CN114985078A - 一种绿色的建筑垃圾回收设备 - Google Patents

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耿亚杰
娄冬
姚鹏
牛贺洋
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Abstract

本发明提供了一种绿色的建筑垃圾回收设备,涉及垃圾回收技术领域,包括壳体,壳体顶部设置进料斗,进料斗下方设置第一破碎结构与第二破碎结构,第二破碎结构下方设置传送带,传送带与第二破碎结构通过第一电机传动连接,传送带上设置有若干个电磁铁,且传送带之间的上侧与下侧处均设置导电片,导电片与若干个电磁铁滑动连接,未设置导电片的传送带下方设置金属回收区,带有导电片的传送带下方设置非金属回收区。通过电磁铁对金属垃圾进行吸附,非金属垃圾由于不受吸附掉入非金属回收区,在传送带移动到金属回收区时,由于导电片与电磁铁不再连接,金属垃圾向金属回收区落下,将建筑垃圾中金属、混凝土等分离,减少了人工分类,大大增加了效率。

Description

一种绿色的建筑垃圾回收设备
技术领
本发明涉及垃圾回收技术领域,尤其涉及一种绿色的建筑垃圾回收设备。
背景技术
建筑垃圾是指在建设房屋、桥梁等建筑物,或者进行拆除等操作时产生的石料、木材、金属废料等一些废弃物,按产生源分类,建筑垃圾可分为工程渣土、装修垃圾、拆迁垃圾、工程泥浆等;按组成成分分类,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。在建设或拆除完结后需要进行各类垃圾回收,来保证现场的整洁以及废物利用。
在现代建筑垃圾清理过程中,为了达到环保效果,对这些建筑垃圾需要进行分类回收,以便建筑垃圾的二次利用。为了对建筑垃圾进行分类回收,需要对其成分进行分离,尤其是金属与非金属建筑垃圾的分离。而现有的建筑垃圾回收过程常常通过人工分拣的方式对众多建筑垃圾废弃物进行分类,接着将其通过垃圾回收设备进行回收。但是在这个过程中需要大量人工提前对建筑垃圾进行分类,同时因为缺少对建筑垃圾的多级粉碎过程,导致其中混杂的金属物与非金属物无法彻底分离,在人工分类时不可避免的因为建筑垃圾还混合在一起而导致分离不干净,使得后续通过垃圾回收设备回收的很多建筑垃圾并不能发挥其预想的用处,不能读回收后的建筑垃圾直接进行二次使用或加工,大大影响了工作效率。
发明内容
本发明提供了一种绿色的建筑垃圾回收设备,目的是为了解决现有技术中存在的缺点。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种绿色的建筑垃圾回收设备,包括:
壳体,所述壳体顶部设置进料斗;
第一破碎结构,设置在所述进料斗下方;
第二破碎结构,设置在所述第一破碎结构下方;
传送带,设置在所述第二破碎结构下方且与其传动连接;
若干个电磁铁,均匀设置在所述传送带上;
U型导电片,穿过所述传送带内侧与壳体固定,其与所述传送带内侧的一端靠近设置,且其长度为所述传送带的一半;
若干个金属触点,均匀设置在所述传送带内侧壁,分别与所述电磁铁电连接,且与所述导电片接触后电磁铁产生磁力。
优选地,所述壳体外部设置第一电机,所述第一电机输出轴穿过所述壳体且传动连接有伞齿轮组,所述伞齿轮组与传送带一侧传动连接;
传动组件,用于所述第一电机带动第二破碎结构的转动;
所述伞齿轮组通过传动带传动连接有筛选轮。
优选地,还包括设置在壳体内的:
金属回收区,设置在未设置所述导电片的传送带下方;
非金属回收区,设置在带有导电片的传送带下方;
水箱,设置在所述非金属回收区内,且所述筛选轮设置在水箱上方,且靠近所述筛选轮的所述壳体壁体上开设有开口。
优选地,所述传送带上设置有若干个拨杆,每个所述拨杆底部均与金属触点连接。
优选地,每个所述电磁铁设置在两个拨杆之间。
优选地,所述第一破碎结构包括第二电机与两个粉碎筒,两个所述粉碎桶之间传动连接,且所述第二电机与一个粉碎筒传动连接。
优选地,所述第二破碎结构下方的壳体内壁设置第一滤网。
优选地,所述壳体侧壁设置增压水泵,所述增压水泵通过导管与若干个雾化喷头连通,若干个雾化喷头分别设置在第一破碎结构的上、下方。
优选地,所述金属回收区与非金属回收区之间通过隔仓分隔,所述隔仓顶部为倒V型结构,且其内设置有水泵,所述水泵通过导水管与水箱连通。
优选地,所述水箱外壁设置出水口,且所述出水口与水箱之间设置第二滤网。
本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
1、在回收建筑垃圾时,通过进料斗将垃圾倒入壳体中,通过第一破碎结构粗破碎,接着通过第二破碎结构对建筑垃圾进行细破碎,同时传送带将细破碎的建筑垃圾传送,通过电磁铁对金属垃圾进行吸附,在传送带传输到下方时,非金属垃圾由于不受吸附,在重力作用下直接掉落,在导电片与电磁铁不再连接时,金属垃圾再掉落,做到了对金属与非金属垃圾的精确分类。
附图说明
图1为本发明提供的一种绿色的建筑垃圾回收设备的整体结构图;
图2为本发明提供的一种绿色的建筑垃圾回收设备的传送带结构示意图;
图3为本发明提供的一种绿色的建筑垃圾回收设备的A处放大图;
图4为本发明提供的一种绿色的建筑垃圾回收设备的第一破碎结构俯视图。
附图标记说明:1-壳体,2-第一破碎结构,3-第二破碎结构,4-传送带,5-金属回收区,6-非金属回收区,7-隔仓,11-进料斗,12-增压水泵,13-导管,14-雾化喷头,21-粉碎筒,22-第二电机,31-第一滤网,41-电磁铁,42-第一电机,43-筛选轮,44-拨杆,45-金属触点,61-水箱,71-水泵,411-导电片,421-伞齿轮组,422-传动带,611-出水口,612-第二滤网。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“顶部”、“内部”、“外部”、“第一”、“第二”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗上示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
为了理解和说明,下面详细说明本发明实施例的一种绿色的建筑垃圾回收设备。
如图1-4所示,一种绿色的建筑垃圾回收设备包括壳体1、第一破碎结构2、第二破碎结构3与分拣结构4。
其中,壳体1顶部设置进料斗11,进料斗11下方设置由两个斜面板构成的倒梯形口,倒梯形口下方设置第一破碎结构2,第一破碎结构2下方设置有另两个斜面板构成的正梯形口,正梯形口下方设置第二破碎结构3,第二破碎结构3下方设置传送带4,传送带4与第二破碎结构3传动连接,传送带4上均匀设置有若干个电磁铁41,壳体1上固定设置有U型导电片411,且导电片411穿过传送带4内侧,导电片411的U型侧与传送带4内侧的一端靠近设置,且其长度为传送带4的一半,传送带4内侧壁均匀设置若干个金属触点45,每个金属触点45分别与电磁铁41电连接,且金属触点45与导电片411接触后电磁铁41产生磁力。同时,壳体1内设置电源,为所需电子器件进行供电。通过进料斗11将垃圾倒入壳体1中,通过第一破碎结构2对垃圾进行粗破碎,接着通过第二破碎结构3对建筑垃圾进行细破碎,同时传送带4将细破碎的建筑垃圾传送,金属触点45同步随传送带4移动,实现金属触点45与导电片411之间的滑动连接,方便在需要时接触通电给电磁铁41供电,产生磁力,在不需要时断开,通过通电后的电磁铁41对金属垃圾进行吸附,在传送带4传输到下方时,非金属垃圾由于不受吸附,在重力作用下直接掉落,在导电片411与电磁铁41不再连接时,金属垃圾再掉落。
为了实现对传送带4的驱动,第一电机42设置在壳体1外部,且其输出轴穿过壳体1传动连接有伞齿轮组421,伞齿轮组421与传送带4一端通过传动轮传动连接,第一电机42与第二破碎结构3之间设置传动组件,用于第一电机42带动第二破碎结构3的转动,且伞齿轮组421通过传动带422传动连接有筛选轮43。
一种绿色的建筑垃圾回收设备还包括设置在壳体1内的金属回收区5与非金属回收区6。其中,金属回收区5设置在未设置导电片411的传送带4下方,非金属回收区6设置在带有导电片411的传送带4下方,非金属回收区6内设置水箱61,筛选轮43设置在水箱61上方,且靠近筛选轮43的所述壳体1壁体上开设有开口。在非金属垃圾落入非金属回收区6时,通过水的浮力作用将木材等杂质通过筛选轮43排出壳体1,在传送带4移动到金属回收区5时,由于导电片411与电磁铁41不再连接,金属垃圾向金属回收区5落下。
为了更好的对建筑垃圾进行输送,在传送带4上设置有若干个拨杆44,每个拨杆44底部均与金属触点45连接。通过拨杆44更好的对垃圾进行输送,同时拨杆44随传送带4移动,其底部设置的金属触点45同步移动,实现金属触点45与导电片411之间的滑动连接,方便在需要时接触通电,在不需要时断开。
为了更好的对金属垃圾进行吸附,在每个金属触点45与一个电磁铁41电连接,且每个电磁铁41设置在两个拨杆44之间,通过多个电磁铁41各自对应一个金属触点45的的设计,方便在金属触点45接触到导电片411时精确对相应电磁铁41通电。
为了对建筑垃圾进行粗粉碎,第一破碎结构2包括第二电机22与两个粉碎筒21,两个粉碎桶21之间传动连接,且第二电机22与一个粉碎筒21传动连接。通过第二电机22实现两个粉碎筒21的转动,将其中的大型垃圾进行第一步粗粉碎。
为了更好的对建筑垃圾进行彻底粉碎,第二破碎结构3下方的壳体1内壁设置第一滤网31,有益于对粉碎程度的掌握,同时有益于后续垃圾分类。
为了减少破碎时的灰尘,在壳体1侧壁设置增压水泵12,增压水泵12通过导管13与若干个雾化喷头14连通,若干个雾化喷头14分别设置在第一破碎结构2的上、下方。增压水泵12将水通过雾化喷头14分别在第一破碎结构2的上方与下方进行喷射,将粉碎过程过程中的粉尘降尘。
金属回收区5与非金属回收区6之间通过隔仓7分隔,隔仓7顶部为倒V型结构,且其内设置有水泵71,水泵71与水箱61连通,同时在金属回收区5与非金属回收区6外壁均设置垃圾收集出口。
水箱61外壁设置出水口611,且出水口611与水箱61之间设置第二滤网612,防止在水排出时,建筑垃圾跟随排出。
工作原理:在回收建筑垃圾时,通过进料斗将垃圾倒入壳体中,通过第一破碎结构粗破碎,接着通过第二破碎结构对建筑垃圾进行细破碎,同时第一电机带动传送带将细破碎的建筑垃圾传送,通过电磁铁对金属垃圾进行吸附,在传送带传输到下方时,非金属垃圾由于不受吸附直接掉入非金属回收区,并通过水的浮力作用将木材等杂质通过筛选轮排出壳体,在传送带移动到金属回收区时,由于导电片与电磁铁不再连接,金属垃圾向金属回收区落下,将建筑垃圾中金属、木材、混凝土等分离,同时在破碎的过程中,增压水泵将水通过雾化喷头分别在第一破碎结构的上方与下方进行喷射,将粉碎过程过程中的粉尘降尘。
以上所述实施例仅为本发明较佳的具体实施方式,本发明的保护范围不限于此,任何熟悉本领的技术人员在本发明披露的技术范围内,可显而易见地得到的技术方案的简单变化或等效替换,均属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种绿色的建筑垃圾回收设备,其特征在于,包括:
壳体(1),所述壳体(1)顶部设置进料斗(11);
第一破碎结构(2),设置在所述进料斗(11)下方;
第二破碎结构(3),设置在所述第一破碎结构(2)下方;
传送带(4),设置在所述第二破碎结构(3)下方且与其传动连接;
若干个电磁铁(41),均匀设置在所述传送带(4)上;
U型导电片(411),穿过所述传送带(4)内侧与壳体(1)固定,其与所述传送带(4)内侧的一端靠近设置,且其长度为所述传送带(4)的一半;
若干个金属触点(45),均匀设置在所述传送带(4)内侧壁,分别与所述电磁铁(41)电连接,且与所述导电片(411)接触后电磁铁(41)产生磁力。
2.如权利要求1所述的一种绿色的建筑垃圾回收设备,其特征在于,所述壳体(1)外部设置第一电机(42),所述第一电机(42)输出轴穿过所述壳体(1)且传动连接有伞齿轮组(421),所述伞齿轮组(421)与传送带(4)一侧传动连接;
传动组件,用于所述第一电机(42)带动第二破碎结构(3)的转动;
所述伞齿轮组(421)通过传动带(422)传动连接有筛选轮(43)。
3.如权利要求1所述的一种绿色的建筑垃圾回收设备,其特征在于,还包括设置在所述壳体(1)内的:
金属回收区(5),设置在未设置所述导电片(411)的传送带(4)下方;
非金属回收区(6),设置在带有导电片(411)的传送带(4)下方;
水箱(61),设置在所述非金属回收区(6)内,且所述筛选轮(43)设置在水箱(61)上方,且靠近所述筛选轮(43)的所述壳体(1)壁体上开设有开口。
4.如权利要求1所述的一种绿色的建筑垃圾回收设备,其特征在于,所述传送带(4)上设置有若干个拨杆(44),每个所述拨杆(44)底部均与金属触点(45)连接。
5.如权利要求4所述的一种绿色的建筑垃圾回收设备,其特征在于,每个所述电磁铁(41)设置在两个拨杆(44)之间。
6.如权利要求1所述的一种绿色的建筑垃圾回收设备,其特征在于,所述第一破碎结构(2)包括第二电机(22)与两个粉碎筒(21),两个所述粉碎桶(21)之间传动连接,且所述第二电机(22)与一个粉碎筒(21)传动连接。
7.如权利要求1所述的一种绿色的建筑垃圾回收设备,其特征在于,所述第二破碎结构(3)下方的壳体(1)内壁设置第一滤网(31)。
8.如权利要求1所述的一种绿色的建筑垃圾回收设备,其特征在于,所述壳体(1)侧壁设置增压水泵(12),所述增压水泵(12)通过导管(13)与若干个雾化喷头(14)连通,若干个雾化喷头(14)分别设置在第一破碎结构(2)的上、下方。
9.如权利要求3所述的一种绿色的建筑垃圾回收设备,其特征在于,所述金属回收区(5)与非金属回收区(6)之间通过隔仓(7)分隔,所述隔仓(7)顶部为倒V型结构,且其内设置有水泵(71),所述水泵(71)通过导水管与水箱(61)连通。
10.如权利要求3所述的一种绿色的建筑垃圾回收设备,其特征在于,所述水箱(61)外壁设置出水口(611),且所述出水口(611)与水箱(61)之间设置第二滤网(612)。
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