本实用新型专利技术公开了P3/P4实验室专用密闭蝶型风阀,包括主风阀主体和副风阀主体,副风阀主体和主风阀主体的结构相同,所述主风阀主体和副风阀主体之间连接有中置风板,所述主风阀主体和副风阀主体的外壁上皆安装有第一风管,所述主风阀主体底端的中心位置处固定有连接块,所述连接块的底端安装有轴承座,所述轴承座的内部转动安装有连接杆,所述连接杆表面的两侧皆安装有蝶阀板,所述蝶阀板的半径与主风阀主体的内径相同。本实用新型专利技术不仅操作快捷方便,无需工作人员手动操作风阀,还实现阀体双挡板控风的功能,有效降低空气的泄漏量,提高该风阀的挡风、密封性能,整体使用效果更好。整体使用效果更好。整体使用效果更好。
【技术实现步骤摘要】
P3/P4实验室专用密闭蝶型风阀
[0001]本技术涉及生物工程
,具体为P3/P4实验室专用密闭蝶型风阀。
技术介绍
[0002]P3/P4指实验室的安全等级,其中P4实验室是现在来讲等级最高的实验室,一般来讲,P4实验室是可以隔离最危险的病毒,P4实验室作为最高级别的生物安全实验室,是应对高危险性、且无法预防和治疗的烈性病毒的利器。P4实验室一般为一栋独立的建筑物,如与其他级别生物实验室共用建筑物,也需要在建筑物中占据独立的隔离区域,并与附近的其他建筑物完全隔离,对于P3和P4实验室来说,进入方向的每一道门气压都会逐渐降低,即定向负压系统,同时设有多道安装连锁装置的门,保证无法同时打开两道门,以防止空气流通。实验室内部的空气必须经由高效过滤器过滤后才可向外排放,为了对实验室内部的空气流通进行控制,需要使用到密闭风阀。
[0003]现今市场上的此类风阀种类繁多,基本可以满足人们的使用需求,但是依然存在一定的不足之处,现有的此类风阀结构简单,在使用过程受制于结构的限制,自身只有一道挡风板,其密闭性能较差,这就导致室内空气经由高效过滤器换气时,有气体泄漏的风险。
技术实现思路
[0004]本技术的目的在于提供P3/P4实验室专用密闭蝶型风阀,以解决上述
技术介绍
中提出风阀单挡风板的密闭性能不佳的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:P3/P4实验室专用密闭蝶型风阀,包括主风阀主体和副风阀主体,副风阀主体和主风阀主体的结构相同,所述主风阀主体和副风阀主体之间连接有中置风板,所述主风阀主体和副风阀主体的外壁上皆安装有第一风管,所述主风阀主体底端的中心位置处固定有连接块,所述连接块的底端安装有轴承座,所述轴承座的内部转动安装有连接杆,所述连接杆表面的两侧皆安装有蝶阀板,所述蝶阀板的半径与主风阀主体的内径相同,所述主风阀主体和副风阀主体的顶端分别安装有主驱动箱和副驱动箱,所述主驱动箱底部的两端皆固定有定位座,两组所述定位座之间安装有蜗杆,蜗杆的一端延伸至主驱动箱的外部,所述主驱动箱底部的一侧转动安装有中轴,所述中轴的表面安装有蜗轮,蜗轮与蜗杆相互啮合,所述主驱动箱和副驱动箱之间通过皮带轮驱动结构进行动力传递。
[0006]优选的,所述皮带轮驱动结构包括安装于所述主驱动箱外壁上的固定座,所述固定座一侧的外壁上安装有伺服电机,所述伺服电机的输出端安装有转轴,转轴的顶端与蜗杆的一端固定连接,所述转轴表面的一端安装有主动轮,所述主动轮的外周面缠绕有多楔带。
[0007]优选的,所述第一风管和中置风板的直径相同。
[0008]优选的,所述中置风板内部的一端安装有高效微粒滤网。
[0009]优选的,所述副驱动箱的内部转动安装有副轴,所述副轴的一端安装有从动轮,所
述多楔带远离主动轮的一端与从动轮相互缠绕。
[0010]优选的,所述蝶阀板的两侧外壁上皆固定有加强肋条,所述蝶阀板的外表面设置有镀锌层。
[0011]与现有技术相比,本技术的有益效果是:该P/P实验室专用密闭蝶型风阀不仅操作快捷方便,无需工作人员手动操作风阀,还实现阀体双挡板控风的功能,有效降低空气的泄漏量,提高该风阀的挡风、密封性能;
[0012](1)通过设置有连接杆和蝶阀板等相互配合的结构,伺服电机依次驱动转轴、蜗杆进行转动,即蜗杆驱动连接杆、蝶阀板转动,通过蝶阀板的翻转角度,控制该风阀的通风量,操作快捷方便,无需工作人员手动操作风阀;
[0013](2)通过设置有主动轮和多楔带等相互配合的结构,由主动轮、多楔带等零件驱动副风阀主体中的连接杆、蝶阀板进行翻转,实现阀体双挡板控风的功能,有效降低空气的泄漏量,提高该风阀的挡风、密封性能;
[0014](3)通过设置有高效微粒滤网,在该风阀通风过程中,通过高效微粒滤网对流通的空气进行过滤,主要吸附化学烟雾、细菌、尘埃微粒,提高实验室内部的空气质量。
附图说明
[0015]图1为本技术的主视结构示意图;
[0016]图2为本技术的主驱动箱俯视剖面结构示意图;
[0017]图3为本技术的侧视结构示意图;
[0018]图4为本技术图3中A处放大结构示意图;
[0019]图中:1、主风阀主体;2、第一风管;3、中置风板;4、副风阀主体;5、高效微粒滤网;6、连接块;7、轴承座;8、主驱动箱;801、定位座;802、蜗杆;9、副驱动箱;10、副轴;11、从动轮;1101、多楔带;12、固定座;13、伺服电机;14、转轴;15、主动轮;16、中轴;17、蜗轮;18、连接杆;19、蝶阀板。
具体实施方式
[0020]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。
[0021]请参阅图1
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4,本技术提供的一种实施例:P3/P4实验室专用密闭蝶型风阀,包括主风阀主体1和副风阀主体4,副风阀主体4和主风阀主体1的结构相同,主风阀主体1和副风阀主体4之间连接有中置风板3,第一风管2和中置风板3的直径相同,主风阀主体1和副风阀主体4的外壁上皆安装有第一风管2,主风阀主体1底端的中心位置处固定有连接块6,连接块6的底端安装有轴承座7,轴承座7的内部转动安装有连接杆18,连接杆18表面的两侧皆安装有蝶阀板19,通过连接块6、轴承座7提高连接杆18的转动稳定性;
[0022]蝶阀板19的两侧外壁上皆固定有加强肋条,蝶阀板19的外表面设置有镀锌层,通过镀锌层提高蝶阀板19的耐腐性能,延长其使用寿命;
[0023]蝶阀板19的半径与主风阀主体1的内径相同,主风阀主体1和副风阀主体4的顶端分别安装有主驱动箱8和副驱动箱9,副驱动箱9的内部转动安装有副轴10,副轴10的一端安
装有从动轮11;
[0024]主驱动箱8底部的两端皆固定有定位座801,两组定位座801之间安装有蜗杆802,蜗杆802的一端延伸至主驱动箱8的外部,主驱动箱8底部的一侧转动安装有中轴16,中轴16的表面安装有蜗轮17,蜗轮17与蜗杆802相互啮合,主驱动箱8和副驱动箱9之间通过皮带轮驱动结构进行动力传递;
[0025]皮带轮驱动结构包括安装于主驱动箱8外壁上的固定座12,固定座12一侧的外壁上安装有伺服电机13,工作人员将该风阀安装至换气管道中,当需要通风换气时,工作人员开启伺服电机13,则伺服电机13依次驱动转轴14、蜗杆802进行转动
[0026]蜗杆802带动蜗轮17、中轴16以及连接杆18一同转动,此时连接杆18带动蝶阀板19进行翻转,当蝶阀板19与第一风管2、中置风板3的延伸方向平行时,此时该风阀呈最大通风状态,操作快捷方便,无需工作人员手动操作风阀;
[0027]伺服电机13的输出端安装有转轴14,转轴14的顶端与蜗杆802的一端本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.P3/P4实验室专用密闭蝶型风阀,其特征在于:包括主风阀主体(1)和副风阀主体(4),副风阀主体(4)和主风阀主体(1)的结构相同,所述主风阀主体(1)和副风阀主体(4)之间连接有中置风板(3),所述主风阀主体(1)和副风阀主体(4)的外壁上皆安装有第一风管(2),所述主风阀主体(1)底端的中心位置处固定有连接块(6),所述连接块(6)的底端安装有轴承座(7),所述轴承座(7)的内部转动安装有连接杆(18),所述连接杆(18)表面的两侧皆安装有蝶阀板(19),所述蝶阀板(19)的半径与主风阀主体(1)的内径相同,所述主风阀主体(1)和副风阀主体(4)的顶端分别安装有主驱动箱(8)和副驱动箱(9),所述主驱动箱(8)底部的两端皆固定有定位座(801),两组所述定位座(801)之间安装有蜗杆(802),蜗杆(802)的一端延伸至主驱动箱(8)的外部,所述主驱动箱(8)底部的一侧转动安装有中轴(16),所述中轴(16)的表面安装有蜗轮(17),蜗轮(17)与蜗杆(802)相互啮合,所述主驱动箱(8)和副驱动箱(9)之间通过皮带轮驱动结构进行动力传递。2.根据权利要求1所述的P3/P4实验...
【专利技术属性】
技术研发人员:梁秉华,黄东红,王明军,
申请(专利权)人:法比亚阀门工业苏州有限公司,
类型:新型
国别省市:
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