CN205797530U - 一种防尘降温*** - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种防尘降温***,涉及防尘降温装置;防尘降温***包括水源蓄水设备、高压管道、固定在塔吊上的管道一、若干雾化喷嘴、加压水泵和加压水泵控制开关;高压管道与加压水泵连接,管道一包括竖管和横管,竖管的上端通过旋转接头与横管连通,竖管的下端与高压管道连通;还包括控制器、设置在建筑物外墙上的PM检测仪和温度监测器、布置在施工现场封闭场所内的管道二以及固定在施工围墙上的管道三;PM检测仪、温度监测器和加压水泵控制开关分别与控制器电连接;管道二和管道三分别与高压管道连通,雾化喷嘴设置在横管、管道二和管道三上。该***可实现智能控制,且雾化喷嘴所能覆盖的范围也更广。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种喷射装置,具体涉及喷雾式防尘降温***。
背景技术
夏日里,建筑施工现场不但炎热异常,而且尘土飞扬。为了对施工现场降温以及控制扬尘,往往需要对施工现场进行洒水。目前的降温设备设置在施工现场地面,该降温设备通过高压水枪向施工现场喷水对施工现场进行降温,但由于降温设备设置在地面,因此水滴和水雾能达到的离地面的最大高度也仅为4米,无法对建筑较高处降温,且较高空间的扬尘也无法被水雾吸附,而达到防尘效果。
为了解决上述问题,公告号为CN204074355U的中国专利提出了一种喷雾降温防尘设备,该设备包括塔吊,塔吊塔身设置有纵向水管,塔吊吊臂设置有横向水管,横向水管设置有若干喷头,所述喷头为雾化喷头;塔身和吊臂结合处设置有旋转接头,旋转接头分别连接所述纵向水管和横向水管;纵向水管下端连接有增压水泵;增压水泵电连接有开关组合,开关组合包括并联的定时开关和手动开关,手动开关和定时开关串联有总开关;增压水泵连接有蓄水设备。
上述方案中所述的塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备,也是工地上一种必不可少的设备,用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料;又名“塔式起重机”,塔吊由一节一节的标准节接长或接高,标准节通常为多边形的桁架结构,标准节的棱角处设置有用于承担塔吊重力的塔吊标准节角立柱。上述方案利用塔吊吊臂的高度,能使水雾覆盖整个施工现场的空间,使温度得到降低和扬尘得到清除,达到绿色施工的要求
上述方案设置了定时开关和手动开关,定时开关可使上述的喷雾降温防尘设备按设定的时间定时启动,而闭合手动开关也可以控制喷雾降温防尘设备的启动。但该控制方案并不能根据实时的天气状况自动启停设备,以使该喷雾降温防尘设备发挥出最佳性能。例如:遇到特殊天气时,因定时开关的启动时间是根据常规的天气变化情况而设定的,当施工现场过于炎热而定时开关还未启动时,就只能通过手动开关手动启动该喷雾降温防尘设备;或在天气较好的情况下,施工现场并不需要喷雾进行防尘降温,而定时开关自行启动,为了节约用水,就需要关闭总开关使该喷雾降温防尘设备停止喷雾。
上述方案的喷雾降温防尘设备的雾化喷头仅设置在塔吊吊臂上的横向水管上,因此只能对施工现场的部分露天场所进行防尘降温;而施工工地还有很多非露天场所同样比较炎热,且由于空间较为狭小,PM浓度相对于非露天场所更高,但却不能通过该设备喷雾降温,例如施工通道;另外由于施工围墙处于施工现场的边缘,通常远离塔吊,因此也不能够通过该设备进行喷雾降温。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种可根据温度和PM浓度自动启动,且可使施工现场的边缘及封闭场所均能进行防尘、降温的防尘降温***。
为达到上述目的,本实用新型的基础方案如下:
防尘降温***包括水源蓄水设备、执行部分和控制部分;执行部分包括加压水泵、高压管道、固定在塔吊上的管道一和若干雾化喷嘴;所述加压水泵与水源蓄水设备连接,所述高压管道与加压水泵连接,所述管道一包括竖管和横管,竖管固定在塔身上,横管固定在塔吊吊臂上,所述竖管的上端通过旋转接头与横管连通,竖管的下端与高压管道连通;所述控制部分包括与加压水泵电连接的加压水泵控制开关;所述控制部分还包括安装在塔吊驾驶室内的控制面板上的控制器、设置在建筑物外墙上的PM检测仪和温度监测器;所述PM检测仪、温度监测器分别与控制器输入接口连接,加压水泵控制开关与控制器的输出接口连接;所述执行部分还包括布置在施工现场封闭场所内的管道二和固定在施工围墙上的管道三,管道二和管道三分别与高压管道连通,所述雾化喷嘴设置在横管、管道二和管道三上。
在该防尘降温***中,控制部分的PM检测仪和温度监测器通过传感器采集施工现场的数据,对施工现场进行实时监控,并将数据回传到控制器,控制器对监测数据进行分析,当达到初始值,立即开启加压水泵控制开关,则加压水泵运行,向管道一、管道二、管道三内注入高压水,水经喷雾喷嘴喷出形成水雾,对整个施工现场起到防尘降温作用。在该方案中所涉及的封闭场所包括施工通道及施工现场的其他室内工作区域,根据工人在施工工地的具体工作情况,管道二主要布置在施工通道内。
本方案产生的有益效果是:
(一)由于设置了控制器、PM检测仪和温度监测器,该设备可以对施工现场的温度和扬尘浓度进行监测,并通过监测的反馈数据,可控制加压水泵控制开关的开闭,从而控制整个防尘降温***,使该***更具有针对性,同时还可节约用水,因此该***更智能;
(二)由于该***不仅在塔吊上设置了管道一,还在施工通道内和施工围墙上分别设置了管道二和管道三,使得雾化喷嘴的覆盖面积更广,管道二设置于施工通道内,因此该***对封闭空间也能进行喷雾降温;管道三设置于施工围墙上,可对施工现场的边缘进行防尘降温。
综上所述,该方案达到了扩大适用范围,同时实现智能化控制的目的。
优选方案一:作为对基础方案的进一步优化,所述管道一通过若干固定支架固定在塔吊上,固定支架包括两槽钢、两螺杆和一骑马螺栓,两槽钢的背部与塔吊标准节角立柱紧贴,两螺杆将两槽钢连接,所述管道一通过骑马螺栓固定在其中一槽钢上。优选方案一中所使用的固定支架适用于塔吊标准节角立柱为方形的塔吊,且该固定支架所采用的配件为建筑施工时常用的材料,因此可减少投入到的成本,且该固定支架的紧固效果好,安装更换方便。
优选方案二:作为对基础方案的进一步优化,所述管道一通过若干固定支架固定在塔吊上,固定支架包括两组卡箍,一组卡箍由两个半圆卡板通过螺栓相互固定组成,其中一组卡箍中的其中一个半圆卡板与另一组卡箍中的其中一个半圆卡板的背部相对并相互固定。优选方案二中的固定支架适用于塔吊标准节角立柱为圆形的塔吊,该固定支架由于与塔吊标准节角立柱和管道一的接触面积更大,因此也具有较好的紧固效果。
优选方案三:作为对优选方案一的进一步优化,所述固定支架之间的间隔为2.5米,即可达到较好的紧固效果,同时又达到节约材料和节省安装时间的目的。
优选方案四:作为对基础方案的进一步优化,所述雾化喷嘴之间的间隔为1米,可以使雾化喷头喷出的水雾对施工现场的覆盖面积达到最大化,同时又可避免对同一面积的重复喷雾,降低水的利用率。
优选方案五:作为对基础方案的进一步优化,所述PM检测仪为PM2.5检测仪;由于PM2.5无法被肉眼看见,且对人体的危害更大,而在扬尘较为严重的场所,PM2.5的含量往往大于其他较大的颗粒物,因此本优选方案中采用PM2.5检测仪。
优选方案六:作为对优选方案五的进一步优化,所述控制部分还包括设置在塔吊驾驶室内的控制面板上的总开关,所述控制器、总开关和加压水泵控制开关依次串联;切断总开关,即可使加压水泵停止运行,使得该***脱离控制器的控制,从而使该***易于操作和控制,有利于对设备进行调整和维修。
优选方案七:作为对优选方案六的进一步优化,所述竖管的下端通过建筑物内的消防管道与高压管道连通。由于建筑物内的消防管道为必须设备,因此竖管通过消防管道与高压管道连接获取水源,可以减少竖管道长度,从而达到节省成本的目的。
附图说明
图1是本实用新型实施例一的控制流程图;
图2是本实用新型实施例一的结构示意图;
图3是本实用新型实施例一中固定支架的结构示意图;
图4是图3中A部分的放大图;
图5是本实用新型实施例二中固定支架的示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:
说明书附图中的附图标记包括:水源蓄水设备1、控制器2、总开关31、加压水泵41、加压水泵控制开关42、高压管道51、转动接头52、竖管53、横管54、塔吊6、塔吊标准节角立柱61、雾化喷嘴7,消防管道8、固定支架9、槽钢91、螺杆92、骑马螺栓93、半圆卡板94。
实施例一:
如图1、图2所示,防尘降温***包括水源蓄水设备1、执行部分和控制部分;执行部分包括加压水泵、高压管道51、固定在塔吊6上的管道一、固定在施工通道内的管道二、固定在施工围墙上的管道三和若干雾化喷嘴7;本实施例中的雾化喷嘴7采用JAUPM 19330型自动空气雾化喷嘴,水源蓄水设备1为蓄水池。加压水泵41置于蓄水池内,高压管道51与加压水泵41连接,管道一包括竖管53和横管54,竖管53的上端通过旋转接头与横管54连通,竖管53的另一端通过建筑物内的消防管道8与高压管道51连通,竖管53固定在塔身上,横管54固定在塔吊吊臂上;管道一、管道二也与高压管道51连通,雾化喷嘴设置在横管54、管道二和管道三上。控制部分包括安装在塔吊6的驾驶室内的控制面板上的加压水泵控制开关42、控制器2,以及设置在施工现场建筑物的外墙上的PM2.5检测仪和温度监测器,以对施工现场的数据进行收集,并通过控制部分控制执行部分的运行;本实施例中的PM2.5检测仪使用CW-HAT200 PM2.5检测仪,温度检测器为DS18B20温度传感器,控制器2为型号为STM8S105C4的单片机;PM2.5检测仪和温度监测器分别与控制器2的输入接口连接,控制器2输出接口与加压水泵控制开关42连接,加压水泵控制开关42采用型号为37D52-36010的电磁开关。在加压水泵控制开关42与控制器2之间总开关31,控制器2、总开关31和加压水泵控制开关42依次串联,总开关31设在塔吊驾驶室内的控制面板上,以便于操作。在安装控制器2前,控制器2需与电脑等设备连接,进行初始值的设置,该初始值为该***的启动值,该启动值包括温度值和PM2.5浓度值,其中温度值设定为39ºC,PM2.5浓度值设定为350微克/立方米。
如图3、图4所示,本实施例中的塔吊6为塔吊标准节角立柱61为方形的塔吊6,且管道一通过若干固定支架9固定在塔吊6上,固定支架9之间的间隔为2.5米;固定支架9包括两块槽钢91、两颗螺杆92和一个骑马螺栓93,塔吊标准节角立柱61位于槽钢91和螺杆92之间,两螺杆92将两槽钢91连接,通过旋拧螺杆92上的螺母,即可使两槽钢的背部将塔吊标准节角立柱61夹紧;另外其中一槽钢91长于另一槽钢91,使得其一端从塔吊标准节角立柱61一侧支出,而骑马螺栓93穿过该槽钢91的支出端,将管道一固定在骑马螺栓93和该槽钢91之间。
该防尘降温***中, PM2.5检测仪和温度监测器对施工现场进行实时监控,采集现场数据,并将数据回传到控制器2,控制器2将反馈数据与初始值进行匹配,当反馈数据大于或等于初始值时,立即开启加压水泵控制开关42,则加压水泵41运行,向高压管道51内注入高压水,水经喷雾喷嘴喷出形成水雾,对整个施工现场起到防尘降温作用。
实施例二:
如图5所示,实施例二与实施例一定区别仅在于,实施例二中的塔吊6采用塔吊标准节角立柱61为圆形的塔吊6,为了加强固定效果,将管道一固定在塔吊6上的固定支架9由两组卡箍,一组卡箍由两个半圆卡板94通过螺栓相互固定组成,其中一组卡箍中的其中一个半圆卡板94与另一组卡箍中的其中一个半圆卡板94的背部相对并通过螺杆相互连接。其中一组卡箍用于抱紧塔吊标准节角立柱61,而另一组卡箍用于抱紧管道一。
以上所述的仅是本实用新型的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。
Claims (8)
1.一种防尘降温***,包括水源蓄水设备、执行部分和控制部分;执行部分包括加压水泵、高压管道、固定在塔吊上的管道一和若干雾化喷嘴;所述加压水泵与水源蓄水设备连接,所述高压管道与加压水泵连接,所述管道一包括竖管和横管,竖管固定在塔身上,横管固定在塔吊吊臂上,所述竖管的上端通过旋转接头与横管连通,竖管的下端与高压管道连通;所述控制部分包括与加压水泵电连接的加压水泵控制开关;其特征在于,所述控制部分还包括安装在塔吊驾驶室内的控制面板上的控制器、设置在建筑物外墙上的PM检测仪和温度监测器;所述PM检测仪、温度监测器分别与控制器输入接口连接,加压水泵控制开关与控制器的输出接口连接;所述执行部分还包括布置在施工现场封闭场所内的管道二和固定在施工围墙上的管道三,管道二和管道三分别与高压管道连通,所述雾化喷嘴设置在横管、管道二和管道三上。
2.根据权利要求1所述的防尘降温***,其特征在于,所述管道一通过若干固定支架固定在塔吊上,固定支架包括两槽钢、两螺杆和一骑马螺栓,两槽钢的背部与塔吊标准节角立柱紧贴,两螺杆将两槽钢连接,所述管道一通过骑马螺栓固定在其中一槽钢上。
3.根据权利要求1所述的防尘降温***,其特征在于,所述管道一通过若干固定支架固定在塔吊上,固定支架包括两组卡箍,一组卡箍由两个半圆卡板通过螺栓相互固定组成,其中一组卡箍中的其中一个半圆卡板与另一组卡箍中的其中一个半圆卡板的背部相对并相互固定。
4.根据权利要求2或3所述的防尘降温***,其特征在于,所述固定支架之间的间隔为2.5米。
5.根据权利要求1至3任一项所述的防尘降温***,其特征在于,所述雾化喷嘴之间的间隔为1米。
6.根据权利要求1至3任一项所述的防尘降温***,其特征在于,所述PM检测仪为PM2.5检测仪。
7.根据权利要求6所述的防尘降温***,其特征在于,所述控制部分还包括设置在塔吊驾驶室内的控制面板上的总开关,所述控制器、总开关和加压水泵控制开关依次串联。
8.根据权利要求7所述的防尘降温***,其特征在于,所述竖管的下端通过建筑物内的消防管道与高压管道连通。
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