CN114953265B - 一种低碳环保回收铝制笔记本键盘框架结构及其加工方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及铝回收技术领域,具体为一种低碳环保回收铝制笔记本键盘框架结构及其加工方法,包括粉碎箱以铝塑分离箱,铝塑分离箱的内部设置有铝塑分离池,铝塑分离池内部的底侧面转动有传送辊,分离池的下方设置有铝屑过滤池,铝屑过滤池的内部设置有过滤件,过滤件的下方通过水泵过滤件连接有水泵。本发明在粉碎箱中对原料进行粉碎,然后在通过铝、塑料以及水三者的密度不同在铝塑分离池中分离,在传送辊传输至铝屑过滤池的内部通过过滤件进行过滤,通过水泵重新传输到铝塑分离池的内部,进行循环的利用,一方面减少熔炉造成的能源消耗以及有害气体的排放,另一方面有助于对资源的循环利用,提升资源的利用率。

Description

一种低碳环保回收铝制笔记本键盘框架结构及其加工方法
技术领域
本发明涉及一种回收铝结构及其加工方法,特别是涉及一种低碳环保回收铝制笔记本键盘框架结构及其加工方法,属于铝回收技术领域。
背景技术
资源回收再利用是指收集本来要废弃的材料,分解再制成新产品,或者是收集用过的产品,清洁、处理之后再出售。
一般回收的材料包括玻璃、纸、铝、柏油、钢铁、打印机、碳粉匣、墨水匣,随着科技的发展,电脑得到广泛的应用,但是由于电子产品的不断的更新换代,就会淘汰部分的老机器,在对铝制笔记本键盘框架上的铝进行回收时,传统的方法是将铝在高温中进行融化,然后再将铝中的杂质进行去清除,在利用锅炉对铝进行加热时,往往需要消耗大量的煤炭,同时产生有害的气体,在消耗一次能源的同时污染空气,而且在融化的过程中附着在铝上的塑料也会因此被燃烧,因此不利于有效的回收资源。
因此,亟需对回收铝制笔记本键盘框架的结构进行改进,以解决上述存在的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种低碳环保回收铝制笔记本键盘框架结构及其加工方法,在粉碎箱中对原料进行粉碎,然后在通过铝、塑料以及水三者的密度不同在铝塑分离池中分离,在传送辊传输至铝屑过滤池的内部通过过滤件进行过滤,通过水泵重新传输到铝塑分离池的内部,进行循环的利用,一方面减少熔炉造成的能源消耗以及有害气体的排放,另一方面有助于对资源的循环利用,提升资源的利用率。
为了达到上述目的,本发明采用的主要技术方案包括:
一种低碳环保回收铝制笔记本键盘框架结构,包括粉碎箱以及固定设置在所述粉碎箱底部的铝塑分离箱,所述粉碎箱用于对原料进行粉碎,所述铝塑分离箱的内部固定设置有铝塑分离池,所述铝塑分离池内部的底侧面转动设置有传送辊,所述传送辊用于传输所述铝塑分离池内部的铝屑,所述铝塑分离池的底部开设有分离池排料口;
所述分离池排料口的下方设置有铝屑过滤池,所述铝屑过滤池的内部设置有过滤件,所述过滤件的下方通过水泵过滤件连接有水泵,所述水泵的输出端通过水泵排水件与所述铝塑分离池相连通。
通过以上技术方案,通过在粉碎箱中对原料进行粉碎,粉碎后的原料中金属铝与塑料就会分离,然后在传送至铝塑分离池中,通过铝、塑料以及水三者的密度不同,将塑料与金属铝进行分离,沉浸在水底的金属铝通过传送辊传输至铝屑过滤池的内部,并在铝屑过滤池中通过过滤件进行过滤,过滤后的液体通过水泵重新传输到铝塑分离池的内部,进行循环的利用,一方面减少熔炉造成的能源消耗以及有害气体的排放,另一方面有助于对资源的循环利用,提升资源的利用率。
优选的,所述铝塑分离池通过分离池连接件固定设置在所述铝塑分离箱的内部,所述铝塑分离池的底部通过分离池支撑柱与所述铝塑分离箱的底部连接;
所述铝塑分离池的底部开设有分离池排料口,所述分离池排料口设置在所述铝屑过滤池的正上方,所述铝屑过滤池的内部固定设置有过滤网支撑件,所述过滤件设置在所述过滤网支撑件的上方,所述过滤件通过连接杆连接有过滤件把手;
通过以上技术方案,根据铝的密度大于水的密度,水的密度大于塑料的密度,可以将塑料从铝塑分离池中的水面上通过过滤网取出,铝塑分离池设置在研磨仓和铝屑过滤池的中间,因此可以接收研磨仓中排出的颗粒碎屑,然后再将铝颗粒排进铝屑过滤池的内部,结构简单,自动化程度较高。
优选的,所述水泵固定设置在所述铝塑分离箱的内部,所述水泵过滤件设置在所述铝屑过滤池的内部,且所述水泵过滤件设置在所述过滤件的下方,所述水泵排水件与所述铝塑分离池相连通,且所述水泵排水件的端口设置在所述传送辊的上方,在传送辊将铝塑分离池内部的铝颗粒和水一同通过分离池排料口排进铝屑过滤池的内部后,水泵上的水泵过滤件将水进行过滤后在通过水泵排水件重新抽到铝塑分离池的内部,因此水可以被重新的进行利用,节约资源,提升资源的利用率。
优选的,所述所述粉碎箱的内部开设有粉碎仓,所述粉碎仓的内部转动设置有切割机构,所述切割机构包括右切割辊和左切割辊。
优选的,所述右切割辊上连接有右切割辊传动齿,所述左切割辊上连接有左切割辊传动齿,所述左切割辊传动齿和所述右切割辊传动齿设置在所述粉碎箱的外侧面,所述左切割辊传动齿和所述右切割辊传动齿啮合连接,所述右切割辊和所述左切割辊相对转动,所述右切割辊和所述左切割辊上均固定设置有切割齿,在右切割辊和左切割辊发生相互转动的同时,右切割辊和左切割辊上的切割齿可以对原料进行切割粉碎。
优选的,所述粉碎仓的下方开设有研磨仓,所述研磨仓的内部转动设置有切割研磨辊,所述切割研磨辊上设置有螺旋结构的切割件和研磨件,所述切割件上固定设置有切割齿,所述研磨件上设置有研磨齿,每两个所述切割件之间开设有排屑槽,所述排屑槽用于对传输铝屑;
所述切割研磨辊的一端连接有研磨辊传动轮和研磨辊驱动齿,所述研磨辊驱动齿通过皮带连接有驱动电机。
通过以上技术方案,切割研磨辊上的研磨辊传动轮通过皮带与驱动电机转动连接,研磨辊驱动齿带动切割机构的运转,在切割研磨辊上设置有成螺旋结构的切割件和研磨件,切割件可以对切割后的原料再进一步的切割,研磨件可以增大与铝颗粒的接触面积,将塑料从金属铝上脱下,方便后期分离,同时切割件与研磨件之间的排屑槽可以将金属铝颗粒从研磨仓中排出,结构简单,大大提升加工的效率。
优选的,所述研磨辊驱动齿上啮合连接有传动齿轮,所述传动齿轮与所述右切割辊传动齿啮合连接,所述传动齿轮用于转动所述右切割辊传动齿,所述驱动电机的输出端连接有第一驱动皮带轮和第二驱动皮带轮,所述第一驱动皮带轮与所述研磨辊传动轮转动连接,所述第二驱动皮带轮通过皮带连接有传送辊皮带轮,所述传送辊皮带轮通过传送辊传动轴与所述传送辊转动连接,驱动电机输出端上的第二驱动皮带轮通过皮带有带动着传送辊的转动,通过第二驱动皮带轮带动传送辊皮带轮,传送辊皮带轮通过传送辊传动轴带动传送辊的转动,因此在整个设备中,只需要通过驱动电机便可以带动整个传动系统的运作,大大提升资源的利用率。
优选的,所述投料口的上端固定设置有投料口,所述投料口与所述粉碎仓相连通,所述研磨仓的一端开设有粉碎箱出料口,所述粉碎箱出料口设置在所述铝塑分离池的上方,结构简单,提升使用的便捷性。
一种低碳环保回收铝制笔记本键盘框架结构的加工方法,包括以下步骤:
步骤一:将铝制的笔记本键盘框架从粉碎箱上的投料口放入到粉碎仓的内部,并在右切割辊和左切割辊上切割齿的作用下对原料进行切割;
步骤二:粉碎后的铝屑在研磨仓内部切割研磨辊的作用下进行进一步的粉碎,然后在通过切割研磨辊传输到铝塑分离箱的内部;
步骤三:由于铝的密度大于水的的密度,因此浸没在铝塑分离池的底部,塑料的密度小于水的密度,因此漂浮在水面上,通过网筛清除水面上的塑料;
步骤四:浸没在水底的铝屑通过传送辊被排进铝屑过滤池切割机构的内部,并通过过滤件进行过滤和收集,过滤的水被重新抽进铝塑分离池的内部,进行循环的利用。
本发明至少具备以下有益效果:
1、在粉碎箱中对原料进行粉碎,然后在通过铝、塑料以及水三者的密度不同在铝塑分离池中分离,在传送辊传输至铝屑过滤池的内部通过过滤件进行过滤,通过水泵重新传输到铝塑分离池的内部,进行循环的利用,一方面减少熔炉造成的能源消耗以及有害气体的排放,另一方面有助于对资源的循环利用,提升资源的利用率。
2、切割研磨辊上的研磨辊传动轮通过皮带与驱动电机转动连接,研磨辊驱动齿带动切割机构的运转,在切割研磨辊上设置有成螺旋结构的切割件和研磨件,切割件可以对切割后的原料再进一步的切割,研磨件可以增大与铝颗粒的接触面积,将塑料从金属铝上脱下,方便后期分离,同时切割件与研磨件之间的排屑槽可以将金属铝颗粒从研磨仓中排出,结构简单,大大提升加工的效率。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本发明的剖视图一;
图2为本发明的剖视图二;
图3为本发明的传动结构图;
图4为本发明的铝屑过滤池结构图;
图5为本发明的切割研磨辊结构示意图;
图6为本发明的齿轮结构图。
图中,1-粉碎箱,101-投料口,102-粉碎仓,103-研磨仓,104-粉碎箱出料口,2-铝塑分离箱,3-铝塑分离池,301-分离池排料口,302-分离池连接件,4-切割机构,401-右切割辊,402-左切割辊,403-左切割辊传动齿,404-右切割辊传动齿,405-切割齿,5-切割研磨辊,501-研磨辊驱动齿,502-研磨辊传动轮,503-切割件,504-研磨件,505-排屑槽,6-驱动电机,601-第一驱动皮带轮,602-第二驱动皮带轮,7-水泵,701-水泵过滤件,702-水泵排水件,8-过滤件,801-连接杆,802-过滤件把手,9-传送辊,901-传送辊传动轴,902-传送辊皮带轮,10-传动齿轮,11-铝屑过滤池,12-分离池支撑柱,13-过滤网支撑件。
具体实施方式
以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式,借此对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。
如图1-图6所示,本实施例提供的低碳环保回收铝制笔记本键盘框架结构,包括粉碎箱1以及固定设置在粉碎箱1底部的铝塑分离箱2,粉碎箱1用于对原料进行粉碎,铝塑分离箱2的内部固定设置有铝塑分离池3,铝塑分离池3内部的底侧面转动设置有传送辊9,传送辊9用于传输铝塑分离池3内部的铝屑,铝塑分离池3的底部开设有分离池排料口301,分离池排料口301的下方设置有铝屑过滤池11,铝屑过滤池11的内部设置有过滤件8,过滤件8的下方通过水泵过滤件701连接有水泵7,水泵7的输出端通过水泵排水件702与铝塑分离池3相连通,投料口101的上端固定设置有投料口101,投料口101与粉碎仓102相连通;
通过在粉碎箱1中对原料进行粉碎,粉碎后的原料中金属铝与塑料就会分离,然后在传送至铝塑分离池3中,通过铝、塑料以及水三者的密度不同,将塑料与金属铝进行分离,沉浸在水底的金属铝通过传送辊9传输至铝屑过滤池11的内部,并在铝屑过滤池11中通过过滤件8进行过滤,过滤后的液体通过水泵7重新传输到铝塑分离池3的内部,进行循环的利用,一方面减少熔炉造成的能源消耗以及有害气体的排放,另一方面有助于对资源的循环利用,提升资源的利用率。
在本实施例中,如图1所示,铝塑分离池3通过分离池连接件302固定设置在铝塑分离箱2的内部,铝塑分离池3的底部通过分离池支撑柱12与铝塑分离箱2的底部连接,铝塑分离池3的底部开设有分离池排料口301,分离池排料口301设置在铝屑过滤池11的正上方,铝屑过滤池11的内部固定设置有过滤网支撑件13,过滤件8设置在过滤网支撑件13的上方,过滤件8通过连接杆801连接有过滤件把手802。
根据铝的密度大于水的密度,水的密度大于塑料的密度,可以将塑料从铝塑分离池3中的水面上通过过滤网取出,铝塑分离池3设置在研磨仓103和铝屑过滤池11的中间,因此可以接收研磨仓103中排出的颗粒碎屑,然后再将铝颗粒排进铝屑过滤池11的内部,结构简单,自动化程度较高;
进一步的,如图1和图4所示,水泵7固定设置在铝塑分离箱2的内部,水泵过滤件701设置在铝屑过滤池11的内部,且水泵过滤件701设置在过滤件8的下方,水泵排水件702与铝塑分离池3相连通,且水泵排水件702的端口设置在传送辊9的上方,研磨仓103的一端开设有粉碎箱出料口104,粉碎箱出料口104设置在铝塑分离池3的上方,结构简单,提升使用的便捷性;
在传送辊9将铝塑分离池3内部的铝颗粒和水一同通过分离池排料口301排进铝屑过滤池11的内部后,水泵7上的水泵过滤件701将水进行过滤后在通过水泵排水件702重新抽到铝塑分离池3的内部,因此水可以被重新的进行利用,节约资源,提升资源的利用率。
更进一步的,如图2、图3和图6所示,粉碎箱1的内部开设有粉碎仓102,粉碎仓102的内部转动设置有切割机构4,切割机构4包括右切割辊401和左切割辊402,右切割辊401上连接有右切割辊传动齿404,左切割辊402上连接有左切割辊传动齿403,左切割辊传动齿403和右切割辊传动齿404设置在粉碎箱1的外侧面,左切割辊传动齿403和右切割辊传动齿404啮合连接,右切割辊401和左切割辊402相对转动,右切割辊401和左切割辊402上均固定设置有切割齿405,在右切割辊401和左切割辊402发生相互转动的同时,右切割辊401和左切割辊402上的切割齿405可以对原料进行切割粉碎;
研磨辊驱动齿501上啮合连接有传动齿轮10,传动齿轮10与右切割辊传动齿404啮合连接,传动齿轮10用于转动右切割辊传动齿404,在传动齿轮10带动右切割辊传动齿404转动的同时,右切割辊传动齿404带动左切割辊传动齿403的转动,因此右切割辊401和左切割辊402可以发生相对的转动,进而可以对原料进行切割;
同时,切割研磨辊5上的研磨辊驱动齿501与传动齿轮10啮合连接,研磨辊驱动齿501带动着传动齿轮10的转动,而研磨辊传动轮502则通过皮带与驱动电机6转动连接,因此仅仅通过驱动电机6便可以带动右切割辊401、左切割辊402以及切割研磨辊5的转动;
另外,驱动电机6的输出端连接有第一驱动皮带轮601和第二驱动皮带轮602,第一驱动皮带轮601与研磨辊传动轮502转动连接,第二驱动皮带轮602通过皮带连接有传送辊皮带轮902,传送辊皮带轮902通过传送辊传动轴901与传送辊9转动连接,驱动电机6输出端上的第二驱动皮带轮602通过皮带有带动着传送辊9的转动,通过第二驱动皮带轮602带动传送辊皮带轮902,传送辊皮带轮902通过传送辊传动轴901带动传送辊9的转动,因此在整个设备中,只需要通过驱动电机6便可以带动整个传动系统的运作,大大提升资源的利用率。
再进一步的,如图3和图5所示,粉碎仓102的下方开设有研磨仓103,研磨仓103的内部转动设置有切割研磨辊5,切割研磨辊5上设置有螺旋结构的切割件503和研磨件504,切割件503上固定设置有切割齿,研磨件504上设置有研磨齿,每两个切割件503之间开设有排屑槽505,排屑槽505用于对传输铝屑,切割研磨辊5的一端连接有研磨辊传动轮502和研磨辊驱动齿501,研磨辊驱动齿501通过皮带连接有驱动电机6;
切割研磨辊5上的研磨辊传动轮502通过皮带与驱动电机6转动连接,研磨辊驱动齿501带动切割机构4的运转,在切割研磨辊5上设置有成螺旋结构的切割件503和研磨件504,切割件503可以对切割后的原料再进一步的切割,研磨件504可以增大与铝颗粒的接触面积,将塑料从金属铝上脱下,方便后期分离,同时切割件503与研磨件504之间的排屑槽505可以将金属铝颗粒从研磨仓103中排出,结构简单,大大提升加工的效率。
如图1-图6所示,本实施例提供的低碳环保回收铝制笔记本键盘框架结构的加工方法,包括以下步骤:
步骤一:将铝制的笔记本键盘框架从粉碎箱1上的投料口101放入到粉碎仓102的内部,并在右切割辊401和左切割辊402上切割齿405的作用下对原料进行切割;
步骤二:粉碎后的铝屑在研磨仓103内部切割研磨辊5的作用下进行进一步的粉碎,然后在通过切割研磨辊5传输到铝塑分离箱2的内部;
步骤三:由于铝的密度大于水的的密度,因此浸没在铝塑分离池3的底部,塑料的密度小于水的密度,因此漂浮在水面上,通过网筛清除水面上的塑料;
步骤四:浸没在水底的铝屑通过传送辊9被排进铝屑过滤池切割机构4的内部,并通过过滤件8进行过滤和收集,过滤的水被重新抽进铝塑分离池3的内部,进行循环的利用。
如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内,本领域技术人员能够在一定误差范围内解决技术问题,基本达到技术效果。
需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述说明示出并描述了本发明的若干优选实施例,但如前所述,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

Claims (4)

1.一种低碳环保回收铝制笔记本键盘框架设备,包括粉碎箱(1)以及固定设置在所述粉碎箱(1)底部的铝塑分离箱(2),其特征在于,所述粉碎箱(1)用于对原料进行粉碎,所述铝塑分离箱(2)的内部固定设置有铝塑分离池(3),所述铝塑分离池(3)内部的底侧面转动设置有传送辊(9),所述传送辊(9)用于传输所述铝塑分离池(3)内部的铝屑,所述铝塑分离池(3)的底部开设有分离池排料口(301);
所述分离池排料口(301)的下方设置有铝屑过滤池(11),所述铝屑过滤池(11)的内部设置有过滤件(8),所述过滤件(8)的下方通过水泵过滤件(701)连接有水泵(7),所述水泵(7)的输出端通过水泵排水件(702)与所述铝塑分离池(3)相连通,所述铝塑分离池(3)通过分离池连接件(302)固定设置在所述铝塑分离箱(2)的内部,所述铝塑分离池(3)的底部通过分离池支撑柱(12)与所述铝塑分离箱(2)的底部连接;
所述铝塑分离池(3)的底部开设有分离池排料口(301),所述分离池排料口(301)设置在所述铝屑过滤池(11)的正上方,所述铝屑过滤池(11)的内部固定设置有过滤网支撑件(13),所述过滤件(8)设置在所述过滤网支撑件(13)的上方,所述过滤件(8)通过连接杆(801)连接有过滤件把手(802),所述水泵(7)固定设置在所述铝塑分离箱(2)的内部,所述水泵过滤件(701)设置在所述铝屑过滤池(11)的内部,且所述水泵过滤件(701)设置在所述过滤件(8)的下方,所述水泵排水件(702)与所述铝塑分离池(3)相连通,且所述水泵排水件(702)的端口设置在所述传送辊(9)的上方,所述粉碎箱(1)的内部开设有粉碎仓(102),所述粉碎仓(102)的内部转动设置有切割机构(4),所述切割机构(4)包括右切割辊(401)和左切割辊(402),所述右切割辊(401)上连接有右切割辊传动齿(404),所述左切割辊(402)上连接有左切割辊传动齿(403),所述左切割辊传动齿(403)和所述右切割辊传动齿(404)设置在所述粉碎箱(1)的外侧面,所述左切割辊传动齿(403)和所述右切割辊传动齿(404)啮合连接,所述右切割辊(401)和所述左切割辊(402)相对转动,所述右切割辊(401)和所述左切割辊(402)上均固定设置有切割齿(405),所述粉碎仓(102)的下方开设有研磨仓(103),所述研磨仓(103)的内部转动设置有切割研磨辊(5),所述切割研磨辊(5)上设置有螺旋结构的切割件(503)和研磨件(504),所述切割件(503)上固定设置有切割齿,所述研磨件(504)上设置有研磨齿,每两个所述切割件(503)之间开设有排屑槽(505),所述排屑槽(505)用于对传输铝屑;
所述切割研磨辊(5)的一端连接有研磨辊传动轮(502)和研磨辊驱动齿(501),所述研磨辊驱动齿(501)通过皮带连接有驱动电机(6)。
2.根据权利要求1所述的一种低碳环保回收铝制笔记本键盘框架设备,其特征在于:所述研磨辊驱动齿(501)上啮合连接有传动齿轮(10),所述传动齿轮(10)与所述右切割辊传动齿(404)啮合连接,所述传动齿轮(10)用于转动所述右切割辊传动齿(404)。
3.根据权利要求2所述的一种低碳环保回收铝制笔记本键盘框架设备,其特征在于:所述驱动电机(6)的输出端连接有第一驱动皮带轮(601)和第二驱动皮带轮(602),所述第一驱动皮带轮(601)与所述研磨辊传动轮(502)转动连接,所述第二驱动皮带轮(602)通过皮带连接有传送辊皮带轮(902),所述传送辊皮带轮(902)通过传送辊传动轴(901)与所述传送辊(9)转动连接。
4.根据权利要求1所述的一种低碳环保回收铝制笔记本键盘框架设备,其特征在于:所述粉碎箱(1)的上端固定设置有投料口(101),所述投料口(101)与所述粉碎仓(102)相连通;
所述研磨仓(103)的一端开设有粉碎箱出料口(104),所述粉碎箱出料口(104)设置在所述铝塑分离池(3)的上方。
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