1.本发明涉及化工厂固废处理技术领域,具体为一种化工厂固废处理用温湿度智能控制装置。
背景技术:2.工业固体废弃物通常是指在工业、交通等固体废物,又称工业废渣或工业垃圾,包括工业废渣、废屑、污泥、尾矿等废弃物,固废处理一般是指把一些固体废物转化为适合运输、储存或者再利用的过程,在对固体废物处理时需要控制箱体内部的温湿度,现有的固废处理用温湿度智能控制装置还存在一些问题没有得到解决。
3.在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题没有得到解决:
4.(1)传统的化工厂固废处理用温湿度智能控制装置,不能有效地调节箱体内部的温度,实用性较差;
5.(2)传统的化工厂固废处理用温湿度智能控制装置,不能有效地控制箱体内部的湿度,容易影响固废处理;
6.(3)传统的化工厂固废处理用温湿度智能控制装置,对固废处理产生的气体没有进行净化,容易造成环境污染。
技术实现要素:7.本发明的目的在于提供一种化工厂固废处理用温湿度智能控制装置,以解决上述背景技术中提出不能有效地调节箱体内部的温度的问题。
8.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种化工厂固废处理用温湿度智能控制装置,包括箱体和挡板,所述箱体内部的两侧设置有挡板,所述箱体顶端的一侧设置有铰接块,所述铰接块的一侧活动铰接有盖板,所述箱体一侧的顶端设置有喷洒机构,所述箱体另一侧的顶端设置有净化机构,所述箱体内部一侧的顶端固定连接有支撑板,所述支撑板的底端设置有温湿度传感器,所述箱体一侧的底端设置有加热机构;
9.所述加热机构包括加热箱,所述加热箱固定连接在箱体一侧的底端,所述加热箱的内部固定连接有电热丝,所述加热箱顶端的一侧设置有第一管道,所述加热箱的一侧固定连接有安装座,所述安装座内部的一侧设置有风机,所述安装座的一侧固定连接有防尘网,所述挡板的一侧固定连接有放置槽,所述放置槽的内部设置有导热铜片。
10.优选的,所述挡板设置有多组,所述放置槽在挡板的一侧呈等间距排列。
11.优选的,所述喷洒机构由水箱、水管、水泵、进水口、限位杆、分流管和雾化喷头组成,所述水箱固定连接在箱体一侧的顶端,所述水箱的一端设置有水泵,所述水泵的输出端与输入端分别设置有水管,所述水管的一侧固定连接有分流管,所述分流管的底端固定连接有雾化喷头,所述限位杆固定连接在支撑板底端的两侧,所述水箱顶端的一侧固定连接有进水口。
12.优选的,所述水管的另一侧贯穿水箱的内部并且延伸至水箱内部的底端,所述限位杆关于支撑板的垂直中心线呈对称分布。
13.优选的,所述净化机构由净化箱、气体出口、活性炭颗粒板、气泵、第二管道、卡块和卡槽组成,所述净化箱固定连接在箱体另一侧的顶端,所述净化箱的一端设置有气泵,所述气泵的输出端与输入端分别设置有第二管道,所述净化箱顶端的一侧固定连接有气体出口,所述净化箱的内部设置有活性炭颗粒板,所述活性炭颗粒板的两侧固定连接有卡块,所述净化箱内部的两侧固定连接有卡槽。
14.优选的,所述卡块嵌在卡槽的内部,所述卡块和卡槽之间构成卡合连接。
15.与现有技术相比,本发明的有益效果是:该化工厂固废处理用温湿度智能控制装置不仅实现了有效地调节箱体内部的温度,实现了控制箱体内部的湿度,而且实现了对气体进行有效地净化;
16.(1)通过设置有加热箱、第一管道、放置槽、导热铜片、电热丝、安装座、风机和防尘网,当温湿度传感器检测箱体内部的温度较低时,启动风机,通过风机把电热丝产生的热量吹到箱体的内部,使箱体内部的温度升高,通过设置风机提高箱体内部温度上升的效率,当温湿度传感器检测到箱体内部的温度较高时,放置槽内部的导热铜片可以把箱体内部的温度导出箱体的内部,使箱体内部的温度下降,通过启动气泵把箱体内部的空气抽出箱体的内部也可以对箱体的内部降温;
17.(2)通过设置有水箱、水管、水泵、进水口、限位杆、分流管和雾化喷头,当温湿度传感器检测到箱体内部的湿度不够时,启动水泵,水泵通过水管把水箱内部的水抽到分流管的内部,然后通过雾化喷头喷洒在箱体的内部,使箱体内部的湿气符合固废处理所需要的湿度,限位杆对分流管进行限位,防止分流管折弯,设置多个雾化喷头可以使箱体内部的湿度均匀,箱体内部的湿度较高时启动风机通过电热丝散发的温度对箱体内部内部除湿;
18.(3)通过设置有净化箱、气体出口、活性炭颗粒板、气泵、第二管道、卡块和卡槽,当把需要把箱体内部的空气抽出时,启动气泵,气泵通过第二管道把箱体内部的气体抽到净化箱的内部,由于箱体内部的空气可能存在有害气体,所以要对空气进行净化,防止气体危害工作人员的身体净化和污染空气,气体进入净化箱的内部时需要从气体出口脱离净化箱的内部,在净化箱的内部设置有活性炭颗粒板,活性炭颗粒板不仅可以对气体进行净化还可以吸附气体中的异味,结构简单,使用方便。
附图说明
19.图1为本发明的正视剖面结构示意图;
20.图2为本发明的加热箱正视局部结构示意图;
21.图3为本发明的净化机构正视局部放大结构示意图;
22.图4为本发明的图1中a处放大结构示意图。
23.图中:1、箱体;2、挡板;3、加热箱;4、第一管道;5、喷洒机构;501、水箱;502、水管;503、水泵;504、进水口;505、限位杆;506、分流管;507、雾化喷头;6、温湿度传感器;7、盖板;8、支撑板;9、铰接块;10、净化机构;1001、净化箱;1002、气体出口;1003、活性炭颗粒板;1004、气泵;1005、第二管道;1006、卡块;1007、卡槽;11、放置槽;12、导热铜片;13、电热丝;14、安装座;15、风机;16、防尘网。
具体实施方式
24.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。
25.实施例1:请参阅图1-4,一种化工厂固废处理用温湿度智能控制装置,包括箱体1和挡板2,箱体1内部的两侧设置有挡板2,箱体1顶端的一侧设置有铰接块9,铰接块9的一侧活动铰接有盖板7,箱体1一侧的顶端设置有喷洒机构5,箱体1另一侧的顶端设置有净化机构10,箱体1内部一侧的顶端固定连接有支撑板8,支撑板8的底端设置有温湿度传感器6,该温湿度传感器6的型号网ghhb-485,箱体1一侧的底端设置有加热机构;
26.请参阅图1-4,一种化工厂固废处理用温湿度智能控制装置还包括加热机构,加热机构包括加热箱3,加热箱3固定连接在箱体1一侧的底端,加热箱3的内部固定连接有电热丝13,该电热丝13的型号为tqn-s1,加热箱3顶端的一侧设置有第一管道4,加热箱3的一侧固定连接有安装座14,安装座14内部的一侧设置有风机15,该风机15的型号为cf,安装座14的一侧固定连接有防尘网16,挡板2的一侧固定连接有放置槽11,放置槽11的内部设置有导热铜片12;
27.挡板2设置有多组,放置槽11在挡板2的一侧呈等间距排列;
28.具体地,如图1和图2所示,当温湿度传感器6检测箱体1内部的温度较低时,启动风机15,通过风机15把电热丝13产生的热量吹到箱体1的内部,使箱体1内部的温度升高,通过设置风机15提高箱体1内部温度上升的效率,当温湿度传感器6检测到箱体1内部的温度较高时,放置槽11内部的导热铜片12可以把箱体1内部的温度导出箱体1的内部,使箱体1内部的温度下降,通过启动气泵1004把箱体1内部的空气抽出箱体1的内部也可以对箱体1的内部降温。
29.实施例2:喷洒机构5由水箱501、水管502、水泵503、进水口504、限位杆505、分流管506和雾化喷头507组成,水箱501固定连接在箱体1一侧的顶端,水箱501的一端设置有水泵503,该水泵503的型号为hge25-238a,水泵503的输出端与输入端分别设置有水管502,水管502的一侧固定连接有分流管506,分流管506的底端固定连接有雾化喷头507,限位杆505固定连接在支撑板8底端的两侧,水箱501顶端的一侧固定连接有进水口504;
30.水管502的另一侧贯穿水箱501的内部并且延伸至水箱501内部的底端,限位杆505关于支撑板8的垂直中心线呈对称分布;
31.具体地,如图1和图4所示,当温湿度传感器6检测到箱体1内部的湿度不够时,启动水泵503,水泵503通过水管502把水箱501内部的水抽到分流管506的内部,然后通过雾化喷头507喷洒在箱体1的内部,使箱体1内部的湿气符合固废处理所需要的湿度,限位杆505对分流管506进行限位,防止分流管506折弯,设置多个雾化喷头507可以使箱体1内部的湿度均匀,箱体1内部的湿度较高时启动风机15通过电热丝13散发的温度对箱体1内部内部除湿。
32.实施例3:净化机构10由净化箱1001、气体出口1002、活性炭颗粒板1003、气泵1004、第二管道1005、卡块1006和卡槽1007组成,净化箱1001固定连接在箱体1另一侧的顶端,净化箱1001的一端设置有气泵1004,该气泵1004的型号为kmdp-c1,气泵1004的输出端
与输入端分别设置有第二管道1005,净化箱1001顶端的一侧固定连接有气体出口1002,净化箱1001的内部设置有活性炭颗粒板1003,活性炭颗粒板1003的两侧固定连接有卡块1006,净化箱1001内部的两侧固定连接有卡槽1007;
33.卡块1006嵌在卡槽1007的内部,卡块1006和卡槽1007之间构成卡合连接;
34.具体地,如图1和图3所示,当把需要把箱体1内部的空气抽出时,启动气泵1004,气泵1004通过第二管道1005把箱体1内部的气体抽到净化箱1001的内部,由于箱体1内部的空气可能存在有害气体,所以要对空气进行净化,防止气体危害工作人员的身体净化和污染空气,气体进入净化箱1001的内部时需要从气体出口1002脱离净化箱1001的内部,在净化箱1001的内部设置有活性炭颗粒板1003,活性炭颗粒板1003不仅可以对气体进行净化还可以吸附气体中的异味,结构简单,使用方便。
35.工作原理:本发明在使用时,首先,当温湿度传感器6检测箱体1内部的温度较低时,启动风机15,通过风机15把电热丝13产生的热量吹到箱体1的内部,使箱体1内部的温度升高,通过设置风机15提高箱体1内部温度上升的效率,当温湿度传感器6检测到箱体1内部的温度较高时,放置槽11内部的导热铜片12可以把箱体1内部的温度导出箱体1的内部,使箱体1内部的温度下降,通过启动气泵1004把箱体1内部的空气抽出箱体1的内部也可以对箱体1的内部降温。
36.之后,当温湿度传感器6检测到箱体1内部的湿度不够时,启动水泵503,水泵503通过水管502把水箱501内部的水抽到分流管506的内部,然后通过雾化喷头507喷洒在箱体1的内部,使箱体1内部的湿气符合固废处理所需要的湿度,限位杆505对分流管506进行限位,防止分流管506折弯,设置多个雾化喷头507可以使箱体1内部的湿度均匀,箱体1内部的湿度较高时启动风机15通过电热丝13散发的温度对箱体1内部内部除湿。
37.最后,当把需要把箱体1内部的空气抽出时,启动气泵1004,气泵1004通过第二管道1005把箱体1内部的气体抽到净化箱1001的内部,由于箱体1内部的空气可能存在有害气体,所以要对空气进行净化,防止气体危害工作人员的身体净化和污染空气,气体进入净化箱1001的内部时需要从气体出口1002脱离净化箱1001的内部,在净化箱1001的内部设置有活性炭颗粒板1003,活性炭颗粒板1003不仅可以对气体进行净化还可以吸附气体中的异味,结构简单,使用方便。
38.对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。