本實用新型涉及一種氣體的凈化裝置,尤其涉及一種VOC氣體處理機器人。
背景技術:
工業生產上對膠水等揮發性有機溶劑的應用較多,揮發出的這種氣體不但刺鼻,吸入后還會對人體身體健康產生嚴重的影響。這種揮發的有機化合物氣體又稱為VOC(volitile organic compounds)氣體,其主要含有甲苯、苯等對人體有害的氣體成分。對于這種具有揮發的VOC氣體的工作崗位,如果不能及時排除VOC氣體的影響,不能重視職員工作崗位的環境改善,會越來越不受職員的待見,職員不穩定容易離職或者用人單位難以招到從事該崗位的職員。如果VOC氣體揮發在車間內不能及時排除會造成安全隱患,如果直接吸出排放到外界又會造成環境大氣污染。因此,如何快速便捷地排出并處理VOC氣體,不但是企業本身存在的一個迫切解決的技術問題,也是政府環境監管部門引導企業環保生產要求改善的一個技術指標。在環境保護以及人身健康日益關注的今天,如何快速便捷地排出并處理VOC氣體已成為工業生產上亟需解決的一個不可忽視的重要問題。
技術實現要素:
本實用新型提供一種可應用在生產車間,有效吸除并處理VOC氣體的VOC氣體處理機器人。
本實用新型采用的技術方案為:一種VOC氣體處理機器人,包括底座、凈化機構以及吸氣罩結構;凈化機構可升降地設立所述底座上,吸氣罩結構可擺轉地連接在凈化機構的頂端一側,凈化機構包括導氣柜以及安裝在導氣柜內的紫外燈管,導氣柜的底端開設出氣口。
進一步地,所述底座包括底架和設立于所述底架上的兩支撐缸,兩支撐缸的頂端連接有連接件,以供連接凈化機構。
進一步地,所述底架底面四角處安裝有萬向輪。
進一步地,所述紫外燈管的外側套設柵格套,所述柵格套外周包覆有鎳網。
進一步地,所述紫外燈管為多根,直立平行地設置在導氣柜內的兩側。
進一步地,所述導氣柜的頂端開設有用于連接吸氣罩結構的進氣口,導氣柜頂端進氣口處形成一第一弧形壁以配合吸氣罩結構。
進一步地,所述的VOC氣體處理機器人包括風機,用以連接至所述導氣柜的底端的出氣口。
相較于現有技術,本實用新型提供的VOC氣體處理機器人結構簡單,能伸展或折疊,使用方便。
附圖說明
附圖是用來提供對本實用新型的進一步理解,并構成說明書的一部分,與下面的具體實施方式一起用于解釋本實用新型,但不應構成對本實用新型的限制。在附圖中,
圖1:本實用新型VOC氣體處理機器人吸氣罩結構展開時的立體示意圖;
圖2:圖1所示的VOC氣體處理機器人側面且局部透視示意圖;
圖3:圖1所示的VOC氣體處理機器人的吸氣罩結構折疊后的立體示意圖;
圖4:圖1所示的VOC氣體處理機器人的燈管發電機構的連接結構示意圖;
圖5:本實用新型VOC氣體處理機器人的紫外燈管另一較佳實施方式的立體示意圖;
圖6:本實用新型VOC氣體處理機器人的吸氣罩結構的導流窗的結構示意圖;
圖7:本實用新型VOC氣體處理機器人的工作示意圖。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型的具體實施方式進行詳細說明。應當理解的是,此處所描述的具體實施方式僅用于說明和解釋本實用新型,并不用于限制本實用新型。
如圖1所示,本實用新型的VOC氣體處理機器人,包括底座1、凈化機構2、吸氣罩結構3以及電控箱4,凈化機構2可升降地設立所述底座1上,吸氣罩結構3可擺轉地連接在凈化機構2的頂端一側,電控箱4設立在凈化機構2上的相對吸氣罩結構3的一側,凈化機構2凈化從吸氣罩結構3傳送的VOC氣體。
底座1包括底架11和設立于所述底架11上的兩支撐缸12。底架11包括架體111及安裝在架體111底面四角處的萬向輪112,使得所述VOC氣體自動凈化機器人便于移動。兩支撐缸11平行地設置地設立在架體上,兩支撐缸11的頂端連接有連接件13,以供連接支撐凈化機構3。支撐缸11包括缸體及可伸縮地安裝在缸體內的活塞桿,缸體安裝在架體111上,活塞桿的頂端連接連接件13,活塞桿從缸體的頂端伸出或縮回可帶動連接件13升降,進而帶動凈化機構2升降。
請結合參閱圖2,凈化機構2用于對VOC氣體進行凈化,凈化機構2固定在兩相對的連接件13之間。凈化機構2包括導氣柜21以及紫外燈管22。導氣柜21固定地設置在兩連接件13之間,導氣柜21的頂端開設有進氣口211,底端開設出氣口212,以供從進氣口211進入柜內的空氣后從導氣柜21底端出氣口212送出。導氣柜21的進氣口211連接吸氣罩結構3,導氣柜21頂端進氣口211處形成一第一弧形壁213,以供匹配吸氣罩結構3可旋轉地連接。紫外燈管22設立在在導氣柜21內,用以發出紫外光照射并分解經過柜內的VOC氣體。紫外燈管22為多根,直立平行地設置在柜內的兩側,當VOC氣體經過凈化機構3內時,多根所述紫外燈管22發光對其進行紫外照射。
此外,請參閱圖5,每一根所述紫外燈管22的外側可套設柵格套51,柵格套51上包覆有鎳網52,當VOC氣體穿過柵格套51內時,紫外燈管22發出紫外光照射在所述鎳網52上;所述鎳網52在紫外光的作用下產生鎳離子對VOC氣體進行裂解,打斷VOC氣體的分子鏈,使得VOC氣體轉化成無害的氣體,從而達到凈化的效果。
另,所述凈化機構2還設有燈管發電機構,使得紫外燈管無需外接電源,可在進風的時候充分利用風能自動發光。結合參閱圖2、圖4,燈管發電機構包括貫流風輪23、發電機24、皮帶25、蓄電瓶26以及變壓器27。貫流風輪23可轉動地設置在導氣柜21內的頂端,貫流風輪23的兩端通過軸承安裝在柜內兩端,貫流風輪23在進入柜內的風流的作用下帶動轉動,發電機24安裝在柜內并且通過皮帶25與貫流風輪23傳動連接,貫流風輪23轉動時帶動發電機24的軸體轉動,使得發電機24發電,發電機24發出的電量供給蓄電瓶26存儲,蓄電瓶26通過變壓器27連接至若干紫外燈管22,以供紫外燈管22發光,變壓器27起鎮流作用。在蓄電瓶26與紫外燈管22的連接電路上可設置開關,以控制紫外燈管22的發光或熄滅。為了便于柜內氣體流通,蓄電瓶26與變壓器27可設置在導氣柜21外側。VOC氣體處理機器人在工作時,吸入的VOC氣體經過所述貫流風輪23,推動貫流風輪23旋轉,貫流風輪23旋轉使得所述發電機24工作,為紫外燈管22提供電能,使得紫外燈管22發出紫外光對VOC氣體進行凈化。故而,所述VOC氣體處理機器人在工作時,可以不用外接電源,環保節能,也充分地利用了風能。
請參閱圖2、圖3、以及圖6,吸氣罩結構3用于吸收VOC氣體,其可擺轉地連接在凈化機構2的頂端。吸氣罩結構3包括吸氣罩31以及設置在吸氣罩31內的導流窗32。吸氣罩31的下方具有吸氣口,吸氣罩31連接在導氣柜21頂端的一側,可繞其連接端擺轉,擺動范圍在0至90度,在VOC氣體處理機器人未工作時,吸氣罩31擺轉在與導氣柜21外側面貼合,在工作時擺轉90度與導氣柜21垂直。吸氣罩31與導氣柜21相連的一側設置有與導氣柜21的第一弧形壁213相匹配的第二弧形壁311,第二弧形壁311安裝在導氣柜21內與第一弧形壁213貼合,在吸氣罩31在擺動至與導氣柜21貼合時,第二弧形壁311相對第一弧形壁213貼合滑動,吸氣罩31與導氣柜21仍能維持良好的密封性連接。吸氣罩31連接導氣柜21的連接處可通過齒輪配合結構或電機驅動轉軸旋轉的機構實現吸氣罩31相對導氣柜21可轉動的且角度可控的連接。
導流窗32設置在吸氣罩31的吸氣口內,用于對吸入的氣流調向,以便于氣流匯集。導流窗32包括設置在同一平面內的兩組葉板321,每一組葉板321包括多個平行設置的葉片3211。導流窗32還包括分別對應調節兩組葉板321的葉片偏向的調節器322,通過調節每一組葉板321的葉片3211的偏向,使得導流窗32的進氣口呈“八”字型,便于空氣在吸氣罩20的中心匯集,然后導送至導氣柜21。可以理解,調節器322可采用旋鈕結構,通過轉動旋鈕帶動葉片3211的偏轉,較常見地可采用市面常見的百葉窗調節器結構。兩組葉板321之間可設置中心間隙3212,以供氣流直接吸入吸氣罩31中心。
進一步地,為了確保吸氣罩20下方較大空間范圍內吸收VOC空氣,使得VOC氣體吸氣充分,吸氣罩結構3還包括鉸接在吸氣罩31吸氣口周緣的罩頁結構33。罩頁結構33包括若干擋片331,擋片331分別可旋轉地固接在吸氣口周側。當吸氣口吸取VOC氣體時,可將多個擋片331展開至預設的角度,圍成一個喇叭狀的空間,以有效吸取揮發在其下方的VOC氣體;不用時,多個所述擋片331可轉動貼合在吸氣罩31吸氣口,蓋合在導流窗32上。多個所述擋片331可以選自金屬片或者塑料片。此外,擋片331可采用疊層伸展的結構,即每一擋片331具有多張,可層疊到一起形成一張,或者層層展開依次連接,以覆蓋更大的空間并充分吸取VOC氣體,展開的長度根據流水線操作方便的程度決定,如果干涉到工作人員的作業,則無需展開太長。
請再次參閱圖1,電控箱4安裝在導氣柜21上與吸氣罩結構3相對的一側,電控箱4包括箱體41及設置在箱體41內的控制電路板組件,控制電路板組件控制各部件的動作,如吸氣罩31的打開或收起,用于產生負壓的風機(圖未示)的開啟,支撐缸11的動作等。本實施例中,蓄電瓶26與變壓器27設置在箱體41內。電控箱4的箱體41表面可設有控制開關以及顯示屏,所述控制開關用以控制所述VOC氣體自動凈化機器人的工作,所述顯示屏上可顯示經所述凈化裝置處理后的VOC氣體中有害氣體的含量。
VOC氣體處理機器人還包括真空發生裝置(圖未示),真空發生裝置可以是風機,其連接在導氣柜21底端的出氣口212,通過風機排風,帶動吸氣罩結構3吸氣。
請參閱圖6,本實用新型的VOC氣體自動凈化機器人工作原理如下:首先將生產好的膠水7放置在工作臺6上,使得吸氣罩31吸氣口正對膠水7且位于膠水7的上方;開啟所述控制開關,真空發生裝置啟動,吸氣罩31的吸氣口對膠水7揮發的VOC氣體進行吸收,當VOC氣體經過所述貫流風輪23,推動其旋轉使得所述發電機24發電供應到多根所述紫外燈管22,使其發出紫外光;當VOC氣體經過多根所述紫外燈管22時,經過紫外光的照射分解,或者在所述鎳網52中被鎳解,經過真空發生裝置排放到出氣管道,進一步地,可在出氣管道中再進行多次的凈化,最終變成干凈無害的氣體排放到大氣中。
綜上,本實用新型的本實用新型VOC氣體處理機器人通過在凈化機構的導氣柜內設置紫外燈管以及帶動燈管發光的燈管發電機構,燈管發電機構通過貫流風輪在風力的作用下轉動,帶動發電機發電做功,將電能傳遞給紫外燈管發光,所述紫外燈管發出紫外光對VOC氣體進行凈化。故而,所述VOC氣體自動凈化機器人在工作時,可以不用外接電源,結構簡單方便,自身既可凈化VOC氣體,又可發電供紫外燈發光,環保節能,也充分地利用了風能。
只要不違背本實用新型創造的思想,對本實用新型的各種不同實施例進行任意組合,均應當視為本實用新型公開的內容;在本實用新型的技術構思范圍內,對技術方案進行多種簡單的變型及不同實施例進行的不違背本實用新型創造的思想的任意組合,均應在本實用新型的保護范圍之內。