[發明專利]一種液壓驅動型掘進機機載除塵風機無效
| 申請號: | 201410722208.4 | 申請日: | 2014-12-03 |
| 公開(公告)號: | CN104500064A | 公開(公告)日: | 2015-04-08 |
| 發明(設計)人: | 郭子民 | 申請(專利權)人: | 廣西大學 |
| 主分類號: | E21C35/22 | 分類號: | E21C35/22 |
| 代理公司: | 廣西南寧明智專利商標代理有限責任公司45106 | 代理人: | 戴燕桃 |
| 地址: | 530004廣西壯族自*** | 國省代碼: | 廣西;45 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 液壓 驅動 掘進機 機載 除塵 風機 | ||
技術領域
????本發明涉及一種除塵裝置,更具體地說涉及一種液壓驅動型掘進機機載除塵風機。
背景技術
????隨著現代科技的進步,工業也隨之迅猛發展,給人們的生活也帶來了諸多便利,但是,工業生產的快速發展也伴隨著煤炭需求量的不斷增大,而煤礦區的污染很嚴重,其中粉塵是煤礦區污染的主要來源。粉塵在空氣中不易沉降會造成大面積長時間的污染,并且易被吸入呼吸道深處,對人們的健康造成很大的傷害;粉塵會導致機器精度和產品質量的下降,并且還容易導致爆炸。因此人們在工作過程中通常使用除塵器除去粉塵。目前,我國煤礦系統在掘進工作所采用的除塵器,均采用電動機驅動。然而以電動機驅動的除塵器除具有體積龐大這個不利因素外,另一方面還造成噪聲污染,且由于敷設電纜及開關,給防爆工作又帶來新的不利因素。
發明內容
本發明提供一種液壓驅動型掘進機機載除塵風機,能有效控制掘進機作業過程中含塵氣流對作業環境的污染,且體積小、噪聲低、安全系數高,處理含塵風流的能力強。
為解決上述技術問題,本發明的技術方案為:
一種液壓驅動型掘進機機載除塵風機,包括除塵器筒體,其特征在于:除塵器筒體的前端口處設置有集流器,網格固定在集流器入口處;固定支架Ⅱ與集流器相連接;固定支架Ⅱ上面設置有噴嘴;噴嘴與進水管的管口相連;除塵器筒體內設有與其相連的固定支架Ⅰ;液壓馬達與固定支架???????????????????????????????????????????????相連接;液壓馬達上設有風葉;液壓馬達與油管相連接;液壓馬達的后方設有導流器,導流器與除塵器筒體的內壁相連接;除塵器筒體的尾端設置有脫水器。
進一步的,所述導流器包括前導流錐、導向風葉和后導流錐,導向葉片位于前導流錐和后導流錐之間。
進一步的,所述網格與集流器螺紋連接。
進一步的,所述固定支架Ⅱ焊接連接于集流器上。
進一步的,所述集流器與除塵器筒體焊接連接。
進一步的,所述固定支架Ⅰ焊接連接于除塵器筒體上。
進一步的,所述導流體焊接于除塵器筒體上。
進一步的,所述液壓馬達與導流體安裝的中心線在一條直線上。
本發明的優點是:能有效控制掘進機作業過程中含塵氣流對作業環境的污染,且體積小、噪聲低、安全系數高,處理含塵風流的能力強。
附圖說明
圖1為本發明的結構示意圖。
圖2為導流器的結構示意圖。
圖中:網格1;集流器2;噴嘴3;風葉4;除塵器筒體5;脫水器6;導流體7;前導流錐701;導向風葉702;后導流錐703;油管8;固定支架9;液壓馬達10;進水管11;固定支架Ⅱ12。
具體實施方式
如圖1所示,一種液壓驅動型掘進機機載除塵風機,包括:網格1、集流器2、噴嘴3、風葉4、除塵器筒體5、脫水器6、導流體7、油管8、固定支架9、液壓馬達10、進水管11和固定支架12;除塵器筒體5的前端口處焊接有集流器2;網格1固定在集流器2入口處,網格1與集流器2為螺紋連接,集流器2連接網格1是為了只吸入空氣中的粉塵,避免吸入其它物質造成堵塞或其他故障。
固定支架Ⅱ12焊接于集流器2上,固定支架Ⅱ12上面固定有噴嘴3;噴嘴3與進水管11的管口相連,進水管11為噴嘴3提供水源;除塵器筒體5內設有與其相連的固定支架9,固定支架9上面固定有液壓馬達10;液壓馬達10上設有風葉4,風葉4的旋轉產生強大的吸引力,從而吸入除塵風機外面的粉塵,并且使粉塵與從噴嘴3中噴出的水霧進一步混合,噴嘴3中噴出的水霧在風葉4旋轉產生的吸力下與粉塵混合在一起向里運動,同時風葉4旋轉產生的旋轉氣流會把噴嘴3中的水霧拋向除塵器筒體5上,從而在除塵器筒體5上形成一層水膜,這層水膜也在吸力下向里運動。
液壓馬達10與油管8相連接,油管8為液壓馬達提輸送壓力油驅使液壓馬達10轉動,調節供給液壓馬達10供油量,可以改變液壓馬達10的轉速,采用液壓馬達10來帶動風葉4轉動,粉塵不會與電接觸,防止爆炸,且產生的噪聲小。
液壓馬達10的后方設有導流器7,導流器7與除塵器筒體5的內壁相連接;如圖2所示,導流器7包括前導流錐701、導向風葉702和后導流錐703,導向葉片702位于前導流錐701和后導流錐703之間,前面的污風流到達導向葉片702后,會產生高速旋轉運動,氣流旋轉產升生的離心力迫使粉塵被拋向除塵器筒體5,并與附著在除塵器筒體5上不斷向里運動的水膜相混合,使粉塵粒子從污風流中得到分離。
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