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一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置

阅读:451发布:2021-04-13

专利汇可以提供一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置,包括集灰箱,所述集灰箱的一侧开设有进料口,所述集灰箱的另一侧设有过滤网,所述集灰箱靠近过滤网的一侧固定连接有气室,所述气室中密封连接有 挡板 ,所述气室中设有 叶轮 ,所述叶轮的回转中心固定连接有 转轴 ,所述转轴贯穿挡板并且转轴固定连接有 电机 ,所述电机连接有导电结构,本发明在过滤网出现网孔堵塞时通过电机余热产生的温差而形成温差电,使得靠近过滤网一侧电板带电从而在静电 吸附 的作用下将过滤网中的粉尘吸落,另一方面在电机内能较大的情况下通 过热 敏 电阻 减少电机两端 电压 以及对导体环施加 电流 ,使得利用温差制冷的原理使电机 温度 下降,避免烧坏电机。,下面是一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置专利的具体信息内容。

1.一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置,包括集灰箱(1),其特征在于,所述集灰箱(1)的一侧开设有进料口(3),所述集灰箱(1)的另一侧设有过滤网(4),所述集灰箱(1)靠近过滤网(4)的一侧固定连接有气室(2),所述气室(2)中密封连接有挡板(11)并将气室(2)内空间分为两个部分,所述气室(2)中靠近过滤网(4)的部分设有叶轮(5),所述叶轮(5)的回转中心固定连接有转轴(6),所述转轴(6)密封贯穿挡板(11)并且转轴(6)在气室(2)的另一个部分内固定连接有电机(7),所述电机(7)连接有导电结构;
所述电机(7)的外侧套接有绝缘导热环(8),所述绝缘导热环(8)的外侧设有导体环(9),所述导体环(9)贯穿集灰箱(1)的侧壁,所述导体环(9)位于集灰箱(1)内的部分设有与过滤网(4)面积相同的电板(10);
所述导体环(9)均由半环结构的第一导体(91)和第二导体(92)焊接为一个整体环状结构,所述第一导体(91)和第二导体(92)位于气室(2)内的连接点通过与绝缘导热环(8)相配合的半环结构的第二节点(94)连接,所述第一导体(91)和第二导体(92)位于集灰箱(1)内的连接点设为第一节点(93),所述第二节点(94)与电板(10)电连接。
2.根据权利要求1所述的一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置,其特征在于,所述导电结构包括导电层(13),所述导电层(13)连接有热敏电阻(14),所述气室(2)位于靠近过滤网的一侧开设有出口(12)。
3.根据权利要求2所述的一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置,所述第一导体(91)和第二导体(92)均采用半导体材料,所述热敏电阻(14)和电机(7)串联并且热敏电阻(14)与导体环(9)并联,所述导电层(13)与外界电源连通。

说明书全文

一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置

技术领域

[0001] 本发明涉及纺织技术领域,尤其涉及一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置。

背景技术

[0002] 纺织原意是取自纺纱与织布的总称,但是随着纺织知识体系和学科体系的不断发展和完善,特别是非织造纺织材料和三维复合编织等技术产生后,现在的纺织已经不仅是传统的手工纺纱和织布,也包括无纺布技术,现代三维编织技术,现代静电纳米成网技术等生产的服装用、产业用、装饰用纺织品。所以,现代纺织是指一种纤维或纤维集合体的多尺度结构加工技术。
[0003] 纺织厂在生产过程中会制造大量粉尘,一般通过吸尘设备对粉尘进行吸收以及对空气净化,吸尘设备的出口需要设置过滤网来阻止粉尘排出,而大量的粉尘在过滤网过滤中,会使得过滤网网眼堵塞,此时电机驱动的叶轮输出功下降,其输入功不变的状态下能量大部分转移为电机内能,使电机温度急速升高,对电机造成损害,基于此,本发明设计一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决现有技术中纺织用的吸尘机设备中的过滤网在使用后容易出现网眼堵塞而致使吸下降,在负载较低的条件下电机产生大量热量,可能造成烧坏电机的现象,而提出的一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置。
[0005] 为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置,包括集灰箱,所述集灰箱的一侧开设有进料口,所述集灰箱的另一侧设有过滤网,所述集灰箱靠近过滤网的一侧固定连接有气室,所述气室中密封连接有挡板并将气室内空间分为两个部分,所述气室中靠近过滤网的部分设有叶轮,所述叶轮的回转中心固定连接有转轴,所述转轴密封贯穿挡板并且转轴在气室的另一个部分内固定连接有电机,所述电机连接有导电结构;
[0006] 所述电机的外侧套接有绝缘导热环,所述绝缘导热环的外侧设有导体环,所述导体环贯穿集灰箱的侧壁,所述导体环位于集灰箱内的部分设有与过滤网面积相同的电板;
[0007] 所述导体环均由半环结构的第一导体和第二导体焊接为一个整体环状结构,所述第一导体和第二导体位于气室内的连接点通过与绝缘导热环相配合的半环结构的第二节点连接,所述第一导体和第二导体位于集灰箱内的连接点设为第一节点,所述第二节点与电板电连接。
[0008] 在上述纺织用吸尘设备过滤网防堵装置中,所述导电结构包括导电层,所述导电层连接有热敏电阻,所述气室位于靠近过滤网的一侧开设有出风口。
[0009] 在上述纺织用吸尘设备过滤网防堵装置中,所述第一导体和第二导体均采用半导体材料,所述热敏电阻和电机串联并且热敏电阻与导体环并联,所述导电层与外界电源连通。
[0010] 与现有的技术相比,本发明的优点在于:
[0011] 1、本发明中,在正常工作时,电机负载正常,电能将大部分转化为机械能,则自身产生的内能较低,而电机外壁散出的热量较少,电机表面与集灰箱内的温差梯度较小,此时由导体环构成的温差电结构不产生电流,则过滤网将正常进行滤灰操作;
[0012] 2、在使用时,当过滤网的网孔发生堵塞时,此时内外沿程损失较大,则电机输出的风轮功率下降,电机将处于负载较低的状态,此时电能将部分转化为自身内能,并通过绝缘导热环传递给导体环中的第二节点,而此时第二节点与位于集灰箱中第一节点温差较大,因而在塞贝克效应的作用下产生温差电流,使得电板整体带电,由于电板位于靠近过滤网的位置,使得过滤网上淤积的粉尘在静电感应的作用下被电离,从而自身带有与电板相互靠近第一侧相反的电荷,因而被吸引,或松动,使得网孔处的粉尘被吸落,起到自清洁的效果;
[0013] 3、而当电机由于负载较低下温度升高的同时,与电机连接的热敏电阻的阻值开始变化,设定当电机温度升高时热敏电阻阻值降低,而电机正常工作温度下热敏电阻较低,处于相对自身短路的状态,使得在电机温度升到较高状态的同时,热敏电阻将导通外界电源与导体环的连接;
[0014] 4、当外界电源与导体环连接时,一方面通过导体环重新分配电压,使得电机的两端电压降低,因而电机的输入功降低,在输出功较少的状态下,减少了内能的产生,同时减少了转速以及离心结构的叶轮对过滤网处粉尘的吸附力,另一方面外界电源与导体环串联,在外加电流的作用下产生珀尔帖效应,即在两个节点处分别进行吸热和放热,使得第二节点连接处对电机外壁进行吸热操作,从而减少了电机的工作温度,避免电机烧坏;
[0015] 5、而在另一侧导体环由于与外界较高的电源串联,因而流经电板的电流值较之前逐渐增大,因而对过滤网上的粉尘吸附力增大,在另一侧风轮对粉尘吸附力减小的同时提高了对除去过滤网网孔处粉尘的效率。附图说明
[0016] 图1为本发明提出的一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置的结构示意图;
[0017] 图2为本发明提出的一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置中导体环的剖视图;
[0018] 图3为本发明提出的一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置中导电结构的电路图。
[0019] 图中:1集灰箱、2气室、3进料口、4过滤网、5叶轮、6转轴、7电机、8绝缘导热环、9导体环、91第一导体、92第二导体、93第一节点、94第二节点、10电板、11挡板、12出风口、13导电层、14热敏电阻。

具体实施方式

[0020] 以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。
[0021] 实施例
[0022] 参照图1-3,一种纺织用吸尘设备过滤网防堵装置,包括集灰箱1,集灰箱1的一侧开设有进料口3,集灰箱1的另一侧设有过滤网4,集灰箱1靠近过滤网4的一侧固定连接有气室2,气室2中密封连接有挡板11并将气室2内空间分为两个部分,气室2中靠近过滤网4的部分设有叶轮5,叶轮5的回转中心固定连接有转轴6,转轴6密封贯穿挡板11并且转轴6在气室2的另一个部分内固定连接有电机7,电机7连接有导电结构;
[0023] 电机7的外侧套接有绝缘导热环8,绝缘导热环8的外侧设有导体环9,绝缘导热环8一方面将电机7产生的能量向导体环9输出,另一方面避免导体环9在自身产生电流时对电机7的工作造成影响,导体环9贯穿集灰箱1的侧壁,导体环9位于集灰箱1内的部分设有与过滤网4面积相同的电板10,电板10与导体环9通过导线电连接,导体环9均由半环结构的第一导体91和第二导体92焊接为一个整体环状结构,第一导体91和第二导体92位于气室2内的连接点通过与绝缘导热环8相配合的半环结构的第二节点94连接,第一导体91和第二导体92位于集灰箱1内的连接点设为第一节点93,当两个节点存在温差时,由塞贝克效应可知导体环9中将产生温差电流。
[0024] 导电结构包括导电层13,导电层13连接有热敏电阻14,气室2位于靠近过滤网的一侧开设有出风口12,通过过滤网4滤后的空气从出风口排出,第一导体91和第二导体92均采用半导体材料,热敏电阻14和电机7串联并且热敏电阻14与导体环9并联,导电层13与外界电源连接,通过外界电源给导电层13供电,并通过导线与热敏电阻14连接,使得在正常工作温度和空载工作温度下,流经电机7的电流不同。
[0025] 在对纺织厂进行除粉尘工作时,吸尘设备中的出风口部分通过设置过滤网来避免粉尘排出,保证排出清洁空气,而在纺织机器较多,生产量较大的情况下吸尘设备的大量使用会造成过滤网4网孔堵塞,一方面减少了吸尘效率,浪费了电能,另一方面在堵塞条件下电机负载较小,电能大部分转化为了电机的内能,使得电机处于高温工作,容易烧坏电机内部元件,造成生产事故;
[0026] 在本发明中,当过滤网4网孔出现堵塞,且在实际使用中,大部分淤积的粉尘是位于沿过滤网4进气一侧,如图1所示,即位于过滤网4的左侧,此时过滤网4两侧压差降低,则电机7的输入功不变的情况下,输出功机械功降低,会使得输入功部分转化为电机7自身的内能,将使得导体环9第二节点94温度明显提升,并与第一节点93之间形成较大温差,因而形成了塞贝克效应,即导体环9产生了电流,从而使得电板10的表面带电,由静电感应原理可知,在电板10处于靠近过滤网4位置时,由于电板10表面带有电荷,使得过滤网4处的粉尘在静电感应的作用下将带有与电板10表面相反的电荷,形成与电板10的静电吸附,则此时,过滤网4网孔处的粉尘被电板10吸收,使得电机7重新处于正常工作状态,则此时温差电现象消失,电板10不带电,原本吸附在电板10上的粉尘将掉落至集灰箱1中被收集,并可以在下一次堵塞状态下继续吸收堵塞的粉尘。
[0027] 在本发明中,热敏电阻14、导体环9和电机7的连接如图3电路图设定,其中s1为导体环9,s2为热敏电阻,s3为电机7,当温度超过热敏电阻14设定阻值,当处于正常温度下,热敏电阻14阻值近似于零,此时s2相当于短路,此时外界电源与s3直接串联,此时s3两端电压相当于电源电压,则电压值较大,在电机7输出的离心力较大时,即此时电板10的带电量不足以克服叶轮5对过滤网4上的灰尘的吸附力时,电机7的温度将一直升高,达到热敏电阻14的设定值时,热敏电阻14阻值提高,并近似于断路状态,此时s1被串联至电路中,一方面使得s3自身所分配电压值下降,因此电机7的转速下降,则对过滤网4上淤积的粉尘吸附力下降,另一方面使得外界电源与导体环9串联,使得通过导体环9中的电流增大,从而增大了电板10上的带电量,以及对过滤网4上粉尘的静电吸附力,在另一侧吸附力减小的共同作用下,提高了除去过滤网4网孔粉尘的能力;
[0028] 并且在外加电流对导体环9作用的同时,两个节点在珀尔帖效应的作用下分别进行吸热和放热操作,设置与电机7和绝缘导热环8连接的第二节点处于吸热状态,则在外界电流作用下对电机7进行降温处理,从而减少其在负载较低状态下的工作温度,避免烧坏内部元件,更好的保护了电机7,同时本装置具有自启动的功能,使得无需停机即可完成对过滤网的清理操作,方便使用和生产。
[0029] 尽管本文较多地使用了集灰箱1、气室2、进料口3、过滤网4、叶轮5、转轴6、电机7、绝缘导热环8、导体环9、第一导体91、第二导体92、第一节点93、第二节点94、电板10、挡板11、出风口12、导电层13、热敏电阻14等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。
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