CN216425597U - 用于垃圾储存的装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及环保技术领域,公开一种用于垃圾储存的装置,包括:箱体和主动除尘机构;箱体的内部限定出储存腔,且其上侧设有放料口;主动除尘机构设置于放料口处,包括集尘仓、风机和集尘口,集尘仓为U形状结构,设置于放料口的下侧,且其一端设置有集尘罩;风机连通于集尘仓上;集尘口设置于集尘仓的侧壁上,且集尘口与放料口的内侧壁位于同一竖直面上。本申请中风机在转动运行时,会带动集尘仓内的空气从集尘口一侧向集尘罩一侧流动,在虹吸效应下,放料口处含有灰尘的空气会通过集尘口进入到集尘仓内,然后流动到集尘罩内,进行灰尘收集,从而减少放料口处空气中的灰尘含量,降低放料口处的扬尘的危害,避免二次污染。
Description
技术领域
本申请涉及环保技术领域,例如涉及一种用于垃圾储存的装置。
背景技术
建筑垃圾是指建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生的渣土、弃土、弃料、淤泥及其他废弃物,而随着工业化、城市化进程的加速,建筑业也同时快速发展,相伴而产生的建筑垃圾日益增多,中国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的1/3以上,因建筑垃圾造成的环境污染也日益严重。
在相关技术中,存在一种扫路设备循环气流出风口湿式降尘装置,是由吸口、抽吸管、反吹管、风机和垃圾箱组成,是在反吹管上连接有以用于排出部分含尘气体的风道,风道上设有喷淋除尘和水回收循环利用装置,即在相关技术中是将风机设置于垃圾箱内,然后通过设置抽吸管将外部空气与垃圾箱连通,利用风机的作用带动气流流动,使垃圾箱内的灰尘进入到风道内,并利用循环水、喷水降尘,但是会使灰尘与水混合产生新的污渍,造成垃圾箱内部结构的二次污染,同时该装置的连接结构不易拆卸,易造成运输不便,不利于垃圾进行转运与收集。
因此,如何降低扬尘的危害,避免二次污染,成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。
实用新型内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供一种用于垃圾储存的装置,以解决如何降低扬尘的危害,避免二次污染的问题。
在一些实施例中,用于垃圾储存的装置,包括:箱体和主动除尘机构;箱体的内部限定出储存腔,且其上侧设有放料口;主动除尘机构设置于放料口处,包括集尘仓、风机和集尘口,集尘仓为U形状结构,设置于放料口的下侧,且其一端设置有集尘罩;风机连通于集尘仓上;集尘口设置于集尘仓的侧壁上,且集尘口与放料口的内侧壁位于同一竖直面上。
本公开实施例提供的,可以实现以下技术效果:
能够通过放料口将建筑垃圾放入到储存腔内,而建筑垃圾进入到储存腔内后会产生扬尘,风机在转动运行时,会带动集尘仓内的空气从集尘口一侧向集尘罩一侧流动,在虹吸效应下,放料口处含有灰尘的空气会通过集尘口进入到集尘仓内,然后流动到集尘罩内,进行灰尘收集,从而减少放料口处空气中的灰尘含量,降低放料口处的扬尘的危害,避免二次污染。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的一个用于垃圾储存的装置的结构示意图;
图2是本公开实施例提供的主动除尘机构的结构示意图;
图3是本公开实施例提供的一个集尘仓的结构示意图;
图4是本公开实施例提供的另一个集尘仓的结构示意图;
图5是本公开实施例提供的导流口的结构示意图;
图6是本公开实施例提供的灰尘传感器与风机的结构框图;
图7是本公开实施例提供的被动除尘机构的结构示意图;
图8是本公开实施例提供的另一个用于垃圾储存的装置的结构示意图;
图9是本公开实施例提供的限位结构的结构示意图;
图10是本公开实施例提供的另一个用于垃圾储存的装置的结构示意图。
附图标记:
100、箱体;110、放料口;111、第一放料口;112、第二放料口;120、第一封闭板;130、第二封闭板;140、限位结构;141、第一L形抵接块;142、第二L形抵接块;150、把手;200、主动除尘机构;210、集尘仓;211、弧形段;212、第一直段;213、第二直段;214、导流口;215、过滤网片;216、插槽;220、风机;230、集尘口;240、集尘罩;300、灰尘传感器;400、被动除尘机构;410、矩形凹槽;411、支架;412、化纤吸附网;413、滑槽;414、卡槽;420、收集盒;430、滤网;500、开关组件;510、液压式伸缩气缸;520、连接轴。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
本公开实施例中,术语“上”、“下”、“内”、“中”、“外”、“前”、“后”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。这些术语主要是为了更好地描述本公开实施例及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本公开实施例中的具体含义。
另外,术语“设置”、“连接”、“固定”应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开实施例中的具体含义。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开实施例中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
结合图1-3所示,本公开实施例提供一种用于垃圾储存的装置,包括:箱体100和主动除尘机构200;箱体100的内部限定出储存腔,且其上侧设有放料口110;主动除尘机构200设置于放料口110处,包括集尘仓210、风机220和集尘口230,集尘仓210为U形状结构,设置于放料口110的下侧,且其一端设置有集尘罩240;风机220连通于集尘仓210上;集尘口230设置于集尘仓210的侧壁上,且集尘口230与放料口110的内侧壁位于同一竖直面上。
采用本公开实施例提供的用于垃圾储存的装置,能够通过放料口110将建筑垃圾放入到储存腔内,而建筑垃圾进入到储存腔内后会产生扬尘,风机220在转动运行时,会带动集尘仓210内的空气从集尘口230一侧向集尘罩240一侧流动,在虹吸效应下,放料口110处含有灰尘的空气会通过集尘口230进入到集尘仓210内,然后流动到集尘罩240内,进行灰尘收集,从而减少放料口110处空气中的灰尘含量,降低放料口110处的扬尘的危害,避免二次污染。
可选地,集尘仓210包括:弧形段211、第一直段212和第二直段213。弧形段211的内部设置有风机220;第一直段212的一端封堵,另一端与弧形段211连通,且第一直段212的侧壁上设置有多个集尘口230;第二直段213的一端设置有集尘罩240,另一端与弧形段211连通,且第二直段213与第一直段212相对应的侧壁上设置有多个导流口214。这样,风机220在弧形段211内转动运行时,会带动第一直段212内的空气向第二直段213内流动,在虹吸效应下,放料口110处含有灰尘的空气会通过多个集尘口230进入到第一直段212内,然后再通过弧形段211进入到第二直段213内,其中部分含有灰尘的空气会直接进入到集尘罩240内,进行灰尘收集,能够达到降尘效果,其余部分含有灰尘的空气会通过导流口214进入到放料口110处,从而带动放料口110处的空气向集尘口230一侧流动,使放料口110处含有灰尘的空气快速地通过集尘口230进入到集尘仓210内,有利于形成空气循环流动效果,提高放料口110处含有灰尘的空气进入到集尘仓210内的速度,有效地减少放料口110处空气中的灰尘含量,提高除尘效果。
可选地,风机220设置于弧形段211内的中间位置。这样,风机220在弧形段211内转动运行时,能够使弧形段211内充满负压,进而带动集尘仓210内的空气从第一直段212向第二直段213内流动,同时风机220设置在弧形段211内的中间位置,能够将风机220设置在较佳的位置,在风机220的作用下,进入到第一直段212内的气流量与进入到第二直段213的气流量能够保持平衡,从而提高气流流动的平稳性。
可选地,风机220设置为轴流风机220。这样,轴流风机220具有流量大、体积小、压头低等优点,将风机220设置为轴流风机220,能够有效地提高集尘仓210内气流流动的效率。
可选地,集尘口230和导流口214均为矩形状,且集尘口230的集尘面积大于导流口214的导流面积。这样,在风机220的作用下,放料口110处的扬尘能够通过矩形状的集尘口230进入到第一直段212内,第二直段213内的气流能够通过矩形状的导流口214进入到放料口110内,带动放料口110处的扬尘向集尘口230一侧流动,提高放料口110内的扬尘通过集尘口230进入到第一直段212内的速度,从而提高对扬尘的收集效率,同时集尘口230的集尘面积大于导流口214的导流面积,能够使通过导流口214的气流量小于通过集尘口230的气流量,减少第二直段213内含有灰尘的气流的流失量,既能够使大部分含有灰尘的气流流动到集尘罩240内,进行灰尘收集,又能够使小部分含有灰尘的气流通过导流口214进入到放料口110内,带动放料口110处的扬尘向集尘口230一侧流动,提高扬尘进入到第一直段212内的速度,有利于形成循环流动气流,提高扬尘的收集效率。
可选地,多个集尘口230与多个导流口214一一对应设置。这样,第二直段213内含有灰尘的气流通过导流口214导流流出时,能够带动放料口110处的扬尘向集尘口230的一侧流动,有利于使气流连贯地通过集尘口230进入到第一直段212内,能够提高气流流动的平稳性,形成循环流动气流,从而提高扬尘进入到第一直段212内的效率。
结合图4所示,在一些可选实施例中,第一直段212的一端开口,另一端与弧形段211连通,且第一直段212的侧壁上设置有多个集尘口230。这样,使放料口110处的扬尘不但能够通过集尘口230进入到第一直段212内,还能够通过第一直段212的一端开口进入到其内部,有利于提高对放料口110处的扬尘的收集效率,降低扬尘的危害,避免二次污染。
结合图5所示,可选地,导流口214处设置有过滤网片215,且过滤网片215位于集尘仓210的外侧壁上。这样,第二直段213内含有灰尘的空气通过导流口214进入到放料口110内时,过滤网片215能够对空气中含有的大颗粒物质进行过滤,提高进入到放料口110内的空气的质量,降低扬尘危害,同时过滤网片215位于集尘仓210的外侧壁上,便于对过滤网片215进行拆卸安装和清洗。
可选地,过滤网片215为不锈钢过滤网片。这样,不锈钢过滤网片具有流量大、过滤效率高等优点,将过滤网片215设置为不锈钢过滤网片既能够使第二直段213内的气流通过过滤网片215进入到放料口110内,保持导流口214的通畅,又能够对流经的气流进行过滤,提高进入到放料口110内的气流质量。
可选地,导流口214的两侧设置有条形状插槽216,且过滤网片215卡设在插槽216内。这样,便于对过滤网片215进行安装固定和拆卸清洗,方便快捷。
可选地,导流口214的顶部与条形状插槽216的顶部及导流口214的底部与条形状插槽216的底部均位于同一水平面上。这样,当过滤网片215插入到插槽216内时,能够使过滤网片215覆盖导流口214,提高对通过气流的过滤质量。
结合图6所示,在一些可选实施例中,用于垃圾储存的装置还包括:灰尘传感器300。灰尘传感器300设置于放料口110的一侧,且与风机220连接,当灰尘传感器300感应到放料口110处的灰尘量达到设定阈值时,控制风机220转动运行。这样,能够通过灰尘传感器300感应放料口110处的灰尘含量,当放料口110处的灰尘含量达到设定阈值时,再控制风机220转动运行,使集尘仓210内的空气流动,而当灰尘传感器300感应到的灰尘含量未达到设定阈值时,无需控制风机220转动运行,能够根据放料口110处的灰尘含量控制风机220的运行状态,有利于避免风机220一直转动运行,从而降低风机220的负荷,提高其转动运行的稳定性。
结合图7所示,在一些可选实施例中,用于垃圾储存的装置还包括:被动除尘机构400。被动除尘机构400设置于储存腔的侧壁上,包括矩形凹槽410、收集盒420和滤网430,矩形凹槽410设置于储存腔的侧壁上;收集盒420设置于矩形凹槽410的底部;滤网430覆盖于矩形凹槽410的槽口上。这样,建筑垃圾放入到储存腔内时产生的扬尘,会在储存腔内持续漂浮一段时间后,再沉降在储存腔的底部,而扬尘在漂浮时会通过滤网430进入到矩形凹槽410内,扬尘中含有的大颗粒物质会对滤网430过滤,并落入到储存腔的底部,而细小的颗粒会进入到矩形凹槽410内,然后落入到收集盒420内进行收集,便于对灰尘进行集中收集处理,从而能够有效地减少储存腔内的灰尘含量,提高除尘效果,降低扬尘的危害,避免二次污染。
可选地,矩形凹槽410的槽口与储存腔的侧壁位于同一竖直面上。这样,能够减少矩形凹槽410的占用空间,避免矩形凹槽410对储存腔内的建筑垃圾造成阻碍,从而能够使建筑垃圾更好地放入到储存腔内。
可选地,矩形凹槽410的槽口与滤网430之间为可拆卸连接。这样,有利于对滤网430进行安装固定和拆卸清理,提高滤网430的使用效率,结构简单,便于实现。
可选地,矩形凹槽410内设置有多个支架411,且支架411上设置有化纤吸附网412。这样,由于化纤材料的结构比较紧密,孔隙很小,静电比较大,其织物容易吸附灰尘,在多个支架411上设置化纤吸附网412,能够利用化纤材料容易吸附灰尘的特性,对储存腔内的灰尘进行静电吸附,减少储存腔内空气中的灰尘含量,从而达到除尘的效果,降低扬尘危害。
可选地,矩形凹槽410内相对应的两侧壁上设置有滑槽413,且支架411的两端位于滑槽413内。这样,支架411能够通过滑槽413滑动安装在矩形凹槽410内,便于对支架411进行拆卸安装,进而对支架411上的化纤吸附网412进行拆卸安装和清洁处理,可防止化纤吸附网412吸附的灰尘过多,从而有利于提高化纤吸附网412的吸附效率。
可选地,收集盒420滑动设置在矩形凹槽410内,且收集盒420的一侧面与矩形凹槽410的槽口位于同一竖直面上。这样,进入到矩形凹槽410内的灰尘在自然沉降下,会落入到矩形凹槽410底部的收集盒420内,便于对灰尘进行集中收集和清理,而收集盒420滑动设置在矩形凹槽410内,当收集盒420内的灰尘量过多时,能够滑动取出收集盒420,然后对其清洁处理,方便快捷。
可选地,矩形凹槽410的底部侧壁上设置有卡槽414,且收集盒420位于卡槽414内。这样,当收集盒420内的灰尘过多时,便于取出收集盒420,对其进行清理,提高收集盒420的清洁度。
可选地,收集盒420位于卡槽414内的部分的内侧壁与矩形凹槽410的内侧壁处于同一竖直面上。这样,使进入到矩形凹槽410内的灰尘,在自然沉降过程中,能够更好地落入到收集盒420内进行收集,有利于提高收集盒420对灰尘的收集效果。
结合图8-10所示,可选地,箱体100的一侧面具有开口,开口上覆盖有第一封闭板120,且第一封闭板120与开口的一侧转动连接,与开口的另一侧通过开关组件500连接。这样,能够先通过开关组件500打开第一封闭板120,使开口处于开启状态,然后使箱体100向与设有开口相对的一侧倾斜,储存腔内的建筑垃圾会向开口一侧滑动,从而使建筑垃圾倾倒而出,方便快捷,同时也可以通过开关组件500关闭第一封板,使开口处于关闭状态,便于在储存腔内放置建筑垃圾,能够防止建筑垃圾外漏,避免二次污染。
可选地,开关组件500包括:液压式伸缩气缸510和连接轴520。液压式伸缩气缸510的固定端与箱体100的一侧面固定连接,其伸缩端与连接轴520的一端通过连接轴承转动连接;连接轴520的另一端与第一封闭板120通过焊接固定。这样,液压式伸缩气缸510的伸缩端能够带动连接轴520向一侧移动,从而带动第一封闭板120向一侧移动,打开箱体100的开口,便于对储存腔内的建筑垃圾进行倾倒,方便快捷,有利于提高储存腔内的建筑垃圾的倾倒效率。
可选地,开关组件500关于第一封闭板120的中心线对称设置在箱体100的两侧面上。这样,开关组件500能够在第一封闭板120的两侧同时带动其向一侧移动,平稳地打开箱体100的开口,避免第一封闭板120在打开的过程中发生倾斜,有利于提高第一封闭板120的打开稳定性和安全性,同时在第一封闭板120处于关闭状态时,开关组件500能够在第一封闭板120的两侧形成限位固定作用,提高第一封闭板120的关闭稳固性,可防止储存腔内的建筑垃圾发生溢漏,提高建筑垃圾的放置安全性。
可选地,放料口110包括:第一放料口111和第二放料口112。第一放料口111的部分位于箱体100的顶端面上,其余部分位于箱体100的侧面上;第二放料口112与第一放料口111对称设置于箱体100上。这样,能够将第一放料口111和第二放料口112设置在较佳的位置,便于通过第一放料口111和第二放料口112放置建筑垃圾,并且能够通过第一放料口111和第二放料口112在箱体100的两侧,同时进行建筑垃圾的放置,有利于提高建筑垃圾的放置和收集效率。
可选地,放料口110上均对应覆盖有第二封闭板130,第二封闭板130为L形状结构,且第二封闭板130位于箱体100的顶端面上的一侧的两端与放料口110转动连接。这样,能够通过向上转动第二封闭板130,打开放料口110,然后通过放料口110放置建筑垃圾,当建筑垃圾放置完毕后再向下转动第二封闭板130,关闭放料口110,能够防止储存腔内的建筑垃圾的扬尘和异味溢出,避免二次污染,同时第二封闭板130为L形结构,能够有效地提高放料口110的开度,便于进行放置大体积的建筑垃圾。
可选地,第二封闭板130位于箱体100的顶端面的一侧与放料口110之间设置有限位结构140,且限位结构140能够对第二封闭板130的转动形成限位固定。这样,限位结构140能够对第二封闭板130形成限位固定作用,防止第二封闭板130处于关闭状态时,其一侧继续向上移动打开放料口110,从而防止储存腔内的建筑垃圾外漏和异味溢出,避免二次污染。
可选地,限位结构140包括:第一L形抵接块141和第二L形抵接块142。第一L形抵接块141的一侧与放料口110的侧壁固定连接,且其另一侧延伸至放料口110内;第二L形抵接块142的一侧与第二封闭板130固定连接,且其另一侧与第一L形抵接块141相抵接。这样,当第二封闭板130处于关闭状态时,其一侧的第二L形抵接块142会与放料口110一侧的第一L形抵接块141相抵接,从而对第二封闭板130形成限位固定,防止第二封闭板130继续转动打开放料口110,有利于提高第二封闭板130的封闭安全性和稳定性。
可选地,第二封闭板130位于箱体100侧面的部分上设置有把手150。这样,能够通过把手150向上或向下移动第二封闭板130,打开或关闭放料口110,方便快捷,省时省力。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。本公开的实施例并不局限于上面已经描述并在附图中示出的结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (10)
1.一种用于垃圾储存的装置,其特征在于,包括:
箱体(100),内部限定出储存腔,且其上侧设有放料口(110);
主动除尘机构(200),设置于所述放料口(110)处,包括集尘仓(210)、风机(220)和集尘口(230),所述集尘仓(210)为U形状结构,设置于所述放料口(110)的下侧,且其一端设置有集尘罩(240);所述风机(220)连通于所述集尘仓(210)上;所述集尘口(230)设置于所述集尘仓(210)的侧壁上,且所述集尘口(230)与所述放料口(110)的内侧壁位于同一竖直面上。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述集尘仓(210)包括:
弧形段(211),其内部设置有所述风机(220);
第一直段(212),其一端封堵,另一端与所述弧形段(211)连通,且所述第一直段(212)的侧壁上设置有多个所述集尘口(230);
第二直段(213),其一端设置有所述集尘罩(240),另一端与所述弧形段(211)连通,且所述第二直段(213)与所述第一直段(212)相对应的侧壁上设置有多个导流口(214)。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述导流口(214)处设置有过滤网片(215),且所述过滤网片(215)位于所述集尘仓(210)的外侧壁上。
4.根据权利要求1至3任一项所述的装置,其特征在于,还包括:
灰尘传感器(300),设置于所述放料口(110)的一侧,且与所述风机(220)连接,当所述灰尘传感器(300)感应到所述放料口(110)处的灰尘量达到设定阈值时,控制所述风机(220)转动运行。
5.根据权利要求1至3任一项所述的装置,其特征在于,还包括:
被动除尘机构(400),设置于所述储存腔的侧壁上,包括矩形凹槽(410)、收集盒(420)和滤网(430),所述矩形凹槽(410)设置于所述储存腔的侧壁上;所述收集盒(420)设置于所述矩形凹槽(410)的底部;所述滤网(430)覆盖于所述矩形凹槽(410)的槽口上。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述矩形凹槽(410)内设置有多个支架(411),且所述支架(411)上设置有化纤吸附网(412)。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述收集盒(420)滑动设置在所述矩形凹槽(410)内,且所述收集盒(420)的一侧面与所述矩形凹槽(410)的槽口位于同一竖直面上。
8.根据权利要求1至3任一项所述的装置,其特征在于,所述箱体(100)的一侧面具有开口,所述开口上覆盖有第一封闭板(120),且所述第一封闭板(120)与所述开口的一侧转动连接,与所述开口的另一侧通过开关组件(500)连接。
9.根据权利要求1至3任一项所述的装置,其特征在于,所述放料口(110)包括:
第一放料口(111),部分位于所述箱体(100)的顶端面上,其余部分位于所述箱体(100)的侧面上;
第二放料口(112),与所述第一放料口(111)对称设置于所述箱体(100)上。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述放料口(110)上均对应覆盖有第二封闭板(130),所述第二封闭板(130)为L形状结构,且所述第二封闭板(130)位于所述箱体(100)的顶端面上的一侧的两端与所述放料口(110)转动连接。
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