一种智能高压微雾抑尘装置制造方法及图纸

技术编号:28602197 阅读:18 留言:0更新日期:2021-05-28 15:54
本实用新型专利技术公开了一种智能高压微雾抑尘装置,包括高压泵组,高压泵组出水口串接有分路器,分路器上连接有至少两根喷水管,喷水管上设有雾化喷头,喷水管与分路器之间串接有电磁阀,所述喷水管将扬尘源头区域包围,所述高压泵组包括由电机驱动的高压泵和控制高压泵组工作的控制箱,高压泵进水口连接供水管,高压泵出水口连接分路器,高压泵上设有调压阀,调压阀进水口连接高压泵出水端,调压阀出水口连接供水管,所述控制箱内设有控制器、电机启动器,控制器电性连接有无线通讯模块、温湿度传感器、颗粒物采样器和风向风速仪。本实用新型专利技术可以实现远程控制,利用高压产生水雾除尘降温,效果好,用水量少,工作效率高,能实现无人值守自动化操作。

【技术实现步骤摘要】
一种智能高压微雾抑尘装置
本技术涉及环保设备
,具体涉及一种智能高压微雾抑尘装置。
技术介绍
颗粒物是目前我国大气污染中的重要污染物之一,并且常常是北方城市环境空气中的首要污染物。颗粒物源解析研究结果表明,扬尘在颗粒污染物中占很大比重。作为省会城市,济南市空气污染形势十分严峻。城市污染监测数据表明,扬尘占本地排放源的比例高达30%左右。因此,控制扬尘污染成为城市大气污染治理的重要组成部分。目前,对于扬尘的控制,可以采取洒水降尘、喷雾炮抑尘、变频高压喷雾管抑尘等方式。洒水降尘,耗水量大,效果差,一般用于路面喷洒,难以满足施工场地持续抑尘的要求。喷雾炮属于移动式降尘装置,抑尘效果好,但对于施工场地颗粒物面源污染,需要多台同时作业,效果差,成本高,不具有可行性。另外,目前的抑尘设备均需要现场人员进行操作,无法实现远程控制及数据实时监测。
技术实现思路
本技术为了弥补现有技术的不足,提供了一种智能高压微雾抑尘装置,可以实现远程控制,利用高压产生水雾用于学校、建筑工地除尘降温,园林绿化造景以及灌溉,苗圃消毒等,效果好,用水量少,工作效率高,能实现无人值守自动化操作。本技术是通过如下技术方案实现的:一种智能高压微雾抑尘装置,包括高压泵组,高压泵组出水口串接有分路器,分路器上连接有至少两根喷水管,喷水管上设有雾化喷头,喷水管与分路器之间串接有电磁阀,所述喷水管将扬尘源头区域包围,所述高压泵组包括由电机驱动的高压泵和控制高压泵组工作的控制箱,高压泵进水口连接供水管,高压泵出水口连接分路器,高压泵上设有调压阀,调压阀进水口连接高压泵出水端,调压阀出水口连接供水管,所述控制箱内设有控制器、电机启动器,电机启动器与电机和控制器电性连接,控制器与电磁阀电性连接,所述控制器电性连接有无线通讯模块、温湿度传感器、颗粒物采样器和风向风速仪。控制器优选采用单片机。进一步地,所述高压泵进水口连接有过滤器。进一步地,所述分路器上设有至少两个进水口,每个进水口均连接一台高压泵,进水口与高压泵之间串接有电磁阀,电磁阀与应高压泵组的控制器电性连接。进一步地,所述分路器的低位处设有放水阀。冬天设备闲置时从放水阀放掉喷水管内的水,防止管路冻坏。进一步地,所述高压泵组出水口连接有微量泵。微量泵可以精准控制在喷雾中加入消毒、增香、气雾凝胶等。所述控制箱内设有定位模块,定位模块与控制器电性连接。所述控制箱连接一显示屏,显示屏与控制器电性连接,温湿度传感器、颗粒物采样器和风向风速仪的监测数据通过控制器传输到显示屏显示。使用时,智能高压微雾抑尘装置自带风向、风力传感器,可及时感知天气变化,通过自动控制,随时调整喷水管的供水,使上风向的喷雾使喷雾范围始终面向工作面,将风向影响降低到最低,同时节约、高效用水。扬尘或者温度达到预设值时自动开启喷雾。在水压水量不足时,分路器可以连接一台、两台或多台高压泵组,协同工作,保证喷雾正常。智能高压微雾抑尘装置与工地现有扬尘检测系统联动,扬尘检测数据超标时,工地现有扬尘检测系经过计算通过无线网落自动启动除尘装置,保证建筑工地扬尘控制效果持续稳定,并实现节水节能效益。监测点采集的各种参数信息以及设备位置、运行信息可以通过无线通讯模块经Internet网络或3G/4G无线网络自动上传到政府部门服务器端管理系统,系统集中对信息处理分析统计,用户以互联网为媒体即可远程查看各个监测点的数据信息及历史信息,历史数据或数据超标时,可根据用户需求自动或手动下载打印保存。控制器可以设置手动启停和以及时间。户外的显示屏,可以实时显示设备的监测数据,以便现场人员了解个监测数据。本技术的有益效果是:本技术可以用于学校、机关、医院、居民社区、高档别墅、建筑工地、风景名胜区、大型购物场所、运动场、高架桥、工厂车间、采矿、石材加工等场所,起到干雾除尘、杀菌清毒、净化空气、工地抑尘的作用;由于可并联多台高压泵组协同工作进行高压喷雾,水压大且稳定,水雾稳定细密,喷淋管覆盖范围大,提高了除尘、降温效果的同时节约了用水量;另外,本抑尘装置设有多种检测传感器,能形成实时监测数据,方便现场及远程平台了解实时数据,并能实现远程控制。附图说明图1是本技术结构示意图;图2是高压泵组结构示意图。其中1.高压泵组,2.分路器,3.喷水管,4.电磁阀,5.高压泵,6.控制箱,7.调压阀,8.过滤器,9.控制器,10、电机启动器,11、电机,12、无线通讯模块,13、温湿度传感器,14、颗粒物采样器,15、风向风速仪,16、放水阀,17、显示屏,18、微量泵,19、供水管,20、电机,21、定位模块,22、转换开关。具体实施方式下面结合附图和实施例对本技术进一步说明。如图1所示的一种智能高压微雾抑尘装置,包括高压泵组1,高压泵组1出水口串接有分路器2,分路器2上连接有至少两根喷水管3,限于成本和安装方便,喷水管3优选设置两根,喷水管3上设有雾化喷头,喷水管3与分路器2之间串接有电磁阀4。两根喷水管3将扬尘源头区域包围,两个喷水管的方位分别位于本地区大概率风向的两个方位上。高压泵组1包括由电机20驱动的柱塞式高压泵5和控制高压泵组工作的控制箱6,高压泵5进水口连接供水管19,高压泵5出水口连接分路器2,高压泵5上设有调压阀7,调压阀7进水口连接高压泵5出水端,调压阀7出水口连接供水管19。高压5泵进水口连接有过滤器8,用来过滤进水的杂质。控制箱6内设有控制器9、电机启动器10,控制器9型号SPC-CFMC-D20N24A,电机启动器10和电机11分别跟控制器9电性连接,控制器9与喷水管3的电磁阀4电性连接,控制器9电性连接有无线通讯模块12、温湿度传感器13、颗粒物采样器14和风向风速仪15。当水压或水量不够时,可以设置多台高压泵5与分路器2连接,本实施例优选为两台高压泵5,分路器2上设有两个进水口,每个进水口均连接一台高压泵5,分路器2的进水口与高压泵5之间串接有电磁阀4,控制箱6内设有分别与驱动高压泵5的电机11电性连接的两个电机启动器10,电机启动器10及各电磁阀4与控制器9电性连接。为了防止冬季不使用时管路被冻坏,分路器2的低位处设有放水阀16,用来放空喷水管3内的水。高压泵5出水口连接有微量泵18,可以精准控制在喷雾中加入消毒、增香、气雾凝胶等。控制箱6内设有定位模块21,定位模块21与控制器9电性连接,定位模块21的位置信号经控制器9处理后由无限通讯模块12发送出去,方便向施工单位或者政府云平台系统或手机APP分享数据,定位本设备。无限通讯模块12还用以接收控制信号,以实现本装置的远程控制。控制箱6连接一显示屏17,显示屏17与控制器9电性连接,温湿度传感器13、颗粒物采样器14和风向风速仪15等的监测数据通过控制器传输到显示屏显示,方便现场人员了解各项数据。控制器9与电机启动器10通过一转换开关22连接电源,转动转换开关22可以单独切断控制器9供电,以及本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种智能高压微雾抑尘装置,其特征在于:包括高压泵组,高压泵组出水口串接有分路器,分路器上连接有至少两根喷水管,喷水管上设有雾化喷头,喷水管与分路器之间串接有电磁阀,所述喷水管将扬尘源头区域包围,所述高压泵组包括由电机驱动的高压泵和控制高压泵组工作的控制箱,高压泵进水口连接供水管,高压泵出水口连接分路器,高压泵上设有调压阀,调压阀进水口连接高压泵出水端,调压阀出水口连接供水管,所述控制箱内设有控制器、电机启动器,电机启动器与电机和控制器电性连接,控制器与电磁阀电性连接,所述控制器电性连接有无线通讯模块、温湿度传感器、颗粒物采样器和风向风速仪。/n

【技术特征摘要】
1.一种智能高压微雾抑尘装置,其特征在于:包括高压泵组,高压泵组出水口串接有分路器,分路器上连接有至少两根喷水管,喷水管上设有雾化喷头,喷水管与分路器之间串接有电磁阀,所述喷水管将扬尘源头区域包围,所述高压泵组包括由电机驱动的高压泵和控制高压泵组工作的控制箱,高压泵进水口连接供水管,高压泵出水口连接分路器,高压泵上设有调压阀,调压阀进水口连接高压泵出水端,调压阀出水口连接供水管,所述控制箱内设有控制器、电机启动器,电机启动器与电机和控制器电性连接,控制器与电磁阀电性连接,所述控制器电性连接有无线通讯模块、温湿度传感器、颗粒物采样器和风向风速仪。


2.如权利要求1所述的智能高压微雾抑尘装置,其特征在于:所述高压泵进水口连接有过滤器。


3.如权利要求1所述的智能高压...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩世水陈勇
申请(专利权)人:济南御风秋韵环保工程有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1