CN210456107U - 管道式垃圾传输装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种管道式垃圾传输装置,垃圾收集、转运效果更好。一种管道式垃圾传输装置,包括立设的垃圾收集桶,所述垃圾收集桶粗细均匀,垃圾收集桶的下端设置有缩口管,所述缩口管通过连接管与垃圾输送管的进料端连接,所述垃圾收集桶的直径等于缩口管大端的直径,所述连接管、垃圾输送管的直径等于缩口管小端的直径,所述垃圾收集桶的上部设有投料门用于投入垃圾,所述投料门的规格小于所述连接管、垃圾输送管的直径,所述连接管埋置于地下,所述垃圾输送管的出料端用于与负压式垃圾收集装置对接排出垃圾。
Description
技术领域
本实用新型涉及垃圾桶技术领域,特别是涉及一种管道式垃圾传输装置。
背景技术
在垃圾分类收运系统中,国内外主要采用大容量的垃圾分类桶分类收集垃圾,然后使用后装压缩车或提桶车将桶装垃圾装车。存在的问题:
(1)垃圾桶占用地表空间大,装载量小,容易出现曝装,污染环境。
(2)不能对装载情况预报警。收运人员到现场后经常遇到空桶问题。
(3)人工操作垃圾桶移动与装车,垃圾桶在移动过程中进一步对周边环境造成污染。
(4)受人为因素的影响,垃圾分类桶容易出现混装。
(5)收运垃圾时,不能投放垃圾。
(6)垃圾桶在地面上,受环境温度影响大,要求缩短垃圾的收运时间间隔,从而增大了收运工作量。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种管道式垃圾传输装置,垃圾收集、转运效果更好。
本实用新型的目的是这样实现的:
一种管道式垃圾传输装置,包括立设的垃圾收集桶,所述垃圾收集桶粗细均匀,垃圾收集桶的下端设置有缩口管,所述缩口管通过连接管与垃圾输送管的进料端连接,所述垃圾收集桶的直径等于缩口管大端的直径,所述连接管、垃圾输送管的直径等于缩口管小端的直径,所述垃圾收集桶的上部设有投料门用于投入垃圾,所述投料门的规格小于所述连接管、垃圾输送管的直径,所述连接管埋置于地下,所述垃圾输送管的出料端用于与负压式垃圾收集装置对接排出垃圾。
优选地,所述垃圾收集桶内设置有用于测量垃圾装载量的传感器。
优选地,所述垃圾收集桶内设置有通讯模块,用于发送满载信号。
优选地,所述垃圾输送管露出地面,形成U型的管道式垃圾传输装置,所述垃圾收集桶露出地面的高度大于所述垃圾输送管露出地面的高度,所述垃圾输送管的上端设有收集口,用于与负压式垃圾收集装置对接排出垃圾,所述收集口设置有可拆卸式收料盖,用于密封收集口。
优选地,所述垃圾收集桶设置于居民区,所述收集口位于负压式垃圾收集装置旁。
优选地,所述垃圾收集桶为分类垃圾桶,各类垃圾收集桶对应不同规格的收集口,用于与对应的负压式垃圾收集装置对接排出垃圾。
优选地,所述垃圾收集桶的数量为多个,各垃圾收集桶分别与垃圾输送管对应设置的进料口连接。
优选地,所述垃圾收集桶为分类垃圾桶,各类垃圾收集桶通过对应的垃圾输送管与对应的负压式垃圾收集装置连接。
由于采用了上述技术方案,本实用新型具有如下有益效果:
1.本发明在垃圾收集点(居民生活区)设置垃圾收集桶,便于收集的点位(地面固定垃圾站或垃圾转运车)设置垃圾输送管,垃圾收集桶、垃圾输送管之间通过连接管引导,形成管道式垃圾传输装置,然后通过负压式垃圾收集装置形成的负压将垃圾负压吸入,杜绝传统的垃圾桶倒出垃圾装车时产生的扬尘污染,移动传统垃圾桶时对道路交通的影响和污染。
2.管道式垃圾传输装置的一部分埋入地下,在占地表空间不大的情况下,装载容积增大;另一方面,由于部分垃圾沉入地下,与空气接触少,延缓了垃圾腐蚀的时间,增大了垃圾收运时间间隔。
3.管道式垃圾传输装置内装有测量垃圾装载量的传感器,垃圾装满后通过4G网络以短信传送到收运人员的手机,便于及时收运,传感器可采用红外传感器,检测垃圾收集桶的上部是否持续存在垃圾,如果持续存在垃圾则说明垃圾收集桶装满。
4.管道式垃圾传输装置为分类垃圾桶,各类管道式垃圾传输装置分别具有不同规格的收集口,利于不同的垃圾收运车收集不同的垃圾类型,当两者不对应时,则垃圾收运车、管道式垃圾传输装置对接不上,从而杜绝了源头分类,运输混装的问题。
5.管道式垃圾传输装置呈U型,垃圾阻力小,保证了负压式垃圾收集装置将垃圾收集桶抽干净,不会出现卡垃圾的情况。
6.管道式垃圾传输装置内没有阀门以及各种易损件,传感器和通讯模块也使设置在垃圾收集桶上部,易于维护。
附图说明
图1为本实用新型实施例一的结构示意图;
图2为本实用新型实施例一的工作示意图;
图3为本实用新型实施例二的结构示意图;
图4为本实用新型实施例二的工作示意图。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本实用新型作进一步说明。
实施例一中,18-1为垃圾收集桶;18-2为投料门;18-3为地坑;18-4为连接管;18-5为收集口;18-6为垃圾;18-7为通讯模块的天线。
实施例一
参见图1、图2,一种管道式垃圾传输装置,包括立设的垃圾收集桶,所述垃圾收集桶粗细均匀,垃圾收集桶的下端设置有缩口管,所述缩口管通过连接管与垃圾输送管的进料端连接,所述垃圾收集桶的直径等于缩口管大端的直径,所述连接管、垃圾输送管的直径等于缩口管小端的直径,所述垃圾收集桶的上部设有投料门用于投入垃圾,所述投料门的规格小于所述连接管、垃圾输送管的直径,所述连接管埋置于地下,所述垃圾输送管的出料端用于与负压式垃圾收集装置对接排出垃圾。
所述垃圾收集桶内设置有用于测量垃圾装载量的传感器。所述垃圾收集桶内设置有通讯模块,用于发送满载信号到垃圾收运人员的通讯装置上,本实施例中,通过4G网络以短信传送到收运人员的手机。通讯模块的天线伸出垃圾收集桶。
所述垃圾输送管露出地面,形成U型的管道式垃圾传输装置,所述垃圾收集桶露出地面的高度大于所述垃圾输送管露出地面的高度,所述垃圾输送管的上端设有收集口,用于与负压式垃圾收集装置对接排出垃圾,所述收集口设置有可拆卸式收料盖,用于密封收集口。所述垃圾收集桶设置于居民区,所述收集口位于负压式垃圾收集装置旁。所述垃圾收集桶为分类垃圾桶,各类垃圾收集桶对应不同规格的收集口,用于与对应的负压式垃圾收集装置对接排出垃圾。负压式垃圾收集装置可以采用各种可以产生负压的设备,本实施例中,采用真空泵连接垃圾存储仓,垃圾存储仓具有垃圾进箱管、真空抽气管,真空抽气管设置负压抽气闸门,垃圾进箱管设置垃圾进料闸门,真空抽气管连接真空泵,垃圾进箱管连接收集口,使用方法,包括以下步骤:
S1、将垃圾存储仓抽真空
垃圾进料控制门关闭,负压抽气闸门开启,真空泵工作,抽出垃圾存储仓内的空气,直至达到所需的负压后,真空泵停止工作,使垃圾存储仓形成负压仓;
S2、将管道式垃圾传输装置内垃圾输入垃圾存储仓内
将管道式垃圾传输装置的收料盖取下,投料门打开,将垃圾进箱管与管道式垃圾传输装置的收集口对接(对接处需密封);
垃圾进料控制门开启,负压抽气闸门关闭,使垃圾进箱管与垃圾进料仓连通,管道式垃圾传输装置内的垃圾在负压吸力的作用下被吸入垃圾存储仓内。
将一个垃圾桶抽空后,负压仓内仍然存在很大的负压,此时关闭垃圾进料控制门,继续将负压仓抽真空至所需负压,便于对下一个管道式垃圾传输装置抽吸。负压式垃圾收集装置可以将负压仓抽至接近真空状态,对垃圾桶内垃圾的吸引力非常大,而且空气容量大大大于管道式垃圾传输装置的容量,即使将管道式垃圾传输装置抽空后,仍然存在很大的负压,不会出现卡垃圾的情况。本实施例适合应用于移动式垃圾收运,负压式垃圾收集装置集成于垃圾转运车。
实施例二
实施例二中,1-1为桶顶盖;1-2为投料门;1-3为垃圾桶;1-4为缩口管;1-5为连接管;1-6为垃圾;1-7为垃圾输送管;1-8为垃圾输送管的出料端;1-9为人体感应开关;1-10为通讯模块的天线。
参见图3、图4,一种管道式垃圾传输装置,包括立设的垃圾收集桶,所述垃圾收集桶粗细均匀,垃圾收集桶的下端设置有缩口管,所述缩口管通过连接管与垃圾输送管的进料端连接,所述垃圾收集桶的直径等于缩口管大端的直径,所述连接管、垃圾输送管的直径等于缩口管小端的直径,所述垃圾收集桶的上部设有投料门用于投入垃圾,所述投料门的规格小于所述连接管、垃圾输送管的直径,所述连接管埋置于地下,所述垃圾输送管的出料端用于与负压式垃圾收集装置对接排出垃圾。
垃圾收集桶上设有人体感应开关,用于自动开启投料门,所述垃圾收集桶内设置有用于测量垃圾装载量的传感器。所述垃圾收集桶内设置有通讯模块,用于向负压式垃圾收集装置的控制中心发送满载信号。所述垃圾收集桶的数量为多个,各垃圾收集桶分别与垃圾输送管对应设置的进料口连接。所述垃圾收集桶为分类垃圾桶,各类垃圾收集桶通过对应的垃圾输送管与对应的负压式垃圾收集装置连接。
本实施例适合应用于固定式垃圾收运,负压式垃圾收集装置集成于垃圾收集站。负压式垃圾收集装置可以采用各种可以产生负压的设备,本实施例中,采用真空泵连接垃圾存储仓,垃圾存储仓具有垃圾进箱管、真空抽气管,真空抽气管设置负压抽气闸门,垃圾进箱管设置垃圾进料闸门,真空抽气管连接真空泵,垃圾进箱管连接收集口,使用方法,包括以下步骤:
S1、将垃圾存储仓抽真空
垃圾进料控制门关闭,负压抽气闸门开启,真空泵工作,抽出垃圾存储仓内的空气,直至达到所需的负压后,真空泵停止工作,使垃圾存储仓形成负压仓;
S2、将管道式垃圾传输装置内垃圾输入垃圾存储仓内
将管道式垃圾传输装置的对应垃圾收集桶的投料门打开,其他垃圾收集桶的投料门关闭;
垃圾进料控制门开启,负压抽气闸门关闭,使垃圾进箱管与垃圾进料仓连通,管道式垃圾传输装置的对应垃圾收集桶的垃圾在负压吸力的作用下被吸入垃圾存储仓内。
将一个垃圾桶抽空后,负压仓内仍然存在很大的负压,此时关闭垃圾进料控制门,继续将负压仓抽真空至所需负压,便于对下一个管道式垃圾传输装置抽吸。负压式垃圾收集装置可以将负压仓抽至接近真空状态,对垃圾桶内垃圾的吸引力非常大,而且空气容量大大大于管道式垃圾传输装置的容量,即使将管道式垃圾传输装置抽空后,仍然存在很大的负压,不会出现卡垃圾的情况。
最后说明的是,以上优选实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本实用新型进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离本实用新型权利要求书所限定的范围。
Claims (8)
1.一种管道式垃圾传输装置,其特征在于,包括立设的垃圾收集桶,所述垃圾收集桶粗细均匀,垃圾收集桶的下端设置有缩口管,所述缩口管通过连接管与垃圾输送管的进料端连接,所述垃圾收集桶的直径等于缩口管大端的直径,所述连接管、垃圾输送管的直径等于缩口管小端的直径,所述垃圾收集桶的上部设有投料门用于投入垃圾,所述投料门的规格小于所述连接管、垃圾输送管的直径,所述连接管埋置于地下,所述垃圾输送管的出料端用于与负压式垃圾收集装置对接排出垃圾。
2.根据权利要求1所述的一种管道式垃圾传输装置,其特征在于:所述垃圾收集桶内设置有用于测量垃圾装载量的传感器。
3.根据权利要求2所述的一种管道式垃圾传输装置,其特征在于:所述垃圾收集桶内设置有通讯模块,用于发送满载信号。
4.根据权利要求1-3任一所述的一种管道式垃圾传输装置,其特征在于:所述垃圾输送管露出地面,形成U型的管道式垃圾传输装置,所述垃圾收集桶露出地面的高度大于所述垃圾输送管露出地面的高度,所述垃圾输送管的上端设有收集口,用于与负压式垃圾收集装置对接排出垃圾,所述收集口设置有可拆卸式收料盖,用于密封收集口。
5.根据权利要求4所述的一种管道式垃圾传输装置,其特征在于:所述垃圾收集桶设置于居民区,所述收集口位于负压式垃圾收集装置旁。
6.根据权利要求4所述的一种管道式垃圾传输装置,其特征在于:所述垃圾收集桶为分类垃圾桶,各类垃圾收集桶对应不同规格的收集口,用于与对应的负压式垃圾收集装置对接排出垃圾。
7.根据权利要求1-3任一所述的一种管道式垃圾传输装置,其特征在于:所述垃圾收集桶的数量为多个,各垃圾收集桶分别与垃圾输送管对应设置的进料口连接。
8.根据权利要求7所述的一种管道式垃圾传输装置,其特征在于:所述垃圾收集桶为分类垃圾桶,各类垃圾收集桶通过对应的垃圾输送管与对应的负压式垃圾收集装置连接。
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