CN114754453A - 一种建筑用空气调节系统 - Google Patents

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CN114754453A CN202210338497.2A CN202210338497A CN114754453A CN 114754453 A CN114754453 A CN 114754453A CN 202210338497 A CN202210338497 A CN 202210338497A CN 114754453 A CN114754453 A CN 114754453A
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Abstract

本发明公开了空气调节装置技术领域的一种建筑用空气调节系统,包括移动箱体,所述移动箱体的左右两端均固定安装有固定架,所述固定架的顶端固定安装有进气管,所述移动箱体内腔的底端固定安装有支撑架,所述支撑架的顶端固定安装有双轴电机,所述双轴电机的左右两端均固定安装有旋转轴。本发明通过吸附辊的旋转,将水面的灰尘粘在吸附辊的表面上并向上运输,并且通过挤压辊与吸附辊的接触,可以将灰尘内的水分挤下,挤出水分的灰尘随着吸附辊的旋转向刮板运动,当与刮板接触时,可以被刮板刮下,并沿刮板向下掉落在地面,从而实现不会在地面上形成泥水,只会在装置周围形成小范围泥堆,进而避免人员滑倒,提高了装置的安全性。

Description

一种建筑用空气调节系统
技术领域
本发明涉及空气调节装置技术领域,具体为一种建筑用空气调节系统。
背景技术
在室内建筑施工中,需要使用到空气调节装置对施工环境中的空气进行过滤,从而减少施工产生的灰尘对室内环境的影响,是重要的环保装置之一。
现有的空气调节装置大多采用在室内设置可以喷水的雾化喷头,通过雾化喷头向室内喷水,使水与空气中的灰尘接触,从而达到降尘的作用,但在实际使用时,与水接触的灰尘大多会在重力的作用下向下掉落,并且水在喷出后最终也会落在地面上,这就导致在室内地面上存在大面积的水和灰尘的混合物,在地面形成泥水,当施工人员踩在泥水上时,可能会出现滑倒的情况,从而降低了装置的安全性。
现有的空气调节装置通过向空气中喷洒雾化水来实现降尘,但在实际使用时,向上喷出的雾化水由于质量较轻,在有风吹去室内的情况下,流动的空气会带动雾化水四周飘散,可能会洒落在施工人员身上,从而引起施工人员的不适,进而降低了装置使用效果。
现有的空气调节装置通过喷洒雾化水的方式进行空气调节,在施工环境内一般要保持施工环境内的空气湿度,空气中的水蒸气含量越多,就越潮湿,反之就越干燥,而潮湿和干燥的环境都会影响到施工质量,而通过控制喷出的雾化水量来控制空气湿度,但雾水喷出过少的情况下,雾化水喷出的距离较小,会降低对空气中灰尘的调节效果,过多的喷出量,则会增加雾化水飘散的距离,进而降低了装置对湿度调节的效果。
发明内容
本发明的目的在于提供一种建筑用空气调节系统,以解决上述背景技术中提出的现有技术的缺点的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种建筑用空气调节系统,包括移动箱体,所述移动箱体的左右两端均固定安装有固定架,所述固定架的顶端固定安装有进气管,所述移动箱体内腔的底端固定安装有支撑架,所述支撑架的顶端固定安装有双轴电机,所述双轴电机的左右两端均固定安装有旋转轴,所述旋转轴的顶端固定安装有扇叶,所述移动箱体顶端的前后两侧活动连接固定安装有吸附辊,所述移动箱体顶面的左右两端均固定安装有支撑板,所述支撑板的顶端活动连接有挤压辊,所述移动箱体的左端设有驱动组件,所述移动箱体的左端设有传动组件,所述传动组件的右端设有转向组件,所述移动箱体的左右两端均固定安装有刮板,所述进气管远离移动箱体中心的一端固定安装有法兰盘;
启动双轴电机,双轴电机通过旋转轴带动扇叶旋转,扇叶在旋转时,可以将外界的空气抽入进气管内,并通过进气管向移动箱体的内腔运输,使空气进入水内的底部,当空气从进气管排出时,会向上带动灰尘一起溢出,当空气溢出至水面时,空气从水中溢出,而灰尘则留在水里,通过双轴电机带动扇叶旋转的同时带动传动轮二旋转,通过传动组件、转向组件和驱动组件的传动,可以带动吸附辊旋转,进而将水面的灰尘粘在吸附辊的表面上并向上运输,并且通过挤压辊与吸附辊的接触,可以将灰尘内的水分挤下,挤出水分的灰尘随着吸附辊的旋转向刮板运动,当与刮板接触时,可以被刮板刮下,并沿刮板向滑落至存放盒内;
通过双轴电机带动吸附辊旋转,进而将水面的灰尘粘在吸附辊的表面上并向上运输,并且通过挤压辊与吸附辊的接触,可以将灰尘内的水分挤下,挤出水分的灰尘随着吸附辊的旋转向刮板运动,当与刮板接触时,可以被刮板刮下并滑落至存放盒内,从而实现不会在地面上形成泥水,进而避免人员滑倒,提高了装置的安全性;在使用时,由于没有雾化水的存在,不会出现水洒落在施工人员身上的情况,避免造成施工人员的不适,进而提高了装置的使用效果;使用进气管将空气抽入移动箱体中的水里,进而对空气进行调节,当空气从水中溢出时,空气中会夹带一定程度的水分,在使用时,可以通过调节双轴电机的转速来实现调节对进气管的进风量,仅仅通过调节进风的速度,但不会对进风范围造成影响,因此提高了装置对湿度调节的效果。
其中移动箱体的右侧面固定安装有连通管和进水管,所述进水管的左端固定安装有电控阀,所述连通管内腔的顶端固定安装有顶板,所述顶板的顶面固定安装有支撑管,所述支撑管的内腔活动连接有升降轴,所述升降轴的顶端固定安装有金属片,所述连通管的右端固定安装有接电端子,所述接电端子的底端与电控阀电性连接,所述接电端子位于顶板的上方;
装置在运行时,移动箱体内的水回不断的被消耗,由于连通管和移动箱体之间连通,当移动箱体内的水减少后,连通管内的水位会跟随移动箱体内的水位下降,在下降时漂浮在水位上的升降轴会在重力的作用下带动金属片下移,当金属片与接电端子接触后,连通电控阀内的电路,进而打开进水管,此时进水管向移动箱体内补充水;
连通管内的水位可以跟随移动箱体内的水位进行相应的升降,当金属片下移与接电端子接触时,对电控阀供电,从而打开进水管,实现自动补充水。
优选的,所述驱动组件包括吊板,所述吊板固定安装在移动箱体的左侧面,所述吊板的中部活动连接有连接轴,所述连接轴的前后两端均固定安装有蜗杆;
伞齿轮二在旋转时,可以带动连接轴旋转,连接轴在旋转时,可以带动蜗杆转动。
优选的,所述传动组件包括底板,所述底板的左侧面固定安装在移动箱体的左侧面,所述底板的顶端活动连接有传动轴,所述传动轴的左端和旋转轴的左端分别固定安装有传动轮一和传动轮二,所述传动轮一和传动轮二的表面传动连接有传动带;
在双轴电机带动扇叶旋转时,同时带动传动轮二旋转,通过传动带传动连接传动轮一和传动轮二,可以带动传动轴转动,进而带动伞齿轮一转动;
通过设置传动带和传动轴,可以实现利用双轴电机的驱动动力带动伞齿轮一旋转,不需要对伞齿轮一设置单独的驱动机构,降低了装置的使用成本。
优选的,所述转向组件包括伞齿轮一,所述伞齿轮一固定安装在传动轴的右端,所述伞齿轮一的后端啮合有伞齿轮二,所述伞齿轮二固定安装在连接轴的中部;
伞齿轮一在旋转时,可以通过伞齿轮一与伞齿轮二的啮合可以带动连接轴旋转;
通过设置九十度分布的伞齿轮一和伞齿轮二,可以将传动轴传递出来的动力转向九十度向连接轴传动,避免连接轴的运动发生干涉。
优选的,所述蜗杆共有两个,两个所述蜗杆的旋转方向相反,两个所述蜗杆的顶端均与从动齿轮啮合;
蜗杆在旋转时,可以通过与从动齿轮的啮合带动从动齿轮旋转,进而带动吸附辊旋转;
通过设置两个旋转方向相反的蜗杆,可以实现两个吸附辊以不同的旋转放心旋转,使前侧的吸附辊顺时针旋转,后侧的吸附辊逆时针旋转,进而将水面的灰尘粘在吸附辊的表面上并向上运输。
优选的,所述扇叶活动连接在进气管的顶端内,所述进气管的形状为“Z”字形,所述进气管的底端位于移动箱体的内腔中,所述进气管共有两个,两个所述进气管关于移动箱体的轴线左右对称分布;
扇叶在旋转时,可以将外界空气抽入进气管的内腔中,并且通过进气管向移动箱体内的水中运送;
通过设置两个对称分布的进气管,可以实现增加范围时间内对空气的调节量,并且可以保证进入水内的空气可以在移动箱体的中心处向上溢出,在溢出水面时,可以将灰尘向四周推动,进而实现自动将灰尘向吸附辊推动。
优选的,所述吸附辊靠近移动箱体中心的一端和远离移动箱体中心的一端分别与挤压辊和刮板接触,所述吸附辊的底端位于移动箱体内腔中,所述刮板的表面活动套接有存放盒,所述存放盒内腔的顶端固定安装有延伸板,所述存放盒的底端与刮板的底面之间通过螺栓连接;
吸附辊在旋转时通过与挤压辊的接触,可以带动挤压辊旋转,当灰尘旋转至挤压辊处时,可以带动挤压辊旋转,并且通过挤压辊与吸附辊的接触,可以将灰尘内的水分挤下,将存放盒下方的螺栓拆下,此时可以将存放盒进行移动,首先向将存放盒下移使延伸板与刮板的顶面接触,然后向远离移动箱体的一侧抽动存放盒,使延伸板将刮板顶面的灰尘刮至存放盒内,将存放盒取下后,可以直接对灰尘进行批量清理;
可以实现自动对排出的灰尘进行脱水处理,减少了水的消耗,降低了装置的使用成本,通过设置可以拆卸的存放盒,方便对处理过的灰尘进行集中清理。
优选的,所述刮板的长度值等于吸附辊的长度值,所述刮板远离移动箱体的一端处于倾斜向下的状态,所述移动箱体前端的底部铰接有铰接板,所述移动箱体的前侧面固定安装有固定条,所述固定条与铰接板之间固定安装有弹簧片,所述移动箱体的内腔活动连接有推板,所述推板的后侧面固定安装有推轴;
当灰尘进入刮板上方后,可以在刮板的导向下向前后两侧滑落,从而实现自动排出灰尘,在装置正常运行时,弹簧片的弹性将铰接板压紧在移动箱体的前端,对移动箱体的前端进行密封,在装置使用一端时间后,向前推动推轴,从而带动推板向前运动,进而将移动箱体内底部堆积的污泥进行压制,随着推板的前移,可以将铰接板顶开,从而压制后的污泥挤出移动箱体的内腔;
保证了可以对吸附辊避免粘附的灰尘进行全面的清洁,保证了装置的顺利运行,可以对沉淀在移动箱体内部的污泥推出,操作简单便捷,避免堵塞进气管的底端。
优选的,所述传动轮一、传动轮二和传动带均位于进气管的左侧,所述底板和传动轴均位于连接轴顶端的下方;
避免传动轮一、传动轮二和传动带在传动时与进气管发生干涉,同时避免传动轴与连接轴发生干涉,保证了装置的顺利运行。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.本发明通过双轴电机带动扇叶旋转的同时带动传动轮二旋转,通过传动组件、转向组件和驱动组件的传动,可以带动吸附辊旋转,进而将水面的灰尘粘在吸附辊的表面上并向上运输,并且通过挤压辊与吸附辊的接触,可以将灰尘内的水分挤下,挤出水分的灰尘随着吸附辊的旋转向刮板运动,当与刮板接触时,可以被刮板刮下,并沿刮板向下进入存放盒内,从而实现不会在地面上形成泥水,保证了施工环境内的底面整洁,进而避免人员滑倒,提高了装置的安全性。
2.本发明通过双轴电机通过旋转轴带动扇叶旋转,扇叶在旋转时,可以将外界的空气抽入进气管内,并通过进气管向移动箱体的内腔运输,使空气进入水内的底部,当空气从进气管排出时,会向上带动灰尘一起溢出,当空气溢出至水面时,空气从水中溢出,而灰尘则留在水里,在使用时,由于没有雾化水的存在,不会出现水洒落在施工人员身上的情况,避免造成施工人员的不适,进而提高了装置的使用效果。
3.本发明通过使用进气管将空气抽入移动箱体中的水里,进而对空气进行调节,当空气从水中溢出时,空气中会夹带一定程度的水分,在使用时,可以通过调节双轴电机的转速来实现调节对进气管的进风量,仅仅通过调节进风的速度,但不会对进风范围造成影响,因此提高了装置对湿度调节的效果。
附图说明
图1为本发明总体结构示意图;
图2为本发明结构存放盒爆炸连接示意图;
图3为本发明结构挤压辊连接示意图;
图4为本发明结构图3中A处放大示意图;
图5为本发明结构进传动组件连接示意图;
图6为本发明结构图5中B处放大示意图;
图7为本发明结构连通管剖视示意图;
图8为本发明结构移动箱体剖视示意图;
图9为本发明结构进气管剖视示意图;
图10为本发明结构空气流向示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、移动箱体;2、固定架;3、进气管;4、支撑架;5、双轴电机;6、旋转轴;7、扇叶;8、吸附辊;9、挤压辊;10、从动齿轮;11、支撑板;12、驱动组件;121、吊板;122、连接轴;123、蜗杆;13、传动组件;131、底板;132、传动轴;133、传动轮一;134、传动轮二;135、传动带;14、转向组件;141、伞齿轮一;142、伞齿轮二;15、刮板;16、连通管;17、进水管;18、电控阀;19、顶板;20、支撑管;21、金属片;22、升降轴;23、接电端子;24、存放盒;25、延伸板;26、铰接板;27、固定条;28、弹簧片;29、推板;30、推轴。
具体实施方式
请参阅图1-10,本发明提供一种技术方案:一种建筑用空气调节系统,包括移动箱体1,移动箱体1的左右两端均固定安装有固定架2,固定架2的顶端固定安装有进气管3,移动箱体1内腔的底端固定安装有支撑架4,支撑架4的顶端固定安装有双轴电机5,双轴电机5的左右两端均固定安装有旋转轴6,旋转轴6的顶端固定安装有扇叶7,移动箱体1顶端的前后两侧活动连接固定安装有吸附辊8,移动箱体1顶面的左右两端均固定安装有支撑板11,支撑板11的顶端活动连接有挤压辊9,移动箱体1的左端设有驱动组件12,移动箱体1的左端设有传动组件13,传动组件13的右端设有转向组件14,移动箱体1的左右两端均固定安装有刮板15,进气管3远离移动箱体1中心的一端固定安装有法兰盘;
启动双轴电机5,双轴电机5通过旋转轴6带动扇叶7旋转,扇叶7在旋转时,可以将外界的空气抽入进气管3内,并通过进气管3向移动箱体1的内腔运输,使空气进入水内的底部,当空气从进气管3排出时,会向上带动灰尘一起溢出,当空气溢出至水面时,空气从水中溢出,而灰尘则留在水里,通过双轴电机5带动扇叶7旋转的同时带动传动轮二134旋转,通过传动组件13、转向组件14和驱动组件12的传动,可以带动吸附辊8旋转,进而将水面的灰尘粘在吸附辊8的表面上并向上运输,并且通过挤压辊9与吸附辊8的接触,可以将灰尘内的水分挤下,挤出水分的灰尘随着吸附辊8的旋转向刮板15运动,当与刮板15接触时,可以被刮板15刮下,并沿刮板15向滑落至存放盒24内;
通过双轴电机5带动吸附辊8旋转,进而将水面的灰尘粘在吸附辊8的表面上并向上运输,并且通过挤压辊9与吸附辊8的接触,可以将灰尘内的水分挤下,挤出水分的灰尘随着吸附辊8的旋转向刮板15运动,当与刮板15接触时,可以被刮板15刮下并滑落至存放盒24内,从而实现不会在地面上形成泥水,进而避免人员滑倒,提高了装置的安全性;在使用时,由于没有雾化水的存在,不会出现水洒落在施工人员身上的情况,避免造成施工人员的不适,进而提高了装置的使用效果;使用进气管3将空气抽入移动箱体1中的水里,进而对空气进行调节,当空气从水中溢出时,空气中会夹带一定程度的水分,在使用时,可以通过调节双轴电机5的转速来实现调节对进气管3的进风量,仅仅通过调节进风的速度,但不会对进风范围造成影响,因此提高了装置对湿度调节的效果。
其中,驱动组件12包括吊板121,吊板121固定安装在移动箱体1的左侧面,吊板121的中部活动连接有连接轴122,连接轴122的前后两端均固定安装有蜗杆123;
伞齿轮二142在旋转时,可以带动连接轴122旋转,连接轴122在旋转时,可以带动蜗杆123转动。
其中,传动组件13包括底板131,底板131的左侧面固定安装在移动箱体1的左侧面,底板131的顶端活动连接有传动轴132,传动轴132的左端和旋转轴6的左端分别固定安装有传动轮一133和传动轮二134,传动轮一133和传动轮二134的表面传动连接有传动带135;
在双轴电机5带动扇叶7旋转时,同时带动传动轮二134旋转,通过传动带135传动连接传动轮一133和传动轮二134,可以带动传动轴132转动,进而带动伞齿轮一141转动;
通过设置传动带135和传动轴132,可以实现利用双轴电机5的驱动动力带动伞齿轮一141旋转,不需要对伞齿轮一141设置单独的驱动机构,降低了装置的使用成本。
其中,转向组件14包括伞齿轮一141,伞齿轮一141固定安装在传动轴132的右端,伞齿轮一141的后端啮合有伞齿轮二142,伞齿轮二142固定安装在连接轴122的中部;
伞齿轮一141在旋转时,可以通过伞齿轮一141与伞齿轮二142的啮合可以带动连接轴122旋转;
通过设置九十度分布的伞齿轮一141和伞齿轮二142,可以将传动轴132传递出来的动力转向九十度向连接轴122传动,避免连接轴122的运动发生干涉。
其中,蜗杆123共有两个,两个蜗杆123的旋转方向相反,两个蜗杆123的顶端均与从动齿轮10啮合;
蜗杆123在旋转时,可以通过与从动齿轮10的啮合带动从动齿轮10旋转,进而带动吸附辊8旋转;
通过设置两个旋转方向相反的蜗杆123,可以实现两个吸附辊8以不同的旋转放心旋转,使前侧的吸附辊8顺时针旋转,后侧的吸附辊8逆时针旋转,进而将水面的灰尘粘在吸附辊8的表面上并向上运输。
其中,扇叶7活动连接在进气管3的顶端内,进气管3的形状为“Z”字形,进气管3的底端位于移动箱体1的内腔中,进气管3共有两个,两个进气管3关于移动箱体1的轴线左右对称分布;
扇叶7在旋转时,可以将外界空气抽入进气管3的内腔中,并且通过进气管3向移动箱体1内的水中运送;
通过设置两个对称分布的进气管3,可以实现增加范围时间内对空气的调节量,并且可以保证进入水内的空气可以在移动箱体1的中心处向上溢出,在溢出水面时,可以将灰尘向四周推动,进而实现自动将灰尘向吸附辊8推动。
其中,吸附辊8靠近移动箱体1中心的一端和远离移动箱体1中心的一端分别与挤压辊9和刮板15接触,吸附辊8的底端位于移动箱体1内腔中,刮板15的表面活动套接有存放盒24,存放盒24内腔的顶端固定安装有延伸板25,存放盒24的底端与刮板15的底面之间通过螺栓连接;
吸附辊8在旋转时通过与挤压辊9的接触,可以带动挤压辊9旋转,当灰尘旋转至挤压辊9处时,可以带动挤压辊9旋转,并且通过挤压辊9与吸附辊8的接触,可以将灰尘内的水分挤下,将存放盒24下方的螺栓拆下,此时可以将存放盒24进行移动,首先向将存放盒24下移使延伸板25与刮板15的顶面接触,然后向远离移动箱体1的一侧抽动存放盒24,使延伸板25将刮板15顶面的灰尘刮至存放盒24内,将存放盒24取下后,可以直接对灰尘进行批量清理;
可以实现自动对排出的灰尘进行脱水处理,减少了水的消耗,降低了装置的使用成本,通过设置可以拆卸的存放盒24,方便对处理过的灰尘进行集中清理。
其中,刮板15的长度值等于吸附辊8的长度值,刮板15远离移动箱体1的一端处于倾斜向下的状态,移动箱体1前端的底部铰接有铰接板26,移动箱体1的前侧面固定安装有固定条27,固定条27与铰接板26之间固定安装有弹簧片28,移动箱体1的内腔活动连接有推板29,推板29的后侧面固定安装有推轴30;
当灰尘进入刮板15上方后,可以在刮板15的导向下向前后两侧滑落,从而实现自动排出灰尘,在装置正常运行时,弹簧片28的弹性将铰接板26压紧在移动箱体1的前端,对移动箱体1的前端进行密封,在装置使用一端时间后,向前推动推轴30,从而带动推板29向前运动,进而将移动箱体1内底部堆积的污泥进行压制,随着推板29的前移,可以将铰接板26顶开,从而压制后的污泥挤出移动箱体1的内腔;
保证了可以对吸附辊8避免粘附的灰尘进行全面的清洁,保证了装置的顺利运行,可以对沉淀在移动箱体1内部的污泥推出,操作简单便捷,避免堵塞进气管3的底端。
其中,传动轮一133、传动轮二134和传动带135均位于进气管3的左侧,底板131和传动轴132均位于连接轴122顶端的下方;
避免传动轮一133、传动轮二134和传动带135在传动时与进气管3发生干涉,同时避免传动轴132与连接轴122发生干涉,保证了装置的顺利运行。
其中,移动箱体1的右侧面固定安装有连通管16和进水管17,进水管17的左端固定安装有电控阀18,连通管16内腔的顶端固定安装有顶板19,顶板19的顶面固定安装有支撑管20,支撑管20的内腔活动连接有升降轴22,升降轴22的顶端固定安装有金属片21,连通管16的右端固定安装有接电端子23,接电端子23的底端与电控阀18电性连接,接电端子23位于顶板19的上方;
装置在运行时,移动箱体1内的水回不断的被消耗,由于连通管16和移动箱体1之间连通,当移动箱体1内的水减少后,连通管16内的水位会跟随移动箱体1内的水位下降,在下降时漂浮在水位上的升降轴22会在重力的作用下带动金属片21下移,当金属片21与接电端子23接触后,连通电控阀18内的电路,进而打开进水管17,此时进水管17向移动箱体1内补充水;
连通管16内的水位可以跟随移动箱体1内的水位进行相应的升降,当金属片21下移与接电端子23接触时,对电控阀18供电,从而打开进水管17,实现自动补充水。
工作原理:
在使用时,通过进气管3左右两侧设置的法兰盘,可以将进气管3固定在室内已安装好的施工管道内,向移动箱体1的内腔添加水,并保证水位位于吸附辊8底端的上方;
然后启动双轴电机5,双轴电机5通过旋转轴6带动扇叶7旋转,扇叶7在旋转时,可以将外界的空气抽入进气管3内,并通过进气管3向移动箱体1的内腔运输,使空气进入水内的底部,当空气从进气管3排出时,会向上带动灰尘一起溢出,当空气溢出至水面时,空气从水中溢出,而灰尘则留在水里;
在双轴电机5带动扇叶7旋转时,同时带动传动轮二134旋转,通过传动带135传动连接传动轮一133和传动轮二134,可以带动传动轴132转动,进而带动伞齿轮一141转动,通过伞齿轮一141与伞齿轮二142的啮合可以带动连接轴122旋转,连接轴122旋转时,可以带动蜗杆123在从动齿轮10的下方旋转,通过从动齿轮10与蜗杆123的啮合,可以带动前侧的吸附辊8顺时针旋转,后侧的吸附辊8逆时针旋转,进而将水面的灰尘粘在吸附辊8的表面上并向上运输,吸附辊8在旋转时通过与挤压辊9的接触,可以带动挤压辊9旋转,当灰尘旋转至挤压辊9处时,可以带动挤压辊9旋转,并且通过挤压辊9与吸附辊8的接触,可以将灰尘内的水分挤下,挤出水分的灰尘随着吸附辊8的旋转向刮板15运动,当与刮板15接触时,可以被刮板15刮下,并沿刮板15向下掉落在存放盒24内。

Claims (9)

1.一种建筑用空气调节系统,包括移动箱体(1),其特征在于:所述移动箱体(1)的左右两端均固定安装有固定架(2),所述固定架(2)的顶端固定安装有进气管(3),所述移动箱体(1)内腔的底端固定安装有支撑架(4),所述支撑架(4)的顶端固定安装有双轴电机(5),所述双轴电机(5)的左右两端均固定安装有旋转轴(6),所述旋转轴(6)的顶端固定安装有扇叶(7),所述移动箱体(1)顶端的前后两侧活动连接固定安装有吸附辊(8),所述移动箱体(1)顶面的左右两端均固定安装有支撑板(11),所述支撑板(11)的顶端活动连接有挤压辊(9),所述移动箱体(1)的左端设有驱动组件(12),所述移动箱体(1)的左端设有传动组件(13),所述传动组件(13)的右端设有转向组件(14),所述移动箱体(1)的左右两端均固定安装有刮板(15),所述进气管(3)远离移动箱体(1)中心的一端固定安装有法兰盘;
所述移动箱体(1)的右侧面固定安装有连通管(16)和进水管(17),所述进水管(17)的左端固定安装有电控阀(18),所述连通管(16)内腔的顶端固定安装有顶板(19),所述顶板(19)的顶面固定安装有支撑管(20),所述支撑管(20)的内腔活动连接有升降轴(22),所述升降轴(22)的顶端固定安装有金属片(21),所述连通管(16)的右端固定安装有接电端子(23),所述接电端子(23)的底端与电控阀(18)电性连接,所述接电端子(23)位于顶板(19)的上方。
2.根据权利要求1所述的一种建筑用空气调节系统,其特征在于:所述驱动组件(12)包括吊板(121),所述吊板(121)固定安装在移动箱体(1)的左侧面,所述吊板(121)的中部活动连接有连接轴(122),所述连接轴(122)的前后两端均固定安装有蜗杆(123)。
3.根据权利要求1所述的一种建筑用空气调节系统,其特征在于:所述传动组件(13)包括底板(131),所述底板(131)的左侧面固定安装在移动箱体(1)的左侧面,所述底板(131)的顶端活动连接有传动轴(132),所述传动轴(132)的左端和旋转轴(6)的左端分别固定安装有传动轮一(133)和传动轮二(134),所述传动轮一(133)和传动轮二(134)的表面传动连接有传动带(135)。
4.根据权利要求1所述的一种建筑用空气调节系统,其特征在于:所述转向组件(14)包括伞齿轮一(141),所述伞齿轮一(141)固定安装在传动轴(132)的右端,所述伞齿轮一(141)的后端啮合有伞齿轮二(142),所述伞齿轮二(142)固定安装在连接轴(122)的中部。
5.根据权利要求2所述的一种建筑用空气调节系统,其特征在于:所述蜗杆(123)共有两个,两个所述蜗杆(123)的旋转方向相反,两个所述蜗杆(123)的顶端均与从动齿轮(10)啮合。
6.根据权利要求1所述的一种建筑用空气调节系统,其特征在于:所述扇叶(7)活动连接在进气管(3)的顶端内,所述进气管(3)的形状为“Z”字形,所述进气管(3)的底端位于移动箱体(1)的内腔中,所述进气管(3)共有两个,两个所述进气管(3)关于移动箱体(1)的轴线左右对称分布。
7.根据权利要求1所述的一种建筑用空气调节系统,其特征在于:所述吸附辊(8)靠近移动箱体(1)中心的一端和远离移动箱体(1)中心的一端分别与挤压辊(9)和刮板(15)接触,所述吸附辊(8)的底端位于移动箱体(1)内腔中,所述刮板(15)的表面活动套接有存放盒(24),所述存放盒(24)内腔的顶端固定安装有延伸板(25),所述存放盒(24)的底端与刮板(15)的底面之间通过螺栓连接。
8.根据权利要求1所述的一种建筑用空气调节系统,其特征在于:所述刮板(15)的长度值等于吸附辊(8)的长度值,所述刮板(15)远离移动箱体(1)的一端处于倾斜向下的状态,所述移动箱体(1)前端的底部铰接有铰接板(26),所述移动箱体(1)的前侧面固定安装有固定条(27),所述固定条(27)与铰接板(26)之间固定安装有弹簧片(28),所述移动箱体(1)的内腔活动连接有推板(29),所述推板(29)的后侧面固定安装有推轴(30)。
9.根据权利要求3所述的一种建筑用空气调节系统,其特征在于:所述传动轮一(133)、传动轮二(134)和传动带(135)均位于进气管(3)的左侧,所述底板(131)和传动轴(132)均位于连接轴(122)顶端的下方。
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