一种深井开采均压通风调控机构的制作方法
未命名
08-14
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1.本实用新型涉及深井开采,更具体地说,涉及一种深井开采均压通风调控机构。
背景技术:
2.在深井开采中,均压是指通过合理的通风和抽风系统,避免由于气压不平衡而引发的安全事故,因此需要用到一种深井开采均压通风调控机构,保持深井内部的空气压力相对的稳定。
3.然而在通风过程中,深井内部积累的尘埃、杂质等物质会严重影响通风效果,现有的大半部分装置,通常采用静态过滤板和人工清理的方式,然而静态过滤板容易发生堵塞,需要频繁更换和维护。人工清理劳动量大,效率低,不能满足深井开采的要求。
技术实现要素:
4.要解决的技术问题
5.针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种深井开采均压通风调控机构,它可以实现,避免过滤器的堵塞,提高通风效率。
6.技术方案
7.为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。
8.一种深井开采均压通风调控机构,包括通风管道主体,所述通风管道主体一端的内部滑动连接有过滤板,用于过滤杂质,所述通风管道主体的内部还设置有杂质清理机构,用于清除过滤板内部的杂质,避免过滤板发生堵塞;所述通风管道主体的内部还设置有风量调节机构,便于调节风量。
9.进一步的,所述杂质清理机构包括矩形板,所述矩形板固定于过滤板内部的两侧,所述矩形板的一端固定有竖向滑杆,所述竖向滑杆的外侧滑动连接有限位板,所述限位板靠近通风管道主体的一侧与通风管道主体固定连接;
10.所述矩形板与限位板之间且位于竖向滑杆的外侧设置有弹簧,所述竖向滑杆远离矩形板一端的内部滑动连接有t形滑块,所述t形滑块靠近通风管道主体的一侧与通风管道主体固定连接。
11.进一步的,所述杂质清理机构还包括输出组件,所述输出组件包括第一驱动电机,所述第一驱动电机位于通风管道主体的内部,所述第一驱动电机的输出端固定有转动盘,所述转动盘的外侧设置有多个齿块,所述竖向滑杆的内部开设有多个齿槽,所述转动盘与竖向滑杆之间通过齿块以及齿槽的设置啮合连接。
12.进一步的,所述风量调节机构包括两个矩形箱,两个所述矩形箱分别位于通风管道主体内壁的顶端与底端,两个所述矩形箱之间设置有多个排风片,所述排风片的内部固定有传动轴,所述传动轴的顶部以及底部分别与两个所述排风片通过轴承转动连接;
13.所述传动轴的底部固定有齿轮,多个所述齿轮之间通过皮带转动连接,其中一个所述传动轴的顶部设置有第二驱动电机,所述第二驱动电机位于其中一个所述矩形箱的内
部且与其中一个所述矩形箱通过螺栓固定连接,所述第二驱动电机的输出端与其中一个所述传动轴固定连接。
14.有益效果
15.相比于现有技术,本实用新型的优点在于:
16.本方案通过杂质清理机构的设置,使得通风管道主体内部的过滤板能够得到振荡,从而有效避免灰尘等杂质的堵塞,提高了过滤板的耐用性,降低了更换频率和维护成本,同时显著改善通风效果,确保安全和稳定的开采过程。
附图说明
17.图1为本实用新型整体的结构示意图;
18.图2为本实用新型通风管道主体内部结构的剖视图;
19.图3为本实用新型杂质清理机构的结构示意图
20.图4为本实用新型转动盘与竖向滑杆啮合示意图;
21.图5为本实用新型排风片的示意图;
22.图6为本实用新型矩形箱内部的结构示意图。
23.图中标号说明:
24.1、通风管道主体;2、过滤板;3、矩形板;4、竖向滑杆;5、限位板;6、弹簧;7、t形滑块;8、第一驱动电机;9、转动盘;10、矩形箱;11、排风片;12、传动轴;13、齿轮;14、第二驱动电机;15、齿块;16、齿槽。
具体实施方式
25.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
26.实施例:
27.请参阅图1-6,本实用新型为一种深井开采均压通风调控机构,包括通风管道主体1,通风管道主体1一端的内部滑动连接有过滤板2,用于过滤杂质,通风管道主体1远离过滤板2的一端与风机组件相连,通风管道主体1的内部还设置有杂质清理机构,用于清除过滤板2内部的杂质,避免过滤板2发生堵塞;
28.通风管道主体1的内部还设置有风量调节机构,便于调节风量。
29.杂质清理机构能够有效避免灰尘等杂质对过滤板2的堵塞,提高了过滤板2的耐用性,降低了更换频率和维护成本,同时显著改善通风效果,确保安全和稳定的开采过程,通过风量调节机构,能够使得吹风或者抽风得到调节。
30.参阅图1-4,杂质清理机构包括矩形板3,矩形板3固定于过滤板2内部的两侧,矩形板3的一端固定有竖向滑杆4,竖向滑杆4的外侧滑动连接有限位板5,限位板5的内部开设有适配竖向滑杆4的矩形滑孔,竖向滑杆4位于矩形滑孔的内部且与限位板5通过矩形滑孔的设置滑动连接,通过矩形滑孔的设置,使得竖向滑杆4能够再限位板5的内部进行滑动,同时限制竖向滑杆4只能够水平横向滑动;
31.限位板5靠近通风管道主体1的一侧与通风管道主体1固定连接,矩形板3与限位板5之间且位于竖向滑杆4的外侧设置有弹簧6,竖向滑杆4远离矩形板3一端的内部滑动连接有t形滑块7,竖向滑杆4的内部开设有适配t形滑块7的矩形滑槽,t形滑块7位于矩形滑槽的内部且与竖向滑杆4通过矩形滑槽的设置滑动连接,通过矩形滑槽的设置,使得竖向滑杆4滑动的行程能够得到限制;
32.t形滑块7靠近通风管道主体1的一侧与通风管道主体1固定连接。
33.杂质清理机构还包括输出组件,输出组件包括第一驱动电机8,第一驱动电机8位于通风管道主体1的内部,第一驱动电机8的输出端固定有转动盘9,转动盘9的外侧设置有多个齿块15,竖向滑杆4的内部开设有多个齿槽16,转动盘9与竖向滑杆4之间通过齿块15以及齿槽16的设置啮合连接。
34.把通风管道主体1远离过滤板2的一端与风机组件相连,第一驱动电机8的运作,使得转动盘9进行转动,转动盘9的转动通过齿块15与齿槽16的设置,使得竖向滑杆4能够被转动盘9的转动而在限位板5的内部、t形滑块7的外侧进行滑动,通过矩形滑孔的设置,使得竖向滑杆4能够水平滑动,进而使得竖向滑杆4能够通过矩形板3带动过滤板2在通风管道主体1的内部滑动,此时弹簧6受力收缩,当转动盘9的持续转动,使得齿块15与齿槽16不再啮合,此时弹簧6的弹性特征以及矩形滑槽的设置,使得竖向滑杆4能够进行快速复位,进而使得过滤板2能够在通风管道主体1的内部形成振荡,从而有效避免灰尘等杂质的堵塞,提高了过滤板2的耐用性,降低了更换频率和维护成本,同时显著改善通风效果,确保安全和稳定的开采过程。
35.参阅图1-6,风量调节机构包括两个矩形箱10,两个矩形箱10分别位于通风管道主体1内壁的顶端与底端,两个矩形箱10之间设置有多个排风片11,排风片11的内部固定有传动轴12,传动轴12的顶部以及底部分别与两个排风片11通过轴承转动连接;
36.传动轴12的底部固定有齿轮13,多个齿轮13之间通过皮带转动连接,其中一个传动轴12的顶部设置有第二驱动电机14,第二驱动电机14位于其中一个矩形箱10的内部且与其中一个矩形箱10通过螺栓固定连接,第二驱动电机14的输出端与其中一个传动轴12固定连接。
37.当需要对风量进行调节时,第二驱动电机14的运作,通过传动轴12、齿轮13以及皮带,使得排风片11能够进行转动,进而使得进风量以及出风量能够得到调节。
38.在使用时:把通风管道主体1远离过滤板2的一端与风机组件相连,当需要对风量进行调节时,第二驱动电机14的运作,通过传动轴12、齿轮13以及皮带,使得排风片11能够进行转动,进而使得进风量或出风量能够得到调节;
39.第一驱动电机8的运作,使得转动盘9进行转动,转动盘9的转动通过齿块15与齿槽16的设置,使得竖向滑杆4能够被转动盘9的转动而在限位板5的内部、t形滑块7的外侧进行滑动,通过矩形滑孔的设置,使得竖向滑杆4能够水平滑动,进而使得竖向滑杆4能够通过矩形板3带动过滤板2在通风管道主体1的内部滑动,此时弹簧6受力收缩,当转动盘9的持续转动,使得齿块15与齿槽16不再啮合,此时弹簧6的弹性特征以及矩形滑槽的设置,使得竖向滑杆4能够进行快速复位,进而使得过滤板2能够在通风管道主体1的内部形成振荡,从而有效避免灰尘等杂质的堵塞。
40.通过杂质清理机构的设置,使得通风管道主体1内部的过滤板2能够得到振荡,从
而有效避免灰尘等杂质的堵塞,提高了过滤板2的耐用性,降低了更换频率和维护成本,同时显著改善通风效果,确保安全和稳定的开采过程。
41.以上,仅为本实用新型较佳的具体实施方式;但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。
技术特征:
1.一种深井开采均压通风调控机构,包括通风管道主体(1),其特征在于:所述通风管道主体(1)一端的内部滑动连接有过滤板(2),用于过滤杂质,所述通风管道主体(1)的内部还设置有杂质清理机构,用于清除过滤板(2)内部的杂质;所述通风管道主体(1)的内部还设置有风量调节机构;所述杂质清理机构包括矩形板(3),所述矩形板(3)固定于过滤板(2)内部的两侧,所述矩形板(3)的一端固定有竖向滑杆(4),所述竖向滑杆(4)的外侧滑动连接有限位板(5),所述限位板(5)靠近通风管道主体(1)的一侧与通风管道主体(1)固定连接;所述矩形板(3)与限位板(5)之间且位于竖向滑杆(4)的外侧设置有弹簧(6),所述竖向滑杆(4)远离矩形板(3)一端的内部滑动连接有t形滑块(7),所述t形滑块(7)靠近通风管道主体(1)的一侧与通风管道主体(1)固定连接;所述杂质清理机构还包括输出组件,所述输出组件包括第一驱动电机(8),所述第一驱动电机(8)位于通风管道主体(1)的内部,所述第一驱动电机(8)的输出端固定有转动盘(9),所述转动盘(9)的外侧设置有多个齿块(15),所述竖向滑杆(4)的内部开设有多个齿槽(16),所述转动盘(9)与竖向滑杆(4)之间通过齿块(15)以及齿槽(16)的设置啮合连接。2.根据权利要求1所述的一种深井开采均压通风调控机构,其特征在于:所述风量调节机构包括两个矩形箱(10),两个所述矩形箱(10)分别位于通风管道主体(1)内壁的顶端与底端,两个所述矩形箱(10)之间设置有多个排风片(11),所述排风片(11)的内部固定有传动轴(12),所述传动轴(12)的顶部以及底部分别与两个所述排风片(11)通过轴承转动连接;所述传动轴(12)的底部固定有齿轮(13),多个所述齿轮(13)之间通过皮带转动连接,其中一个所述传动轴(12)的顶部设置有第二驱动电机(14),所述第二驱动电机(14)位于其中一个所述矩形箱(10)的内部且与其中一个所述矩形箱(10)通过螺栓固定连接,所述第二驱动电机(14)的输出端与其中一个所述传动轴(12)固定连接。3.根据权利要求1所述的一种深井开采均压通风调控机构,其特征在于:所述限位板(5)的内部开设有适配竖向滑杆(4)的矩形滑孔,所述竖向滑杆(4)位于矩形滑孔的内部且与限位板(5)通过矩形滑孔的设置滑动连接。4.根据权利要求1所述的一种深井开采均压通风调控机构,其特征在于:所述竖向滑杆(4)的内部开设有适配t形滑块(7)的矩形滑槽,所述t形滑块(7)位于矩形滑槽的内部且与竖向滑杆(4)通过矩形滑槽的设置滑动连接。
技术总结
本实用新型公开了一种深井开采均压通风调控机构,属于深井开采,一种深井开采均压通风调控机构,包括通风管道主体,通风管道主体一端的内部滑动连接有过滤板,用于过滤杂质,通风管道主体的内部还设置有杂质清理机构,用于清除过滤板内部的杂质,避免过滤板发生堵塞,通风管道主体的内部还设置有风量调节机构,便于调节风量,杂质清理机构包括矩形板,矩形板固定于过滤板内部的两侧。它可以实现,通过杂质清理机构的设置,使得通风管道主体内部的过滤板能够得到振荡,从而有效避免灰尘等杂质的堵塞,提高了过滤板的耐用性,降低了更换频率和维护成本,同时显著改善通风效果,确保安全和稳定的开采过程。安全和稳定的开采过程。安全和稳定的开采过程。
技术研发人员:汪兆昱 汪凤祥 陈洪举 苏法涛 齐义庆 王一伟
受保护的技术使用者:黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司
技术研发日:2023.03.15
技术公布日:2023/8/13
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