一种带有多源传感器的气式喷淋装置

申请号 CN201710927790.1 申请日 2017-10-09 公开(公告)号 CN107503318A 公开(公告)日 2017-12-22
申请人 武汉毳雨环保科技有限责任公司; 发明人 李恒;
摘要 本 发明 提供了一种带有多源 传感器 的气 泵 式喷淋装置,所述的液压油缸上并列设置有 气缸 ,所述气缸与液压油缸相平行,气缸 活塞 杆的顶端与液压油缸 活塞杆 的顶端相固定连接,气缸缸筒与液压油缸缸筒或者与 机械臂 相固定连接,当液压油缸活塞杆伸缩时,带动气缸活塞杆同步伸缩;所述的气缸通过气管与储气罐连接,储气罐与 水 箱均安装于液压机械工程车的 车身 上,两者之间通过连接管连通,储气罐顶部设置有泄压口,所述水箱为 密封性 水箱,水箱的顶部设置有注水口,水箱的底部设置有出水口,所述出水口通过水管与雾化喷淋头连接;该装置结构简单,安装方便,能够借助于液压机械的动 力 源从而实现喷淋作业,无需借助外来 能源 ,节能环保。
权利要求

1.一种带有多源传感器的气式喷淋装置,其安装于液压机械工程车上,至少包括液压油缸、箱以及水管、雾化喷淋头,所述雾化喷淋头安装于液压机械工程车的机械臂上,其特征在于:所述的液压油缸上并列设置有气缸,所述气缸与液压油缸相平行,气缸活塞杆的顶端与液压油缸活塞杆的顶端相固定连接,气缸缸筒与液压油缸缸筒或者与机械臂相固定连接,当液压油缸活塞杆伸缩时,带动气缸活塞杆同步伸缩;所述的气缸通过气管与储气罐连接,储气罐与水箱均安装于液压机械工程车的车身上,两者之间通过连接管连通,储气罐顶部设置有泄压口,所述水箱为密封性水箱,水箱的顶部设置有注水口,水箱的底部设置有出水口,所述出水口通过水管与雾化喷淋头连接;所述气缸在液压油缸的带动下同步伸缩,通过气管将压缩气体存储至储气罐中,储气罐中的压缩气体通过连接管进入水箱中,使水箱中的水在压缩气体的作用下,从出水口被压出,并通过水管最终从雾化喷淋头喷出,从而对机械臂的工作区域周边进行降尘;
所述的连接管上设置有用于控制雾化喷淋头启闭的电磁,所述机械臂的顶端设置有多源传感器,在液压机械工程车的操作室中对应设置有控制单元,所述多源传感器包括通过有线或无线的方式与控制单元通信的粉尘传感器、噪音传感器和振动传感器,并将所感应的信号传输至控制单元,控制单元根据接收到的信号进行分析,并控制电磁阀启闭。
2.根据权利要求1所述的带有多源传感器的气泵式喷淋装置,其特征在于:所述的泄压口中设置有泄压阀,当储气罐内的气体压大于泄压阀所设置的临界值时,泄压阀开启泄压,从而保证储气罐内的气体压力时刻处于安全压力范围内。
3.根据权利要求1所述的带有多源传感器的气泵式喷淋装置,其特征在于:所述的液压机械工程车为挖掘机、铲车、翻斗车或推土机

说明书全文

一种带有多源传感器的气式喷淋装置

技术领域

[0001] 本发明提供了一种气泵式喷淋装置,尤其涉及一种安装于液压机械工程车中的喷淋系统,借助于液压机械的动源从而实现喷淋作业,无需借助外来能源

背景技术

[0002] 在日常生活和生产中,城市每天都在向自然界排放的各种空气污染物,给人类的身体、生产和生活带来危害。其中建设工地又是城市空气污染的重灾区,已成为影响城市空气质量的主要污染源之一。同时,在夏季时工地上的温度接近50℃,十分炎热,尤其是在12点至下午4点时间段,在此时间段内根本无法进行施工作业。
[0003] 现阶段有一些工程车用的车载喷淋装置,通常需要人为将喷淋头固定在工程车的机械臂部位,一般喷淋头不可活动,并且流大小并不能自动调控。更为重要的是,这些喷淋装置在喷淋时,都需要借助于水泵来提供动力,不仅浪费了能源,而且增加了安装难度,更重要的是极大的增加了安装成本。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种带有多源传感器的气泵式喷淋装置,该系统结构简单,安装方便,能够借助于液压机械的动力源从而实现喷淋作业,无需借助外来能源,节能环保。
[0005] 实现本发明上述目的所采用的技术方案为:
[0006] 一种带有多源传感器的气泵式喷淋装置,其安装于液压机械工程车上,至少包括液压油缸、水箱以及水管、雾化喷淋头,所述雾化喷淋头安装于液压机械工程车的机械臂上,所述的液压油缸上并列设置有气缸,所述气缸与液压油缸相平行,气缸活塞杆的顶端与液压油缸活塞杆的顶端相固定连接,气缸缸筒与液压油缸缸筒或者与机械臂相固定连接,当液压油缸活塞杆伸缩时,带动气缸活塞杆同步伸缩;所述的气缸通过气管与储气罐连接,储气罐与水箱均安装于液压机械工程车的车身上,两者之间通过连接管连通,储气罐顶部设置有泄压口,所述水箱为密封性水箱,水箱的顶部设置有注水口,水箱的底部设置有出水口,所述出水口通过水管与雾化喷淋头连接;所述气缸在液压油缸的带动下同步伸缩,通过气管将压缩气体存储至储气罐中,储气罐中的压缩气体通过连接管进入水箱中,使水箱中的水在压缩气体的作用下,从出水口被压出,并通过水管最终从雾化喷淋头喷出,从而对机械臂的工作区域周边进行降尘;
[0007] 所述的连接管上设置有用于控制雾化喷淋头启闭的电磁,所述机械臂的顶端设置有多源传感器,在液压机械工程车的操作室中对应设置有控制单元,所述多源传感器包括通过有线或无线的方式与控制单元通信的粉尘传感器、噪音传感器和振动传感器,并将所感应的信号传输至控制单元,控制单元根据接收到的信号进行分析,并控制电磁阀启闭。
[0008] 所述的泄压口中设置有泄压阀,当储气罐内的气体压力大于泄压阀所设置的临界值时,泄压阀开启泄压,从而保证储气罐内的气体压力时刻处于安全压力范围内。
[0009] 所述的液压机械工程车为挖掘机、铲车、翻斗车或推土机
[0010] 与现有技术相比,本申请具有以下优点:本申请中由于气缸与液压油缸相平行,当液压油缸活塞杆伸缩时,带动气缸活塞杆同步伸缩,气缸通过气管将压缩气体存储至储气罐中,储气罐中的压缩气体通过连接管进入水箱中,使水箱中的水在压缩气体的作用下,从出水口被压出,并通过水管最终从雾化喷淋头喷出,从而对机械臂的工作区域周边进行降尘。此种设计方式由于不需要水泵,不需要外接能源,从而省去了水泵的安装位置和水泵的购买成本。同时,由于储气罐上设置有泄压阀,因此使用安全、稳定。本申请中还设置有电磁阀、多源传感器和控制单元,多源传感器将所感应的信号传输至控制单元,控制单元根据接收到的信号进行分析,并控制电磁阀启闭,能够实现根据周边的环境自动控制喷淋,使用十分方便。附图说明
[0011] 图1为本发明提供的气泵式喷淋装置的结构示意图;
[0012] 图2为安装有气泵式喷淋装置的挖掘机的结构示意图;
[0013] 图3为安装有气泵式喷淋装置的铲车的结构示意图;
[0014] 图中:1-液压油缸,2-水箱,3-水管,4-雾化喷淋头,5-气缸,6-气管,7-泄压口, 8-电磁阀,9-机械臂,10-车身,11-操作室,12-储气罐,13-注水口,14-多源传感器。

具体实施方式

[0015] 下面结合具体实施例对本发明做详细具体的说明,但是本发明的保护范围并不局限于以下实施例。
[0016] 实施例1
[0017] 本实施例中所提供的气泵式喷淋装置的结构如图1所述,在本实施例中,所述的液压机械工程车为挖掘机,其结构如图2所示。
[0018] 所述储气罐12与水箱2均安装于挖掘机的车身10上,两者之间通过连接管连通,储气罐12顶部设置有泄压口7,水箱2为密封性水箱,其顶部设置有可开启的注水口 13,水箱2的底部设置有出水口,所述出水口通过水管3与雾化喷淋头4连接,水管沿着挖掘机的机械臂9设置,所述雾化喷淋头4安装于机械臂9上。所述的液压油缸1上并列设置有气缸5,所述气缸5与液压油缸相平行,气缸活塞杆的顶端与液压油缸活塞杆的顶端相固定连接,气缸缸筒与液压油缸缸筒相固定连接,当液压油缸活塞杆伸缩时,带动气缸活塞杆同步伸缩。
[0019] 所述的气缸5通过气管6与储气罐12连接,所述气缸5在液压油缸的带动下同步伸缩,通过气管6将压缩气体存储至储气罐12中,储气罐中的压缩气体通过连接管进入水箱2中,使水箱2中的水在压缩气体的作用下,从出水口被压出,并通过水管最终从雾化喷淋头4喷出,从而对机械臂的工作区域周边进行降尘。在本实施例中,液压机械工程车的所有液压油缸上均可对应安装气缸,多个气缸可分别通过气管与储气罐连接,以实现共同蓄能。
[0020] 所述的泄压口7中设置有泄压阀,当储气罐内的气体压力大于泄压阀所设置的临界值时,泄压阀开启泄压,从而保证储气罐内的气体压力时刻处于安全压力范围内。
[0021] 所述的连接管上设置有用于控制雾化喷淋头启闭的电磁阀8,所述机械臂9的顶端设置有多源传感器14,在液压机械工程车的操作室11中对应设置有控制单元,所述多源传感器14包括通过有线或无线的方式与控制单元通信的粉尘传感器、噪音传感器和振动传感器,粉尘传感器、噪音传感器和振动传感器同时将所感应的信号传输至控制单元,控制单元根据接收到的信号进行分析,并控制电磁阀8启闭,从而实现自动化控制喷淋。
[0022] 本实施例中所提供的安装有气泵式喷淋装置的挖掘机的工作原理如下:由于气缸与液压油缸相平行,当挖掘机的液压油缸活塞杆伸缩时,会带动气缸活塞杆同步伸缩,气缸通过气管将压缩气体存储至储气罐中,储气罐中的压缩气体通过连接管进入水箱中,使水箱中的水在压缩气体的作用下,从出水口被压出,并通过水管最终从雾化喷淋头喷出,从而对机械臂顶端的工作区域(挖斗或电锤)周边进行降尘。
[0023] 实施例2
[0024] 在本实施例中,所述的液压机械工程车为铲车,其结构如图3所示。
[0025] 所述储气罐12与水箱2均安装于铲车的车身10上,两者之间通过连接管连通,储气罐12顶部设置有泄压口7,水箱2为密封性水箱,其顶部设置有可开启的注水口13,水箱2的底部设置有出水口,所述出水口通过水管3与雾化喷淋头4连接,水管沿着铲车的机械臂9设置,所述雾化喷淋头4安装于机械臂9上。所述的液压油缸1上并列设置有气缸5,所述气缸5与液压油缸相平行,气缸活塞杆的顶端与液压油缸活塞杆的顶端相固定连接,气缸缸筒与液压油缸缸筒相固定连接,当液压油缸活塞杆伸缩时,带动气缸活塞杆同步伸缩。
[0026] 所述的气缸5通过气管6与储气罐12连接,所述气缸5在液压油缸的带动下同步伸缩,通过气管6将压缩气体存储至储气罐12中,储气罐中的压缩气体通过连接管进入水箱2中,使水箱2中的水在压缩气体的作用下,从出水口被压出,并通过水管最终从雾化喷淋头4喷出,从而对机械臂的工作区域周边进行降尘。
[0027] 所述的泄压口7中设置有泄压阀,当储气罐内的气体压力大于泄压阀所设置的临界值时,泄压阀开启泄压,从而保证储气罐内的气体压力时刻处于安全压力范围内。
[0028] 所述的连接管上设置有用于控制雾化喷淋头启闭的电磁阀8,所述机械臂9的顶端设置有多源传感器14,在液压机械工程车的操作室11中对应设置有控制单元,所述多源传感器14包括通过有线或无线的方式与控制单元通信的粉尘传感器、噪音传感器和振动传感器,粉尘传感器、噪音传感器和振动传感器同时将所感应的信号传输至控制单元,控制单元根据接收到的信号进行分析,并控制电磁阀8启闭,从而实现自动化控制喷淋。
[0029] 本实施例中所提供的安装有气泵式喷淋装置的铲车的工作原理如下:由于气缸与液压油缸相平行,当铲车的液压油缸活塞杆伸缩时,会带动气缸活塞杆同步伸缩,气缸通过气管将压缩气体存储至储气罐中,储气罐中的压缩气体通过连接管进入水箱中,使水箱中的水在压缩气体的作用下,从出水口被压出,并通过水管最终从雾化喷淋头喷出,从而对机械臂顶端的工作区域(铲斗)周边进行降尘。
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