内部在高度方向错落设置有多个横向调节杆,每个横向调节杆杆体的朝向转杆的一侧内嵌有一强磁铁;
所述压缩箱的右端的上部区域和下部区域均设置有固定板三,并且各固定板三的右端均设置有轴套,各轴套的圆周内壁转动套装在转杆的圆周外壁,所述各固定板三的顶端和底端均设置有固定板四,各固定板四的左端和震荡板之间均连接有弹簧,所述压缩箱的底端开设有第三方孔,第三方孔内通过转环盖装有挡门,并且压缩箱的底端对称设置有伸缩杆二和连杆三,各所述伸缩杆二的输出端和各连杆三的底端均通过转环设置有连杆二,并且各挡门的底端均设置有连杆一,各连杆一的底端和各连杆二的顶端固定连接,所述底盘的顶端设置有一组支架,并且各支架的顶端均设置有滚筒,各滚筒的圆周外壁传动连接有传送链,传送链的四周外壁均布设置有拨板,所述底盘的顶端设置有电机二,电机二的输出端设置有传输轮一,并且位于左端的滚筒的前端设置有传输轮二,传输轮一的圆周外壁和传输轮二的圆周外壁传动连接有皮带。
2.根据权利要求1所述的一种建筑固体垃圾处理用压缩装置,其特征在于,所述底盘的底端的四角位置处均设置有支腿一,并且各支腿一的底端均设置有滚轮。
3.根据权利要求2所述的一种建筑固体垃圾处理用压缩装置,其特征在于,所述水管二的圆周外壁套装有多个密封环,并且各密封环分别和水箱的右侧壁、右端和压缩板的左端固定连接。
4.根据权利要求3所述的一种建筑固体垃圾处理用压缩装置,其特征在于,所述压缩箱的内顶壁和内底壁均设置有限位板一,并且各限位板一位于压缩板的左侧。
5.根据权利要求4所述的一种建筑固体垃圾处理用压缩装置,其特征在于,所述弹簧的左端的上侧和下侧与右端的上侧和下侧均设置有限位板二,并且各限位板二分别和震荡板的右端和固定板四的左端固定连接。
6.根据权利要求5所述的一种建筑固体垃圾处理用压缩装置,其特征在于,所述水箱的左侧壁设置有连接杆一和连接杆三,连接杆一通过转环设置有连接杆二,连接杆二的顶端设置有浮漂,并且水管二的圆周内壁滑动设置有堵块,堵块的右端设置有滑杆,滑杆的右端通过滑点和连接杆二滑动配合,滑杆的圆周外壁滑动套装有滑套,滑套的顶端和连接杆三固定连接。
7.根据权利要求6所述的一种建筑固体垃圾处理用压缩装置,其特征在于,所述底盘的顶端设置有一组滑轨。
8.一种如权利要求1-7任意一项所述建筑固体垃圾处理用压缩装置的压缩方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、将该装置移动到垃圾存放处,连接外部电源和水源,通过显示屏和控制盒之间的配合进行该装置的控制;
步骤二、将垃圾通过收集板输送到压缩箱内,通过水泵和喷孔之间的配合将自来水喷洒到压缩箱内部,通过伸缩杆一的输出将垃圾进行压缩;
步骤三、在垃圾压缩过程中首先通过电机一的正向运转带动偏心锤锤击震荡板进行垃圾震荡的同时沿着所述转杆下降,该过程中保持电磁铁模块开启且通入电磁铁中的电流方向为正向,从而推动就近的横向调节杆在压缩箱朝向压缩板侧滑动挤压,从而配合压缩板将垃圾进一步进行压实压缩,在偏心锤到达底部后控制电机一反向运转,依此循环数个周期;
步骤四、在步骤三执行数个周期后,保持电磁铁模块开启且通入电磁铁中的电流方向为反向,从而仅执行偏心锤和震荡板的锤击配合;
步骤五、垃圾压缩完成后,通过挡门将垃圾进行下放至滑轨,通过传输链和拨板之间的配合将压缩垃圾传送到底盘的顶端右侧,进行运输。
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