CN115144307A - 一种建筑灰尘取样检测一体化设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种建筑灰尘取样检测一体化设备,包括:外壳,外壳下部设置有第一凹槽,外壳内存在内腔,第一凹槽和内腔之间的内壁上贯穿设置有扬尘机构,扬尘机构用于将第一凹槽对应地面的灰尘扬起,内腔内依次设置有检测箱、过滤箱和水箱,检测箱用于对扬起的灰尘进行检测,过滤箱用于对灰尘进行过滤,水箱利用其内部的水对过滤箱内部进行清洗,同时对外壳内部扬起的灰尘进行降尘。该装置在过滤箱内部设置清洗机构,且利用水与清洗机构配合,对过滤膜进行定时清洗,另外,利用喷口喷出细小的水珠进行大面积降尘,使得各个位置降尘效果更好,且细小水珠较水流更容易干燥,减少干燥时间。
Description
技术领域
本发明涉及灰尘取样检测技术领域,具体为一种建筑灰尘取样检测一体化设备。
背景技术
灰尘是悬浮在空气中的微粒,也是人类健康的敌人,一般的空气灰尘中会裹挟着许多细菌病毒和虫卵,从而可能会进行疾病的传播,而随着城市发展步伐的加快,城建事业的大力发展,城市建成区面积不断扩大,由建筑施工引起的扬尘已成为可吸入颗粒物污染的主要污染源之一,此时就需要使用到灰尘取样装置,来对灰尘进行取样检测。
中国专利CN212964502U公开了一种建筑安全检测用建筑灰尘取样检测一体化设备,包括:下壳体、进气管,下壳体上部固定焊接有上壳体,下壳体上部内壁固定安装有风扇,下壳体内壁嵌入有喷管,喷管,下壳体两侧与上部内壁均匀固定安装有喷头,喷头与喷管固定连接,进气管一端贯穿下壳体侧壁与下壳体固定连接,利用该装置对灰尘进行取样检测,但是在装置使用过程中仍然存在一定的问题,比如,装置内部存在有过滤盒对灰尘进行过滤,但是过滤盒在长时间使用后会造成其内部堵塞,从而影响过滤速度以及效果,装置中固定安装的过滤盒在清洗时比较麻烦,而且,该装置利用水管进行喷水降尘,但该水管只有一个出水口,在降尘过程中若单位时间内使用较大出水量进行降尘,导致后续的干燥过程需要较长时间,若单位时间出水量较小,则极大得增加了降尘时间,且无法对各个位置进行降尘,容易存在降尘死角。
针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种建筑灰尘取样检测一体化设备,具备定时清洗过滤箱以及大面积喷射小水珠降尘等优点,解决了过滤箱难以清理以及降尘时间长、降尘效果不好的问题。
(二)技术方案
为解决上述过滤箱难以清理以及降尘时间长、降尘效果不好的技术问题,本发明提供如下技术方案:一种建筑灰尘取样检测一体化设备,包括:外壳,所述外壳下部设置有第一凹槽,所述外壳内存在内腔,所述第一凹槽和所述内腔之间的内壁上贯穿设置有扬尘机构,所述扬尘机构用于将所述第一凹槽对应地面的灰尘扬起,所述内腔内依次设置有检测箱、过滤箱和水箱,所述检测箱用于对扬起的灰尘进行检测,所述过滤箱用于对灰尘进行过滤,所述水箱利用其内部的水对所述过滤箱内部进行清洗,同时对所述外壳内部扬起的灰尘进行降尘。
优选地,所述扬尘机构包括有第一转动轴和第二转动轴,且两者通过第一皮带相连,所述第一转动轴远离所述第一皮带端部固定设置有第一驱动件,所述第一驱动件用于驱动所述第一转动轴转动,所述第二转动轴远离所述第一皮带端部转动连接有支撑块,所述支撑块用于支撑所述第二转动轴转动。
优选地,所述第一转动轴和所述第二转动轴中间均固定设置有第一锥齿轮,所述第一转动轴和第二转动轴上部通过固定块设置有第三转动轴,且所述第三转动轴与固定块转动连接,所述第三转动轴下端固定连接有第二锥齿轮,且所述第一锥齿轮和所述第二锥齿轮相啮合。
优选地,所述第三转动轴中间固定设置有主动轮,通过与所述主动轮传动连接的第二皮带与从动轮传动连接,所述从动轮中固定连接有支撑杆,所述支撑杆下端固定设置有第一刷头,利用所述第一驱动件间接带动所述第一刷头转动,所述第一刷头下端与地面接触进行扬尘。
优选地,所述检测箱一侧固定连接有进气管,所述进气管远离所述检测箱的端部位于所述第一凹槽内部,且所述进气管上固定设置有气泵,灰尘通过所述进气管进入所述检测箱内部利用检测针进行检测,检测完毕后通过电线将信号传输至显示器上显示,所述显示器设置于所述外壳外侧上方,所述显示器通过所述电线与所述检测箱电连接。
优选地,所述过滤箱通过连接管与所述检测箱相连,所述过滤箱内部设置有过滤膜,所述过滤膜用于对灰尘进行过滤,而后从设置在所述过滤箱上的出气管排出,所述过滤箱内部还设置有清洗机构,利用清洗机构对所述过滤膜进行清洗,清洗后的污水从设置在所述过滤箱侧面的第一出水管排出。
优选地,所述清洗机构包括有第二刷头,所述第二刷头中连接有螺杆和限位杆,所述螺杆端部设置有第二驱动件,所述第二驱动件用于驱动所述螺杆转动,带动所述第二刷头平移,所述限位杆用于对所述第二刷头进行限位。
优选地,所述水箱上部固定连接有第一水管,所述第一水管另一端对准所述过滤膜,从所述第一水管喷出的水均落至所述过滤膜上,所述第一水管上固定设置有第一控制阀。
优选地,所述水箱下部固定连接有第二水管,所述第二水管上固定设置有第二控制阀,所述第二控制阀和所述第一控制阀配合控制所述水箱内部的水的流向,所述第二水管另一端连接有第二出水管,所述第二出水管下表面均匀开设有若干喷口,所述第一凹槽上侧开设有若干通孔,且所述喷口和所述通孔相对应,水通过所述通孔喷出对灰尘进行降尘。
优选地,所述外壳下表面拐角处均开设有第二凹槽,所述第二凹槽内固定设置有伸缩杆,所述伸缩杆下端固定连接有滚轮,利用所述滚轮将装置移动至待测位置。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种建筑灰尘取样检测一体化设备,具备以下有益效果:
1、该建筑灰尘取样检测一体化设备,通过在滚轮上连接伸缩杆,装置在工作过程中,控制伸缩杆缩短,带动滚轮完全收入第二凹槽内部,此时,外壳下表面与地面相接触,使得该装置在工作过程中,第一凹槽呈封闭状态,避免扬起的灰尘扩散至外部。
2、该建筑灰尘取样检测一体化设备,通过在过滤箱内部设置清洗机构,利用该清洗机构对过滤膜进行定时清洗,避免过滤膜堵塞,从而避免影响过滤速度以及效果,且清洗过程中利用第一控制阀将水抽至第一水管中,而后喷向过滤膜,水与清洗机构配合使用,使得对过滤膜的清洗效果更好,降低清洗频率,从而降低工作人员的工作量。
3、该建筑灰尘取样检测一体化设备,通过将水箱内部的水抽入第二出水管内部,而后水通过第二出水管下表面的喷口喷出,且喷口的直径较小,故喷口喷出的水珠较小,水珠吸收空气中的大小灰尘颗粒,从而自身重力增加,进而带着灰尘落至地面,从而起到降尘的作用,利用细小的水珠进行大面积降尘,使得各个位置降尘效果更好,且细小水珠较水流更容易干燥,减少干燥时间。
附图说明
图1为本发明一种建筑灰尘取样检测一体化设备整体立体结构示意图;
图2为本发明的外壳结构示意图;
图3为本发明的外壳内部各机构结构示意图;
图4为本发明的扬尘机构结构示意图;
图5为本发明的检测箱结构示意图;
图6为本发明的过滤箱内部结构示意图;
图7为本发明的水箱与第一水管结构示意图;
图8为本发明的水箱与第二水管结构示意图;
图9为本发明的滚轮结构示意图。
图中:1、外壳;2、第一凹槽;3、内腔;4、第一转动轴;5、第二转动轴;6、第一皮带;7、第一驱动件;8、支撑块;9、第一锥齿轮;10、第二锥齿轮;11、第三转动轴;12、主动轮;13、第二皮带;14、从动轮;15、支撑杆;16、第一刷头;17、进气管;18、气泵;19、检测箱;20、检测针;21、电线;22、显示器;23、过滤箱;24、过滤膜;25、第二刷头;26、螺杆;27、第二驱动件;28、限位杆;29、第一出水管;30、出气管;31、水箱;32、第一水管;33、第一控制阀;34、第二水管;35、第二控制阀;36、第二出水管;37、喷口;38、通孔;39、第二凹槽;40、伸缩杆;41、滚轮;42、外壳盖体。
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。
请参阅图1-9,一种建筑灰尘取样检测一体化设备,包括:外壳1,外壳1下部设置有第一凹槽2,外壳1内存在内腔3,第一凹槽2和内腔3之间的内壁上贯穿设置有扬尘机构,扬尘机构用于将第一凹槽2对应地面的灰尘扬起,内腔3内依次设置有检测箱19、过滤箱23和水箱31,检测箱19用于对扬起的灰尘进行检测,过滤箱23用于对灰尘进行过滤,水箱31利用其内部的水对过滤箱23内部进行清洗,同时对外壳1内部扬起的灰尘进行降尘。
进一步地,扬尘机构包括有第一转动轴4和第二转动轴5,第一转动轴4和第二转动轴5上均设置有皮带轮,且两者通过第一皮带6相连,第一转动轴4远离第一皮带6端部固定设置有第一驱动件7,第一驱动件7用于驱动第一转动轴4转动,第二转动轴5远离第一皮带6端部转动连接有支撑块8,支撑块8用于支撑第二转动轴5转动,在具体使用时,控制第一驱动件7开启,第一驱动件7带动第一转动轴4转动,继而通过第一皮带6带动第二转动轴5转动,且第二转动轴5和第一转动轴4的转动速度相同、转动方向相同,另外,支撑块8的设置使得第二转动轴5在转动过程中更加稳定。
进一步地,第一转动轴4和第二转动轴5中间均固定设置有第一锥齿轮9,第一转动轴4和第二转动轴5上部通过固定块设置有第三转动轴11,且第三转动轴11与固定块转动连接,固定块与内腔3内壁固定相连,第三转动轴11下端固定连接有第二锥齿轮10,且第一锥齿轮9和第二锥齿轮10相啮合,在第一转动轴4转动过程中带动第一锥齿轮9转动,由于第一锥齿轮9和第二锥齿轮10相啮合,故在第一锥齿轮9转动过程中带动第二锥齿轮10进行转动,从而带动第三转动轴11转动。
进一步地,第三转动轴11中间固定设置有主动轮12,通过与主动轮12传动连接的第二皮带13与从动轮14传动连接,从动轮14中固定连接有支撑杆15,支撑杆15下端固定设置有第一刷头16,在第三转动轴11转动过程中带动其侧面设置的主动轮12转动,从而通过第二皮带13带动从动轮14转动,由于支撑杆15与从动轮14固定连接,故在从动轮14转动过程中带动支撑杆15及其下端的第一刷头16进行转动,即利用第一驱动件7间接带动第一刷头16转动,而第一刷头16下端与地面接触,故转动过程中的第一刷头16会使地面上的灰尘扬起,从而起到扬尘的效果,由于第一刷头16位于第一凹槽2内部,使得扬起的灰尘位于第一凹槽2内部,避免灰尘在空中扩散形成污染。
进一步地,检测箱19一侧固定连接有进气管17,进气管17远离检测箱19的端部位于第一凹槽2内部,且进气管17上固定设置有气泵18,灰尘通过进气管17进入检测箱19内部利用检测针20进行检测,检测完毕后通过电线21将信号传输至显示器22上显示,显示器22设置于外壳1外侧上方,显示器22通过电线21与检测箱19电连接,待灰尘扬起后,控制气泵18将灰尘从进气管17吸入检测箱19内部,而后利用检测针20对吸入检测箱19的灰尘进行检测,检测完成后利用电线21将检测结果的信号传输至显示器22内部,通过显示器22内部的模块将检测结果显示在显示器22上。
进一步地,过滤箱23通过连接管与检测箱19相连,过滤箱23内部设置有过滤膜24,过滤膜24用于对灰尘进行过滤,而后从设置在过滤箱23上的出气管30排出,过滤箱23内部还设置有清洗机构,利用清洗机构对过滤膜24进行清洗,清洗后的污水从设置在过滤箱23侧面的第一出水管29排出,灰尘进入检测箱19内部进行检测,而多余的灰尘则会通过连接管进入过滤箱23内部,待灰尘进入过滤箱23内部后会经过过滤膜24进行过滤,过滤后无灰尘的空气将从出气管30排出装置,而过滤膜24在长时间使用但不清理后,将会造成过滤膜24堵塞,从而影响过滤速度以及效果,故需要定时对过滤膜24进行清洗,清洗完的污水从第一出水管29排出装置。
进一步地,清洗机构包括有第二刷头25,第二刷头25中连接有螺杆26和限位杆28,其中,螺杆26与第二刷头25螺纹连接,限位杆28与第二刷头25滑动套接,螺杆26端部设置有第二驱动件27,清洗时,首先控制第二驱动件27开启,利用第二驱动件27驱动螺杆26转动,继而带动与其螺纹连接的第二刷头25平移,在第二刷头25平移过程中,限位杆28用于对第二刷头25进行限位,避免第二刷头25跟随螺杆26转动。
进一步地,水箱31上部固定连接有第一水管32,第一水管32另一端对准过滤膜24,从第一水管32喷出的水均落至过滤膜24上,第一水管32上固定设置有第一控制阀33,在对过滤膜24进行清洗时,控制第一控制阀33打开,将水箱31内部的水抽至第一水管32中,沿着第一水管32从第一水管32另一端喷至过滤膜24上,水与清洗机构配合使用,使得对过滤膜24的清洗效果更好,降低清洗频率,从而降低工作人员的工作量。
进一步地,水箱31下部固定连接有第二水管34,第二水管34上固定设置有第二控制阀35,第二控制阀35和第一控制阀33配合控制水箱31内部的水的流向,第二水管34另一端连接有第二出水管36,第二出水管36下表面均匀开设有若干喷口37,第一凹槽2上侧开设有若干通孔38,且喷口37和通孔38相对应,待检测完后立即关闭扬尘机构,此时第一凹槽2内部均匀飘有灰尘,此时需要对其内部进行降尘工作,首先控制第二控制阀35打开,将水箱31内部的水抽入第二出水管36内部,而后水通过第二出水管36下表面的喷口37喷出,且喷口37的直径较小,故喷口37喷出的水珠较小,水珠吸收空气中的大小灰尘颗粒,从而自身重力增加,进而带着灰尘落至地面,从而起到降尘的作用,利用细小的水珠进行大面积降尘,使得各个位置降尘效果更好,且细小水珠较水流更容易干燥,减少干燥时间。
进一步地,外壳1下表面拐角处均开设有第二凹槽39,第二凹槽39内固定设置有伸缩杆40,伸缩杆40下端固定连接有滚轮41,利用滚轮41将装置移动至待测位置,待移动至待测位置后,控制伸缩杆40缩短,带动滚轮41完全收入第二凹槽39内部,使得该装置在工作过程中,第一凹槽2呈封闭状态,避免扬起的灰尘扩散至外部,另外,滚轮41的设置方便对装置进行移动,此外,外壳1侧面设置有外壳盖体42,方便工作人员对第一凹槽2进行清洗。
工作原理:在使用时,工作人员首先推动装置,利用滚轮41将装置移动至待测位置,待移动至待测位置后,控制伸缩杆40缩短,带动滚轮41完全收入第二凹槽39内部,此时,外壳1下表面与地面相接触。
控制第一驱动件7开启,第一驱动件7带动第一转动轴4转动,继而通过第一皮带6带动第二转动轴5进行同向、同速转动,然后在第一转动轴4转动过程中带动两侧的第一锥齿轮9转动,继而带动与其相啮合的第二锥齿轮10进行转动,从而带动第三转动轴11转动,在第三转动轴11转动过程中通过第二皮带13带动从动轮14转动,从而带动支撑杆15及其下端的第一刷头16进行转动,而第一刷头16下端与地面接触,故转动过程中的第一刷头16会使地面上的灰尘扬起。
待灰尘扬起后,控制气泵18将灰尘从进气管17吸入检测箱19内部,而后利用检测针20对吸入检测箱19的灰尘进行检测,检测完成后利用电线21将检测结果的信号传输至显示器22内部,通过显示器22内部的模块将检测结果显示在显示器22上,而多余的灰尘则会通过连接管进入过滤箱23内部,灰尘进入过滤箱23内部后会经过过滤膜24进行过滤,过滤后无灰尘的空气将从出气管30排出装置。
待检测完后立即关闭扬尘机构,此时第一凹槽2内部均匀飘有灰尘,此时需要对其内部进行降尘工作,首先控制第二控制阀35打开,将水箱31内部的水抽入第二出水管36内部,而后水通过第二出水管36下表面的喷口37喷出,且喷口37的直径较小,故喷口37喷出的水珠较小,水珠吸收空气中的大小灰尘颗粒,从而自身重力增加,进而带着灰尘落至地面,从而起到降尘的作用。
另外,过滤膜24在长时间使用但不清理后,将会造成过滤膜24堵塞,从而影响过滤速度以及效果,故需要定时对过滤膜24进行清洗,清洗时,首先控制第一控制阀33打开,将水箱31内部的水抽至第一水管32中,沿着第一水管32从第一水管32另一端喷至过滤膜24上,然后控制第二驱动件27开启,利用第二驱动件27驱动螺杆26转动,继而带动与其螺纹连接的第二刷头25平移,第二刷头25在移动过程中与水配合,对过滤膜24进行清洗,清洗完的污水从第一出水管29排出装置。
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 (10)
1.一种建筑灰尘取样检测一体化设备,其特征在于,包括:
外壳(1),所述外壳(1)下部设置有第一凹槽(2),所述外壳(1)内存在内腔(3),所述第一凹槽(2)和所述内腔(3)之间的内壁上贯穿设置有扬尘机构,所述扬尘机构用于将所述第一凹槽(2)对应地面的灰尘扬起;
所述内腔(3)内依次设置有检测箱(19)、过滤箱(23)和水箱(31),所述检测箱(19)用于对扬起的灰尘进行检测,所述过滤箱(23)用于对灰尘进行过滤,所述水箱(31)利用其内部的水对所述过滤箱(23)内部进行清洗,同时对所述外壳(1)内部扬起的灰尘进行降尘。
2.根据权利要求1所述的一种建筑灰尘取样检测一体化设备,其特征在于:所述扬尘机构包括有第一转动轴(4)和第二转动轴(5),且两者通过第一皮带(6)相连,所述第一转动轴(4)远离所述第一皮带(6)端部固定设置有第一驱动件(7),所述第一驱动件(7)用于驱动所述第一转动轴(4)转动,所述第二转动轴(5)远离所述第一皮带(6)端部转动连接有支撑块(8),所述支撑块(8)用于支撑所述第二转动轴(5)转动。
3.根据权利要求2所述的一种建筑灰尘取样检测一体化设备,其特征在于:所述第一转动轴(4)和所述第二转动轴(5)中间均固定设置有第一锥齿轮(9),所述第一转动轴(4)和第二转动轴(5)上部通过固定块设置有第三转动轴(11),且所述第三转动轴(11)与固定块转动连接,所述第三转动轴(11)下端固定连接有第二锥齿轮(10),且所述第一锥齿轮(9)和所述第二锥齿轮(10)相啮合。
4.根据权利要求3所述的一种建筑灰尘取样检测一体化设备,其特征在于:所述第三转动轴(11)中间固定设置有主动轮(12),通过与所述主动轮(12)传动连接的第二皮带(13)与从动轮(14)传动连接,所述从动轮(14)中固定连接有支撑杆(15),所述支撑杆(15)下端固定设置有第一刷头(16),利用所述第一驱动件(7)间接带动所述第一刷头(16)转动,所述第一刷头(16)下端与地面接触进行扬尘。
5.根据权利要求1所述的一种建筑灰尘取样检测一体化设备,其特征在于:所述检测箱(19)一侧固定连接有进气管(17),所述进气管(17)远离所述检测箱(19)的端部位于所述第一凹槽(2)内部,且所述进气管(17)上固定设置有气泵(18),灰尘通过所述进气管(17)进入所述检测箱(19)内部利用检测针(20)进行检测,检测完毕后通过电线(21)将信号传输至显示器(22)上显示,所述显示器(22)设置于所述外壳(1)外侧上方,所述显示器(22)通过所述电线(21)与所述检测箱(19)电连接。
6.根据权利要求1所述的一种建筑灰尘取样检测一体化设备,其特征在于:所述过滤箱(23)通过连接管与所述检测箱(19)相连,所述过滤箱(23)内部设置有过滤膜(24),所述过滤膜(24)用于对灰尘进行过滤,而后从设置在所述过滤箱(23)上的出气管(30)排出,所述过滤箱(23)内部还设置有清洗机构,利用清洗机构对所述过滤膜(24)进行清洗,清洗后的污水从设置在所述过滤箱(23)侧面的第一出水管(29)排出。
7.根据权利要求6所述的一种建筑灰尘取样检测一体化设备,其特征在于:所述清洗机构包括有第二刷头(25),所述第二刷头(25)中连接有螺杆(26)和限位杆(28),所述螺杆(26)端部设置有第二驱动件(27),所述第二驱动件(27)用于驱动所述螺杆(26)转动,带动所述第二刷头(25)平移,所述限位杆(28)用于对所述第二刷头(25)进行限位。
8.根据权利要求6所述的一种建筑灰尘取样检测一体化设备,其特征在于:所述水箱(31)上部固定连接有第一水管(32),所述第一水管(32)另一端对准所述过滤膜(24),从所述第一水管(32)喷出的水均落至所述过滤膜(24)上,所述第一水管(32)上固定设置有第一控制阀(33)。
9.根据权利要求8所述的一种建筑灰尘取样检测一体化设备,其特征在于:所述水箱(31)下部固定连接有第二水管(34),所述第二水管(34)上固定设置有第二控制阀(35),所述第二控制阀(35)和所述第一控制阀(33)配合控制所述水箱(31)内部的水的流向,所述第二水管(34)另一端连接有第二出水管(36),所述第二出水管(36)下表面均匀开设有若干喷口(37),所述第一凹槽(2)上侧开设有若干通孔(38),且所述喷口(37)和所述通孔(38)相对应,水通过所述通孔(38)喷出对灰尘进行降尘。
10.根据权利要求1所述的一种建筑灰尘取样检测一体化设备,其特征在于:所述外壳(1)下表面拐角处均开设有第二凹槽(39),所述第二凹槽(39)内固定设置有伸缩杆(40),所述伸缩杆(40)下端固定连接有滚轮(41),利用所述滚轮(41)将装置移动至待测位置。
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