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一种建筑工程施工抑尘装置的制作方法

2021-12-01 01:37:00 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及建筑施工领域,具体是一种建筑工程施工抑尘装置。


背景技术:

2.在建筑施工场地,经常需要对沙土、渣土进行装卸。装卸使用的工程车辆往往连续作业,昼夜不歇,是施工现场扬尘污染的主要成因之一。
3.现在常见的抑尘措施一般是使用水雾机,连续对扬尘区域进行喷雾降尘。这种方法的突出问题在于对水资源的浪费。特别是像装卸渣土、砂石这种连续作业的情况下,水雾机一天连续喷洒水雾,极大的浪费工业水,造成资源的流失。同时,水雾机对降尘的效果并不理想,特别是对于较高的沙土、渣土装车,水雾机的高度往往达不到车厢上部的扬尘区间,对抑尘的效果非常乏力。再有,如果是装卸沙土,则通过水雾降下的扬沙扬土,落在施工地面上,形成一层沙土层,既造成了浪费,又污染了施工地面使施工环境不达标,且太阳暴晒后干燥在地表又成为扬尘污染隐患,给施工工地环境管理带来很大的难题。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种建筑工程施工抑尘装置,它能显著提高沙土装车的抑尘效果,并大大节约用水。
5.本发明为实现上述目的,通过以下技术方案实现:
6.一种建筑工程施工抑尘装置,包括支撑架,所述支撑架上固定有抽风罩和回收斗,所述抽风罩的底端设置开口向下的抽风口,所述抽风罩的顶部通过气路管路连接有若干个沉降筒,若干个沉降筒通过气路管路依次串接实现气路的单向流通,所述沉降筒的侧壁上设有导气管,所述导气管沿沉降筒的周面相切的方向延伸,所述沉降筒的顶端设有与其连通的出气管,所述出气管的底端入口位于沉降筒内的中下部,位于气路末端的沉降筒的出气管上通过气路管路连接负压气管,所述沉降筒的底端设有连接管,所述连接管贯穿并固定在回收斗的顶部,且所述连接管的底端管口设置在回收斗内,所述回收斗为向下倾斜设置,所述回收斗的顶部覆盖有盖板,所述回收斗的底侧设有扁平的条形出口。
7.所述支撑架包括两个并列设置的门型架,所述门型架的底端固定在地面上。
8.两个所述门型架之间设有两个安装条,所述安装条的两端分别焊接固定在门型架上,所述抽风罩的上部的两侧设有安装台阶,所述安装台阶的顶面为平面,所述安装台阶用于与安装条通过螺栓进行固定。
9.所述抽风罩的顶端设有管接口,所述管接口靠近一侧的门型架,并相对抽风罩偏心设置。
10.所述门型架上左右对称的固定有向上延伸的门型杆,两个所述门型杆分别设置在抽风罩的两侧,所述门型杆底端的两个支脚分别固定在两个门型架上,所述回收斗的两侧则焊接在门型杆上。
11.所述回收斗的顶部设有布水管,所述布水管的一端连接有供水管,所述供水管连
通水源用以供水,所述供水管上设有水泵,所述供水管的底部安装有喷头,所述喷头用于喷出水雾。
12.所述沉降筒设置四个,分别为前端沉降筒、2个中间沉降筒、1个末端沉降筒,所述前端沉降筒的导气管与抽风罩的管接口通过气管路连接,所述前端沉降筒的出气管与相邻中间沉降筒的导气管,相邻中间沉降筒的出气管与导气管通过气路管路连接,所述末端沉降筒的导气管与相邻中间沉降筒的出气管通过气路管路连接,所述末端沉降筒的出气管上通过气路管路连接有负压气源。
13.所述门型杆上固定有平板,所述负压气源包括抽风机,所述抽风机固定在平板上。
14.对比现有技术,本发明的有益效果在于:
15.1、大大减少用水量,通过少量的喷头喷淋代替大型水炮设备,且所用的水还能进一步的用于运输润湿,毫不浪费;
16.2、通过多级旋风分离对沙尘进行回收和空气净化,为扬尘的首创,打破了现有只能通过水雾来抑尘的技术壁垒,大大减少了水资源的损耗,且真正实现了空气净化,显著改善装车过程的扬尘问题;
17.3、回收的沙土能够回到车斗内,不浪费建筑资源的同时,还能避免装车扬尘后的落尘污染,避免反复扬尘,降低材料损耗。
附图说明
18.图1是本发明的整体示意图。
19.图2是本发明的部分组件示意图。
20.图3是本发明的侧面示意图。
21.图4是本发明内部结构示意图。
22.附图中所示标号:
23.1、门型架;2、安装条;3、抽风罩;4、抽风口;5、安装台阶;6、管接口;7、回收斗;8、门型杆;9、盖板;10、布水管;11、喷头;12、沉降筒;13、连接管;14、导气管;15、出气管;16、平板;17、前端沉降筒;18、中间沉降筒;19、末端沉降筒。
具体实施方式
24.下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本技术所限定的范围。
25.下述实施例中所涉及的仪器、试剂、材料等,若无特别说明,均为现有技术中已有的常规仪器、试剂、材料等,可通过正规商业途径获得。下述实施例中所涉及的实验方法,检测方法等,若无特别说明,均为现有技术中已有的常规实验方法,检测方法等。
26.实施例:一种建筑工程施工抑尘装置
27.基于施工现场沙土装卸中的扬尘问题,针对性的设计本装置。
28.装置主体结构主要包括支撑架,所述支撑架包括两个并列设置的门型架1,所述门型架1的底端固定在地面上,其门型的结构有利于让货车通过,并在门型架1的下方进行装卸。
29.两个所述门型架1之间设有两个安装条2,所述安装条2的两端分别焊接固定在门型架1上,两个安装条2用于安装和固定抽风罩3。2个所述安装条2和2个门型架1之间形成矩形的安装位。
30.两个门型架1上居中的固定有抽风罩3,具体的是,所述抽风罩3的抽风口4设置在底端,所述抽风罩3为喇叭口结构,底端大顶端小,形成较大的抽风风口。所述抽风罩3的下部设有矩形的抽风口4,所述抽风罩3的上部设有与抽风口4连通的喇叭口,所述抽风罩3的上部的两侧设有安装台阶5,所述安装台阶5的顶面为平面,所述安装台阶5用于与安装条2通过螺栓进行固定,方便拆卸。
31.所述抽风罩3的顶端设有管接口6,所述管接口6靠近一侧的门型架1,并相对抽风罩3偏心设置,从而为顶部的组件让位出安装空间,提高装置的集约性,避免占用过大的空间,让组件在支撑架上的布局更加合理,紧凑,提高整个装置的稳定牢靠。
32.所述支撑架的上方设有固定在支撑架上的回收斗7,具体的是所述门型架1上左右对称的固定有向上延伸的门型杆8,两个所述门型杆8分别设置在抽风罩3的两侧,所述门型杆8底端的两个支脚分别固定在两个门型架1上,所述回收斗7的两侧则焊接在门型杆8上,通过焊接固定而非螺栓等固定,能够保持回收斗7的完整,减少锈噬的问题,延长使用周期。
33.所述回收斗7为向下倾斜设置,所述回收斗7的顶部覆盖有盖板9,用以对回收斗7进行遮挡,避免扬尘(大风吹起回收斗7内的沙土造成扬尘),所述回收斗7的底侧设有扁平的条形出口,所述条形出口水平横向延伸,且长度方向与门型架1的长度方向相一致,有利于沙土的排出。
34.所述回收斗7的顶部设有布水管10,所述布水管10为一端封闭的盲管,所述布水管10远离盲头的另一端连接有供水管,所述供水管连通水源用以供水,所述供水管上设有水泵。所述供水管的底部安装有喷头11,所述喷头11用于喷出水雾。通过布水管10和数量有限的喷头11喷出水雾,用水量相比水雾机的消耗量大大降低,且所用水都反馈到车上的沙土表面,能进一步防止扬尘,并作为润湿所运输沙土的一部分,并未有浪费。
35.所述回收斗7的顶端固定安装有四个气路连通的沉降筒12,所述沉降筒12包括筒体,所述筒体的顶端封闭,所述筒体的底端设有连接管13,所述连接管13贯穿并固定在回收斗7的顶部,且所述连接管13的底端管口设置在回收斗7内,用于将沉降筒12内的物质向下倒入回收斗7。
36.所述沉降筒12的侧壁上设有导气管14,所述导气管14沿沉降筒12的周面相切的方向延伸,故使得导气管14向沉降筒12内吹入的气体为沿沉降筒12内壁周面的切向进入,在沉降筒12内形成螺旋气流。
37.所述沉降筒12的顶端设有与其连通的出气管15,用以将沉降筒12内的气体向外抽气。所述出气管15的底端入口位于沉降筒12内的中下部。
38.所述沉降筒12设置四个,分别为前端沉降筒1712、2个中间沉降筒1812、1个末端沉降筒1912。所述前端沉降筒1712的导气管14与抽风罩3的管接口6通过气管路连接,所述前端沉降筒1712的出气管15与相邻中间沉降筒1812的导气管14,相邻中间沉降筒1812的出气管15与导气管14通过气路管路连接,所述末端沉降筒1912的导气管14与相邻中间沉降筒1812的出气管15通过气路管路连接,所述末端沉降筒1912的出气管15上通过气路管路连接有负压气源,所述负压气源在本示例中使用抽风机。
39.为了进一步的集中设备,提高安装的稳定性,所述门型杆8上固定有平板16,所述平板16的里侧设有u型槽,所述u型槽内用于贯穿管接口6,并对下方的抽风罩3进行保护,由于抽风罩3为薄壁结构,故为了防止坠物或者石子破坏,造成抽风罩3破损漏风,故平板16能够有效保护抽风罩3,所述抽风机固定在平板16上,减少气路管路的长度,减少负压损失,同时排气也能位于上部,远离地面的沙土减少出气造成的扬尘。
40.基于上述结构,本装置的应用原理是:
41.通过气路管路依次将4个沉降筒12实现气路串接,4个沉降筒12实现一个完整的单向连续的风路系统,该系统的进气端连接在抽风罩3上,通过抽风机实现气流的定向抽风,该系统的出气端连接抽风罩3,实现自抽风罩3到抽风机的单向气流流通。
42.通过抽风口4将扬起的尘雾、沙雾都吸入到抽风罩3内,通过抽风罩3依次进入四个气路串联连通的沉降筒12,沉降筒12侧壁切线进风,而自下部抽气出风,使得沉降筒12内部基于旋流沉降实现砂土与气体的分离,被分离出来的砂石向下进入回收斗7,而被分离的空气向上被抽出。
43.基于四次连续的分离,能够达到无沙土干净空气的直接排放,而分离出来的沙土通过回收斗7向下落下,通过水雾的喷淋形成湿润的砂浆落回到车斗内沙土堆的表面,水雾既能够避免落下的沙土复扬,又能够为载运沙土提供一定的砂浆覆盖,因为基于运输要求,上路的沙土要求表面要润湿和覆盖,防止对城市道路的环境污染,而我方方案可以将分离出的沙土回归到车载斗内的同时,还能覆盖一层湿润的砂浆,实现双功能。
44.基于上述结构,本装置的应用方法是:
45.卡车驶入支撑架的门型结构之间,尽量居中行驶,让拖挂车斗和上方的抽风罩3位置大约对应即可,停车准备装车;
46.启动本装置的水泵和抽风机,通过依次连接的气路管路实现对沙尘的抽吸;
47.沙尘依次经过4级旋风分离,沙土被分离出来直接落回到车斗内,洁净的无尘空气自然排放;
48.装车完成后,将车辆前后行驶,让回收斗7落下的水覆盖并润湿沙土表面,完成装车的润湿要求,覆盖车衣即可上路。
49.通过本装置,具有以下优势:
50.1、大大减少用水量,通过少量的喷头11喷淋代替大型水炮设备,且所用的水还能进一步的用于运输润湿,毫不浪费;
51.2、通过多级旋风分离对沙尘进行回收和空气净化,为扬尘的首创,打破了现有只能通过水雾来抑尘的技术壁垒,大大减少了水资源的损耗,且真正实现了空气净化,显著改善装车过程的扬尘问题;
52.3、回收的沙土能够回到车斗内,不浪费建筑资源的同时,还能避免装车扬尘后的落尘污染,避免反复扬尘,降低材料损耗;
53.4、一机双用,能够进行除尘净化的同时,还能一步实现沙土润湿,符合沙土车上路运输的要求,减少操作环节,提高装车效率。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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