一种基于物联网的智能巡检空气净化装置的制作方法
2021-03-11 13:03:33|371|起点商标网
[0001]
本发明涉及空气净化技术领域,具体的是一种基于物联网的智能巡检空气净化装置。
背景技术:
[0002]
人员长期在粉尘污染的环境场所内作业,容易导致呼吸道、皮肤炎症,严重的会引发尘肺病,且难以治愈,虽然大部分工厂中产生扬尘的工序只是一部分,但若任由粉尘在空气中自由扩散,粉尘的危害将蔓延全厂,甚至达到厂外很远的地方,因此,在扬尘工序安装有效的除尘系统,对维护职工权益、提高生产效率、改善生态环境、提高企业形象等,都具有重要的经济效益、社会效益和环保效益。
[0003]
目前的空气净化装置采用的净化技术大都是过滤式净化,过滤式净化方法是装有能滤除空气中微粒的过滤材料,有时在滤料层内夹带喷有活性炭粉的滤料,具有过滤和简单吸附处理的功能,由于滤层较簿,活性炭的量很少,在吸附过程中很快就会饱和,失去功效,使用寿命很短,且在大型工厂中使用的空气净化装置大多数都是体积庞大,空气净化效率不高,移动不便,不能做到精确有效的净化空气,维修困难,耗费大量资金,并且在发生灾害时很难精准的定位到灾害现场。
技术实现要素:
[0004]
为解决上述背景技术中提到的不足,本发明的目的在于提供一种基于物联网的智能巡检空气净化装置,包括巡检车,所述巡检车上方设有空气净化装置,空气净化装置下方设有能量回收装置,巡检车能自动探测周围的空气污染程度,能准确探测到污染地点,能自动航行到该区域,进行空气净化,突破了空间的局限,做到精准有效的除尘净化,空气净化装置设有粗滤筒对空气进行第一次净化,然后在通过净化水箱内的净化剂对空气进行第二次净化,且净化水箱内的水对空气净化后能通过净化桶净化并回流到净化水箱内,循环利用,不仅节约成本,而且还提高了净化装置的使用寿命,空气净化装置还设有泄压风机和自吸式增压泵,在净化水箱内形成压差,提高空气净化的效率,同时能量回收装置能将装置内的风能转化成电能储存到蓄电池中,节约能源。
[0005]
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
[0006]
一种基于物联网的智能巡检空气净化装置,包括巡检车,所述巡检车上方设有空气净化装置,空气净化装置下方设有能量回收装置;所述巡检车包括底板,底板上方设有阵列分布的三块固定板,固定板上方设有顶板;
[0007]
所述空气净化装置包括进气风机,进气风机固定在一侧的固定板上,进气风机连通有粗滤筒,粗滤筒连通有自吸式增压泵,自吸式增压泵连通有净化水箱,净化水箱固定在顶板上方,净化水箱侧方设有外循环结构;
[0008]
所述外循环结构包括净化桶,净化桶下方设有进水管,进水管连通到净化水箱内部底部,净化桶上方设有回流管,回流管连通到净化水箱内部顶部,净化桶内部设有阵列分
布的一组滤水芯层,净化桶底部固定有抽水泵,抽水泵与进水管连通;
[0009]
所述净化水箱包括水箱本体,水箱本体底部内壁固定有空气细化管,水箱本体的一侧内壁下方设有浪涌电机,浪涌电机上方设有空气微滤板,空气细化管与自吸式增压泵连通,空气微滤板固定在水箱本体的四侧内壁,水箱本体内部侧壁上可有上水位线和下水位线,水箱本体一侧壁设有净化剂加注阀口。
[0010]
进一步的,所述顶板上方设有支撑台,支撑台上方固定有控制台和探测器,支撑台下方设有逆变器和蓄电池,逆变器和蓄电池固定在顶板上方,底板下方设有阵列分布的四个巡检轮。
[0011]
进一步的,所述粗滤筒内设有入口空气检测器,入口空气检测器外侧设有过滤网。
[0012]
进一步的,上水位线不高于空气微滤板底部,下水位线不低于浪涌电机顶部。
[0013]
进一步的,所述箱本体顶部设有出气口,出气口设有出口空气检测器。
[0014]
进一步的,所述能量回收装置包括泄压风机,泄压风机固定在底板上方,泄压风机设有泄压管,泄压管与净化水箱连通,泄压风机的出口设有小型风机发电机。
[0015]
进一步的,所述小型风机发电机固定在底板上方,且小型风机发电机与蓄电池电性连接。
[0016]
本发明的有益效果:
[0017]
1、本发明的巡检车能自动探测周围的空气污染程度,能准确探测到污染地点,能自动航行到该区域,进行空气净化,突破了空间的局限,做到精准有效的除尘净化。
[0018]
2、本发明的空气净化装置设有粗滤筒对空气进行第一次净化,然后在通过净化水箱内的净化剂对空气进行第二次净化,且净化水箱内的水对空气净化后能通过净化桶净化并回流到净化水箱内,循环利用,不仅节约成本,而且还提高了净化装置的使用寿命。
[0019]
3、本发明的空气净化装置设有泄压风机和自吸式增压泵,在净化水箱内形成压差,提高空气净化的效率,同时能量回收装置能将装置内的风能转化成电能储存到蓄电池中,节约能源。
附图说明
[0020]
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
[0021]
图1是本发明整体结构示意图;
[0022]
图2是本发明巡检车结构示意图;
[0023]
图3是本发明净化装置结构示意图;
[0024]
图4是本发明能量回收装置结构示意图。
具体实施方式
[0025]
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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
[0026]
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“下”、“厚度”、“顶”、“中”、“长度”、“内”、“四周”等指示方位或位置关系,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组件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。
[0027]
如图1-图4所示,一种基于物联网的智能巡检空气净化装置,包括巡检车1,巡检车1上方设有空气净化装置2,空气净化装置2下方设有能量回收装置3。
[0028]
所述巡检车1包括底板101,底板101上方设有阵列分布的三块固定板102,固定板102上方设有顶板103,顶板103上方设有支撑台104,支撑台104上方固定有控制台105和探测器106,支撑台下方设有逆变器107和蓄电池108,逆变器107和蓄电池108固定在顶板103上方,底板101下方设有阵列分布的四个巡检轮109,控制台105能控制巡检轮109自动移动,逆变器107能将蓄电池108的提供的电流转换为交流电。
[0029]
所述空气净化装置2包括进气风机201,进气风机201固定在一侧的固定板102上,进气风机201连通有粗滤筒202,粗滤筒202内设有入口空气检测器2021,入口空气检测器2021能检测出空气中pm2.5的含量,反馈给控制台105并显示出来,入口空气检测外侧设有过滤网2022,粗滤筒202连通有自吸式增压泵203,自吸式增压泵203连通有净化水箱204,净化水箱204固定在顶板103上方,净化水箱204侧方设有外循环结构205。
[0030]
所述外循环结构205包括净化桶2051,净化桶2051下方设有进水管2052,进水管2052连通到净化水箱204内部底部,净化桶2051上方设有回流管2053,回流管2053连通到净化水箱204内部顶部,净化桶2051内部设有阵列分布的一组滤水芯层2054,滤水芯层2054能过滤水里面的小颗粒,净化桶2051底部固定有抽水泵,抽水泵与进水管2052连通,抽水泵能将净化水箱204内的水抽到净化桶2051内。
[0031]
所述净化水箱204包括水箱本体2041,水箱本体2041底部内壁固定有空气细化管2042,空气细化管2042能将空气细化成小气泡,水箱本体2041的一侧内壁下方设有浪涌电机2043,浪涌电机2043上方设有空气微滤板2044,空气微滤板2044能过滤空气中微小的粉尘粒子,浪涌电机2043能使水不断冲刷空气微滤板2044,空气细化管2042与自吸式增压泵203连通,空气微滤板2044固定在水箱本体2041的四侧内壁,水箱本体2041内部侧壁上可有上水位线2045和下水位线2046,上水位线2045不高于空气微滤板2044底部,下水位线2046不低于浪涌电机2043顶部,水箱本体2041一侧壁设有净化剂加注阀口2047,且水箱本体2041顶部设有出气口2048,出气口2048设有出口空气检测器2049,出口空气检测器2049能检测净化后的空气中pm2.5的含量,反馈给控制台105并显示出来。
[0032]
所述能量回收装置3包括泄压风机301,泄压风机301固定在底板101上方,泄压风机301设有泄压管302,泄压管302与净化水箱204连通,泄压风机301的出口设有小型风机发电机303,小型风机发电机303固定在底板101上方,小型风机发电机303与蓄电池108电性连接,泄压风机301和自吸式增压泵203配合形成压差使空气更容易流出净化水箱204,同时泄压风机301能对进气风机201产生的风能收集反馈给小型风机发电机303,小型风机发电机303将风能转换成电能并储存在蓄电池108中。
[0033]
工作原理:控制台105控制巡检轮109在指定的空间内自动移动,当探测器106检测到环境浓度超标时,进气风机201吸气,吸进来的风经过自吸式增压泵203增压后,率先通过粗滤筒202去除空气中大颗粒杂质;第一次净化后的含尘气流通过管道在自吸式增压泵203的作用下进入净化水箱204,空气细化管2042将空气细化成一个个小气泡,通入水中;小气泡将在含有净化剂的水中去除化学污染物,然后在气压作用下通过空气微滤板2044,过滤
微小的粉尘粒子;在这过程中会有浪涌电机2043在水下不断冲刷空气微滤板2044,防止粉尘对空气微滤板2044的堵塞,以增强使用寿命;同时,外外循环结构205连接净化水箱,通过滤水芯层2054去除水体中净化产生的小颗粒,保证水体的洁净;同时与净化水箱204连通的泄压风机301,主要是为了和自吸式增压泵203配合形成压差,以提高净化速度,最后泄压风机301的出口设置了小型风机发电机303将对循环风力的能量加以收集,将风能转换成电能并储存在蓄电池108中,在外部电源断开状态下可通过远程开关开启逆变器107,使用蓄电池108电源可保证本装置持续工作。
[0034]
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
[0035]
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。
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