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一种建筑施工用空气净化除湿装置

文献发布时间:2023-06-19 09:52:39


一种建筑施工用空气净化除湿装置

技术领域

本发明涉及空气净化领域,尤其涉及一种建筑施工用空气净化除湿装置。

背景技术

建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,也可以说是把设计图纸上的各种线条,在指定的地点,变成实物的过程;

在进行建筑施工的过程中,往往会产生较多的灰尘,所以需要对灰尘进行处理,现在一般的降尘方式为喷洒大量的水,使得灰尘不会到处乱飞,经常的进行喷水处理,会使得空气湿度变大,长期的吸收潮湿的空气不利于人的健康,容易引发疾病,这时需要对空气进行除湿处理,所以我们需要设计一个建筑施工用空气净化除湿装置。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种建筑施工用空气净化除湿装置,该设备使用时通过制冷片对空气降温,使得空气中的水分凝结成水珠进行除湿,在使用时可以保证过滤网的制冷性,且在排出时可对空气加热,使得排出的空气温度不会太低。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种建筑施工用空气净化除湿装置,包括安装板与壳体,所述安装板位于壳体的下方,所述安装板的上端与壳体的下端固定连接,所述安装板内开设有触发腔,所述壳体内设有除湿室;除湿机构,所述除湿机构包括安装在触发腔内的电机,所述除湿室内设有第一转杆,所述第一转杆上固定连接有过滤网,所述除湿室的内壁上设有环形制冷槽,所述环形制冷槽内固定连接有两个制冷片,两个所述制冷片的相对一端共同固定连接有环形导温板,所述环形导温板与过滤网相配合,所述第一转杆的下端延伸至触发腔内并与电机的输出轴末端固定连接,所述除湿室的内壁上固定连接有收集箱,所述收集箱为环形,所述收集箱的上端开设有集水槽;加热机构,所述加热机构包括设置在触发腔内的第二转杆,所述第二转杆的两端分别与触发腔的内底部和内顶部转动连接,所述第一转杆位于触发腔内的部分与第二转杆上均套设有传动轮,两个所述传动轮之间通过传动带传动连接,所述安装板的上端开设有导热槽,所述导热槽位于壳体的右方,所述第二转杆的上端延伸至导热槽内并固定连接两个第二摩擦片,所述导热槽的内底部固定连接有配合两个第二摩擦片的第一摩擦片,所述安装板的上端设有出风板,所述出风板上开设有通槽,所述除湿室通过多个通风道与通槽的一端连通,所述通槽的内底部嵌设有有导热板。

优选地,所述壳体的上端固定连接有进风管,所述除湿室的内顶部固定连接有空心板,所述进风管的下端贯穿壳体并与空心板的内部空间连通,所述空心板的下端开设有多个出风口。

优选地,所述安装板的下端连接有多个用于移动设备的滚轮,多个所述滚轮均为万向锁止轮。

优选地,所述集水槽的一侧通过排水口与外界连通,所述排水口上安装有用于闭合的木塞。

优选地,所述壳体的前侧固定连接有推把,所述推把上套设有用于增加摩擦的橡胶垫。

优选地,所述第一转杆上设有螺纹层,所述第一转杆螺纹层部分螺纹连接有按压板,所述按压板呈长条状,所述按压板的上端开设有排水槽,所述过滤网的下端设有配合排水槽的海绵,所述海绵的两端分别通过两个固定杆与除湿室的内壁固定连接,所述排水槽的内底部连通有两根软管,两根所述软管远离排水槽的一端均延伸至集水槽内,所述除湿室的两侧内壁对称开设有限位槽,两个所述限位槽内均设有滑动连接的限位块,所述按压板的两端分别通过两根连接杆与对应的限位块固定连接。

本发明与现有技术相比,其有益效果为:

1、该设备推到需要除湿的区域,将吸风设备的出风端与进风管连通,通过外接电源使得两个制冷片进行导电,导电的制冷片对过滤网进行制冷,当空气从空心板下端的多个通风口排出,落在过滤网上时,对吸进来的空气进行降温冷却,使得空气中的水分预冷析出,凝结成水珠,停留在过滤网上,对空气进行冷却式除湿。

2、当过滤网上沾附有较多的水滴时,启动电机,电机通过第一转杆带动过滤网进行转动,通过离心力的原理将过滤网上的水珠甩到除湿室的两侧,水珠滑落进集水槽内,最后从出水口排出,避免过滤网上沾附过多水滴,影响其对空气的冷却作用。

3、第一转杆转动时通过传动轮与传动带的传动带动第二转杆的转动,第二转杆的转动会带动其上的第二摩擦片与第一摩擦片进行摩擦,从而产生热量,通过导热板对出风板进行加热,而被除湿过后的气体会从出风板流出,由于刚被除湿的空气温度低于常温,在经过出风板加热后,又会恢复常温,避免除湿后温度过低而影响周围的环境温度。

4、在第一转杆转动时,会带动按压板进行上下移动,在按压板上移时,排水槽会慢慢挤压海绵,海绵会吸收过滤网内的水分,当排水槽开始挤压海绵,会将海绵内的水挤挤压到排水槽,然后由两个软管进入到集水槽内,将海绵内的水挤压出去,保证海绵可以更好的吸收过滤网内的水分,使得过滤网可以更好的吸收气体中的水分。

附图说明

图1为本发明提出的一种建筑施工用空气净化除湿装置的结构示意图;

图2为图1的A处放大结构示意图;

图3为图1的正视结构示意图;

图4为本发明的实施例2结构示意图;

图5为图4的B处放大结构示意图。

图中:1安装板、2触发腔、3滚轮、4壳体、5除湿室、6进风管、7空心板、8电机、9第一转杆、10传动轮、11传动带、12第二转杆、13导热槽、14第一摩擦片、15第二摩擦片、16导热板、17出风板、18通风道、19收集箱、20集水槽、21过滤网、22制冷片、23推把、24海绵、25按压板、26连接杆、27排水槽、28限位槽、29限位块、30软管。

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。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”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,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

实施例1

参照图1-3,一种建筑施工用空气净化除湿装置,包括安装板1与壳体4,安装板1位于壳体4的下方,安装板1的上端与壳体4的下端固定连接,安装板1内开设有触发腔2,壳体4内设有除湿室5,壳体4的上端固定连接有进风管6,在使用时,进风管6的进风端与外界的吸风设备的出风端连通,吸风设备可以是吸风机,除湿室5的内顶部固定连接有空心板7,空心板7可以让进入到除湿室5内的气体与过滤网21接触的更均匀,进风管6的下端贯穿壳体4并与空心板7的内部空间连通,空心板7的下端开设有多个出风口,安装板1的下端连接有多个用于移动设备的滚轮3,多个滚轮3均为万向锁止轮,便于带动装置移动,壳体4的前侧固定连接有推把23,推把23上套设有用于增加摩擦的橡胶垫,使用时,通过推把23推动装置移动到需要除湿区域;

除湿机构,除湿机构包括安装在触发腔2内的电机8,除湿室5内设有第一转杆9,第一转杆9上固定连接有过滤网21,过滤网21的制造材料为导温材料,便于制冷片22的低温容易在过滤网21上传递,使得整个过滤网21都处于可以将空气制冷的状态,除湿室5的内壁上设有环形制冷槽,环形制冷槽内固定连接有两个制冷片22,两个制冷片22的相对一端共同固定连接有环形导温板,环形导温板与过滤网21相配合,制冷片22为现有技术,环形导温板的内侧与过滤网21接触,导温板对过滤网21传递温度,第一转杆9的下端延伸至触发腔2内并与电机8的输出轴末端固定连接,除湿室5的内壁上固定连接有收集箱19,收集箱19为环形,收集箱19的上端开设有集水槽20,集水槽20也为环形,便于收集水滴,集水槽20的一侧通过排水口与外界连通,排水口上安装有用于闭合的木塞,在除湿时木塞防止气体的流失,除湿完成后拔掉木塞,将水流出来;

加热机构,加热机构包括设置在触发腔2内的第二转杆12,第二转杆12的两端分别与触发腔2的内底部和内顶部转动连接,第一转杆9位于触发腔2内的部分与第二转杆12上均套设有传动轮10,两个传动轮10之间通过传动带11传动连接,安装板1的上端开设有导热槽13,导热槽13位于壳体4的右方,第二转杆12的上端延伸至导热槽13内并固定连接两个第二摩擦片15,导热槽13的内底部固定连接有配合两个第二摩擦片15的第一摩擦片14,第一摩擦片14与第二摩擦片15均为现有技术,两者摩擦会产生热量,安装板1的上端设有出风板17,出风板17上开设有通槽,除湿室5通过多个通风道18与通槽的一端连通,通槽的内底部嵌设有有导热板16,导热板16可以将摩擦片产生的热量传递进出风板17内,对空气进行升温。

在使用时,将该设备推到需要除湿的区域,将吸风设备的出风端与进风管6连通,通过外接电源使得两个制冷片22进行导电(此处的外接电源可以是蓄电池,与本发明中的多个制冷片22通过导线电性连接),导电的制冷片22通过导温板对过滤网21进行制冷,当空气从空心板7下端的多个通风口排出,落在过滤网21上时,对吸进来的空气进行降温冷却,使得空气中的水分预冷析出,凝结成水珠,停留在过滤网21上,对空气进行冷却式除湿;

在进行了一段时除湿处理后,过滤网21上会沾附有较多的水滴,这时启动电机8,电机8通过第一转杆9带动过滤网21进行转动,通过离心力的原理将过滤网21上的水珠甩到除湿室5的两侧,水珠滑落进集水槽20内,最后从出水口排出,避免过滤网21上沾附过多水滴,影响其对空气的冷却作用(也就是除湿效果);

第一转杆9转动时通过传动轮10与传动带11的传动会带动第二转杆12的转动,第二转杆12的转动会带动其上的第二摩擦片15与第一摩擦片14进行摩擦,从而产生热量,通过导热板16对出风板17进行加热,而被除湿过后的气体会从出风板17流出,由于刚被除湿的空气温度低于常温,在经过出风板17加热后,又会恢复常温,避免除湿后温度过低而影响周围的环境温度。

实施例2

参照图4-5,本实施例与实施例1的不同之处在于,第一转杆9上设有螺纹层,第一转杆9螺纹层部分螺纹连接有按压板25,按压板25呈长条状,按压板25的上端开设有排水槽27,过滤网21的下端设有配合排水槽27的海绵24,海绵24也为长条状,排水槽27的长度比海绵24长,排水槽27在上升时会挤压海绵24,海绵24的两端分别通过两个固定杆与除湿室5的内壁固定连接,排水槽27的内底部连通有两根软管30,两根软管30远离排水槽27的一端均延伸至集水槽20内,且在排水槽27上升时,软管30的出水端不会离开集水槽20,除湿室5的两侧内壁对称开设有限位槽28,两个限位槽28内均设有滑动连接的限位块29,便于带动按压板25上下移动,按压板25的两端分别通过两根连接杆26与对应的限位块29固定连接。

本实施例中,在第一转杆9转动时,会带动按压板25进行上下移动,在按压板25上移时,排水槽27会慢慢挤压海绵24,海绵24会吸收过滤网21内的水分,当排水槽27开始挤压海绵24,会将海绵24内的水挤挤压到排水槽27,然后由两个软管30进入到集水槽20内,将海绵24内的水挤压出去,保证海绵24可以更好的吸收过滤网21内的水分,由于第一转杆9一直处于转动状态,所以按压板25会进行上下往复移动,进而间歇性的对海绵24进行挤压,使得过滤网21可以更好的吸收气体中的水分。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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