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一种废旧空调室外机拆解设备的制作方法 专利技术说明

作者:admin      2022-11-29 21:15:25     206



物理化学装置的制造及其应用技术1.本技术涉及废旧家电拆解的领域,尤其是涉及一种废旧空调室外机拆解设备。背景技术:2.随着我国科技的发展,家电的种类越来越多,功能也越来越齐全,因此家电更新换代的速度也越来越快,我国每年都有大量的冰箱、空调、彩电、洗衣机、电风扇等家电报废淘汰。日常家用电器,主要是由金属与塑料组成,金属与塑料制品都属于可以二次回收利用的材质,不能作为生活垃圾进入垃圾处理厂来进行处理,需要由专门的家电回收拆解设备进行回收粉碎。3.目前,废旧空调室外机在回收利用时也需要由拆解设备进行回收粉碎,拆解设备包括上料传输机构、粉碎机构和下料传输机构,粉碎机构包括粉碎箱、粉碎辊和电机,粉碎箱的上下两端开口设置,粉碎辊安装有两个,两个粉碎辊转动安装在粉碎箱内,电机安装在粉碎箱上并驱动粉碎辊进行转动。上料传输机构将废旧空调室外机从粉碎箱顶部开口处输送至粉碎箱内,粉碎辊转动粉碎废旧空调室外机后,碎料从粉碎箱底部开口掉落至下料传输机构上,并由下料传输机构传输至下一加工流程处。4.在对废旧空调室外机进行粉碎拆解时,由于长时间放置于室外以及废置堆积,废旧空调室外机表面附着一层厚厚的灰尘,机器内部也堆积着灰尘,导致在拆解过程中会扬起灰尘污染空气,影响工作人员的健康。因此在粉碎箱上安装防尘罩,防尘罩靠近上料传输机构的一侧开设有进料口,防尘罩上安装负压风机。废旧空调室外机从防尘罩的进料口处进入粉碎箱内,在对废旧空调室外机进行粉碎时,负压风机运作并对扬起的灰尘进行吸收。负压风机上安装有出尘管,出尘管与灰尘收集设备相连通,被负压风机吸收的灰尘经出尘管被收集在灰尘收集设备内。5.针对上述中的相关技术,由于废旧空调室外机的体积较大,因此防尘罩上需要开设较大的进料口以供废旧空调室外机进入粉碎箱,在粉碎拆卸过程中,扬起的灰尘易从进料口处飞出防尘罩,发明人认为存在有防尘罩内扬起的灰尘易从进料口处泄漏的缺陷。技术实现要素:6.为了改善防尘罩内扬起的灰尘易从进料口处泄漏的问题,本技术提供一种废旧空调室外机拆解设备。7.本技术提供的一种废旧空调室外机拆解设备采用如下的技术方案:8.一种废旧空调室外机拆解设备,包括上料传输机构、粉碎机构和下料传输机构,粉碎机构上设置有防尘罩,防尘罩上设置有负压风机,防尘罩上开设有进料口,上料传输机构位于防尘罩的进料口处,下料传输机构位于粉碎进料的出料端,所述防尘罩上开设有若干进气孔,所述防尘罩上开合设置有门体,所述门体抵接在防尘罩进料口的内侧壁上,所述防尘罩上设置有用于自动开启及关闭门体的启闭组件。9.通过采用上述技术方案,当上料传输机构将废旧空调室外机输送至防尘罩的进料口处时,启闭组件驱动门体打开,废旧空调室外机从防尘罩的进料口进入粉碎机构内,当废旧空调室外机进入粉碎机构内时,启闭组件驱动门体关闭,此时门体抵接在防尘罩进料口的内侧壁上。粉碎机构对废旧空调室外机进行粉碎拆卸时,负压风机运作,防尘罩外的空气经进气孔进入防尘罩内,再被负压风机吸收,在空气被负压风机吸收的过程中带走防尘罩内扬起的灰尘,且门体闭合抵接在防尘罩进料口的内侧壁上,使得灰尘不易发生泄漏。粉碎后的废旧空调室外机碎料从粉碎机构掉落至下料传输机构上,并由下料传输机构传输至下一加工流程处。如此设置,使用启闭组件对门体进行开闭,使得废旧空调室外机能够从进料口进入粉碎机构内,同时防尘罩内扬起的灰尘不易从进料口处泄漏。10.优选的,所述启闭组件包括第一驱动件和红外传感器,所述门体转动安装在防尘罩的进料口处,所述第一驱动件设置在防尘罩上并与门体转动处固定连接,所述红外传感器设置在防尘罩靠近门体的一侧并与第一驱动件电连接。11.通过采用上述技术方案,当废旧空调室外机移动靠近门体并遮挡触发红外传感器时,红外传感器通过第一驱动件驱动门体打开,废旧空调室外机从防尘罩的进料口处进入粉碎机机构内;当废旧空调室外机进入粉碎机构后,废旧空调室外机解除遮挡红外传感器的状态,此时红外传感器通过第一驱动件驱动门体关闭,从而使得防尘罩内扬起的灰尘不易发生泄漏。12.优选的,所述启闭组件还包括弹性件,所述门体朝防尘罩内部转动安装在防尘罩的进料口处,所述弹性件的一端与门体固定连接,另一端与防尘罩的内侧壁固定连接。13.通过采用上述技术方案,上料传输机构带动废旧空调室外机朝向防尘罩门体进行移动,当废旧空调室外机接触门体后,废旧空调室外机推动门体朝防尘罩内部进行转动,此时门体转动并挤压弹性件发生形变,当废旧空调室外机进入粉碎机构后,弹性件释放弹性势能并推动门体复位关闭。如此设置,采用弹性件即可完成对门体的自动启闭,使得启闭组件的生产成本更低,维修更加方便。14.优选的,所述防尘罩位于进料口处设置在档条,所述档条抵接在门体远离防尘罩内部的侧壁上。15.通过采用上述技术方案,在弹性件释放弹性势能并推动门体进行转动关闭时,档条对门体转动关闭进行限位,当门体转动抵接档条时即可完成门体的关闭,如此设置,使用档条对门体转动进行限位,使得门体快速关闭,且门体关闭后不易发生晃动,从而进一步减少灰尘泄漏的情况。16.优选的,所述门体上设置有第一磁性件,所述挡板上设置有第二磁性件,且所述第一磁性件与第二磁性件相互吸引。17.通过采用上述技术方案,在门体关闭状态时,第一磁性件与第二磁性件相互吸引,负压风机运作时,防尘罩内的压强低于防尘罩外的压强,通过第一磁性件与第二磁性件配合使得门体不易因防尘罩内外的气压差而出现开启的情况。18.优选的,若干所述进气孔开设在防尘罩位于负压风机相对的侧壁上。19.通过采用上述技术方案,负压风机运作时,防尘罩外的空气经进气孔进入防尘罩内,空气经防尘罩的一侧流通至相对的另一侧,再被负压风机吸收,从而使得空气带走防尘罩内灰尘的效果更佳。20.优选的,所述负压风机的吸气端设置有防护网。21.通过采用上述技术方案,防护网对负压风机进行保护,有利于减少因粉碎拆解的废旧空调室外机碎料进入负压风机内,导致负压风机发生故障的情况。22.优选的,所述防尘罩内至少设置有一个雾化喷头。23.通过采用上述技术方案,雾化喷头喷出水雾,水雾附着在废旧空调室外机的表面,从而减少废旧空调室外机在粉碎拆解时扬起的灰尘。24.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:25.1.通过采用启闭组件和门体,使用启闭组件对门体进行开闭,使得废旧空调室外机能够从进料口进入粉碎机构内,同时防尘罩内扬起的灰尘不易从进料口处泄漏;26.2.通过采用弹性件,使用弹性件即可完成对门体的自动启闭,使得启闭组件的生产成本更低,维修更加方便;27.3.通过采用档条,使用档条对门体转动进行限位,使得门体快速关闭,且门体关闭后不易发生晃动,从而进一步减少灰尘泄漏的情况。附图说明28.图1是本技术实施例1中废旧空调室外机拆解设备的整体结构示意图;29.图2是本技术图1中处放大示意图;30.图3是本技术实施例1中为突出展示粉碎机构的部分结构示意图;31.图4是本技术实施例1中为突出展示防尘罩内部结构的部分结构剖视图;32.图5是本技术实施例1中为突出展示防护网的部分结构剖视图;33.图6是本技术实施例2中为突出展示启闭组件的部分结构示意图;34.图7是本技术实施例2中为突出展示第一磁性件和第二磁性件的部分结构爆炸剖视图。35.附图标记说明:1、上料传输机构;11、上料支架;12、上料辊;13、第二驱动件;2、粉碎机构;21、粉碎箱;22、粉碎辊;23、第三驱动件;3、下料传输机构;31、下料支架;32、下料辊;33、第四驱动件;34、传动带;4、防尘罩;5、负压风机;6、进料口;7、进气孔;8、门体;10、启闭组件;101、第一驱动件;102、红外传感器;103、弹性件;14、档条;15、第一磁性件;16、第二磁性件;17、防护网;18、雾化喷头;19、第一固定架;20、上料传动齿;24、传动链条;25、出尘管;26、第二固定架。具体实施方式36.以下结合附图1-7对本技术作进一步详细说明。37.本技术实施例公开一种废旧空调室外机拆解设备。38.实施例1:39.参照图1,一种废旧空调室外机拆解设备包括上料传输机构1、粉碎机构2和下料传输机构3,操作人员将废旧空调室外机放置在上料传输机构1上,上料传输机构1将废旧空调室外机输送至粉碎机构2,粉碎机构2对废旧空调室外机进行粉碎拆解,粉碎后的碎料进入下料传输机构3,碎料经下料传输机构3输送至下一加工流程处。40.参照图1和2,上料传输机构1的出料端位于粉碎机构2上方,上料传输机构1包括上料支架11、第二驱动件13和多个上料辊12,上料支架11沿水平方向放置,上料支架11的两端均沿竖直方向固定安装有两个第一固定架19,且第一固定架19远离上料支架11的一端固定安装在下料传输机构3上。多个上料辊12等间隔转动安装在上料支架11内,上料辊12的端部固定安装有上料传动齿20,且多个上料传动齿20上啮合有传动链条24。第二驱动件13固定安装在上料支架11上,且第二驱动件13的驱动端与上料辊12的转轴固定连接。本技术中,第二驱动件13可选用为伺服电机。废旧空调室外机放置在上料辊12上,第二驱动件13带动上料辊12进行转动,上料辊12通过上料传动齿20轮和传动链条24带动其它上料辊12进行转动,从而对废旧空调室外机进行输送。41.参照图1和3,粉碎机构2包括粉碎箱21、两个第三驱动件23和粉碎辊22,粉碎箱21的上下两端开口设置,上料传输机构1的出料端位于粉碎箱21上端开口处,且粉碎箱21固定安装在下料输送机构上。两个粉碎辊22沿平行上料辊12方向转动安装在粉碎箱21内,两个第三驱动件23固定安装在粉碎箱21的外侧壁上,且两个第三驱动件23的驱动端分别与两个粉碎辊22的转轴固定连接。本技术中,第三驱动件23可选用为伺服电机。当废旧空调室外机从上料传输机构1掉落至粉碎箱21内时,两个第三驱动件23带动两个粉碎辊22以相反方向进行转动,两个粉碎辊22朝相互靠近方向进行转动并对废旧空调室外机进行粉碎分解。42.下料传输机构3包括下料支架31、第四驱动件33、传动带34和多个下料辊32,下料支架31与四个第一固定架19固定连接,下料支架31与粉碎箱21固定连接,下料支架31的两端分别沿竖直方向固定安装有两个第二固定架26,且第二固定架26固定在地面上。下料支架31位于上料支架11的正下方并平行于上料支架11。多个下料辊32等间隔转动安装在下料支架31上,第四驱动件33固定安装在下料支架31的侧壁上,且第四驱动件33的驱动端与下料支架31端部下料辊32的转轴固定连接。传动带34套设在下料支架31两端的下料辊32上,且传动带34远离第四驱动件33的一端位于粉碎箱21下端开口处的下方。本技术中,第四驱动件33可选用为伺服电机。经粉碎辊22粉碎的废旧空调室外机碎料掉落至传动带34上,第四驱动件33通过下料辊32带动传动带34转动,从而对碎料进行输送。43.参照图1,粉碎箱21上端开口处固定罩设有透明的防尘罩4,防尘罩4靠近上料传输机构1的侧壁上开设有进料口6用以供废旧空调室外机通过,防尘罩4位于进料口6处开合安装有两个门体8,两个门体8相互远离的一侧通过转动轴转动安装在防尘罩4内,且两个门体8抵接在防尘罩4进料口6的内侧壁上。防尘罩4上安装有用以自动开启及关闭两个门体8的启闭组件10。当上料传输机构1将废旧空调室外机运输至防尘罩4的进料口6处时,启闭组件10控制两个门体8开启,废旧空调室外机从进料口6进入粉碎机构2内,启闭组件10再控制两个门体8关闭。44.参照图4,启闭组件10包括红外传感器102和两个第一驱动件101,红外传感器102固定安装在防尘罩4靠近上料传输机构1的侧壁上,红外传感器102沿水平方向放置于防尘罩4的底端,两个第一驱动件101固定安装在防尘罩4的顶壁上,两个第一驱动件101带动驱动端均穿过防尘罩4并与两个门体8的转动轴固定连接,且两个第一驱动件101均与红外传感器102电连接。本技术中,第一驱动件101可选用为伺服马达。当废旧空调室外机移动靠近门体8并遮挡触发红外传感器102时,红外传感器102通过两个第一驱动件101驱动两个门体8朝防尘罩4内部方向打开,废旧空调室外机从防尘罩4的进料口6处进入粉碎机机构内;当废旧空调室外机进入粉碎机构2后,废旧空调室外机解除遮挡红外传感器102的状态,此时红外传感器102通过两个第一驱动件101驱动两个门体8关闭。45.防尘罩4沿粉碎辊22长度方向一端的侧壁上固定安装有负压风机5,防尘罩4位于负压风机5相对的一侧壁上开设有多个进气孔7。当粉碎机构2对废旧空调室外机进行粉碎拆解时,负压风机5运行,防尘罩4外的空气经进气孔7进入防尘罩4内,空气经防尘罩4的一侧流通至相对的另一侧,再被负压风机5吸收,从而将防尘罩4内扬起的灰尘带走,且两个门体8闭合抵接在防尘罩4进料口6的内侧壁上,使得灰尘不易从防尘罩4进料口6处发生泄漏。46.参照图4和5,负压风机5远离防尘罩4的一端固定安装有出尘管25,且出尘管25远离负压风机5的一端与灰尘收集设备相连通,被负压风机5吸收的灰尘经出尘管25被收集在灰尘收集设备内,从而避免灰尘飞散对环境造成影响。负压风机5位于防尘罩4内的进气端处固定安装有防护网17,防护网17对负压风机5进行保护,有利于减少因粉碎拆解的废旧空调室外机碎料进入负压风机5内,导致负压风机5发生故障的情况。47.参照图4,防尘罩4内腔的顶壁四角处均固定安装有雾化喷头18,雾化喷头18通过水管与外部供水设备相连通,在粉碎机构2进行粉碎分解时,雾化喷头18喷出水雾,水雾附着在废旧空调室外机的表面,从而减少废旧空调室外机在粉碎拆解时扬起的灰尘。48.本技术实施例1的实施原理为:废旧空调室外机放置在上料辊12上,第二驱动件13带动上料辊12进行转动,从而对废旧空调室外机进行输送。当废旧空调室外机移动靠近门体8并遮挡触发红外传感器102时,红外传感器102通过第一驱动件101驱动门体8打开,废旧空调室外机从防尘罩4的进料口6处进入粉碎机机构内;当废旧空调室外机进入粉碎机构2后,废旧空调室外机解除遮挡红外传感器102的状态,此时红外传感器102通过第一驱动件101驱动门体8关闭。两个第三驱动件23带动两个粉碎辊22朝相互靠近方向进行转动并对废旧空调室外机进行粉碎分解,在分解过程中负压风机5运行,并对防尘罩4内扬起的粉尘进行吸收,且两个门体8闭合抵接在防尘罩4进料口6的内侧壁上,使得灰尘不易从防尘罩4进料口6处发生泄漏。49.实施例2:50.参照图6,本技术实施例与实施例1的不同之处在于启闭组件10包括两个弹性件103,两个弹性件103分别安装在两个门体8相互远离的侧壁上,且弹性件103的一端与门体8固定连接,另一端与防尘罩4固定连接,本技术中,弹性佳可选用为扭簧。当废旧空调室外机被上料辊12输送并接触门体8后,废旧空调室外机推动门体8朝防尘罩4内部进行转动,此时门体8转动并挤压弹性件103发生形变,当废旧空调室外机进入粉碎箱21后,弹性件103释放弹性势能并推动门体8复位关闭。使用弹性件103即可完成对门体8的自动启闭,使得启闭组件10的生产成本更低,维修更加方便。51.门体8位于进料口6顶壁处固定安装有档条14,档条14位于门体8远离防尘罩4内部的一侧并与两个门体8相抵接,在弹性件103释放弹性势能并推动门体8进行转动关闭时,档条14对门体8转动关闭进行限位,当门体8转动抵接档条14时即可完成门体8的关闭,使用档条14对门体8转动进行限位,使得门体8快速关闭,且门体8关闭后不易发生晃动,从而进一步减少灰尘泄漏的情况。52.参照图7,档条14靠近门体8的侧壁上固定安装有第一磁性件15,两个门体8靠近档条14的侧壁上均固定安装有第二磁性件16,且第一磁性件15与第二磁性件16相互吸引,本技术中,第一磁性件15和第二磁性件16均可选用为磁铁。在门体8关闭状态时,第一磁性件15与第二磁性件16相互吸引,负压风机5运作时,防尘罩4内的压强低于防尘罩4外的压强,通过第一磁性件15与第二磁性件16配合使得门体8不易因防尘罩4内外的气压差而出现开启的情况,从而进一步减少灰尘从进料口6处泄漏的情况。53.本技术实施例2的实施原理为:当废旧空调室外机被上料辊12输送并接触门体8后,废旧空调室外机推动门体8朝防尘罩4内部进行转动,此时门体8转动并挤压弹性件103发生形变,当废旧空调室外机进入粉碎箱21后,弹性件103释放弹性势能并推动门体8复位关闭。使用弹性件103即可完成对门体8的自动启闭,使得启闭组件10的生产成本更低,维修更加方便。54.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。









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