CN107129128A - 一种挤压式污泥快速脱水装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种挤压式污泥快速脱水装置,包括右支撑立柱、支撑顶板、左支撑立柱、过滤箱、压滤箱、第一连杆、第二连杆、丝杠、滤水底板、污水收集箱、下压板和污泥收集箱,支撑顶板的两端分别固定焊接架设在右支撑立柱的顶端和左支撑立柱的顶端,压滤箱固定焊接架设在支架的端部,过滤箱固定架设在左支撑立柱的上部外壁上,过滤箱的中部内腔中固定架设有滤网,过滤箱的中部内腔通过污泥输送管路与压滤箱的中部内腔相连通,压滤箱的内腔中上下滑动设置有上压板和下压板,上压板与下压板之间通过若干个拉簧相连接。本发明结构简单,使用方便,操作便捷,能够快速将污泥进行脱水处理,脱水效果好,速度快,推广价值高。
Description
技术领域
本发明涉及污泥处理设备领域,具体是一种挤压式污泥快速脱水装置。
背景技术
污泥是污水处理后的产物,是一种由有机残片,细菌菌体、无机颗粒和胶体等组成的及其复杂的物质,污泥主要特征是含水量高达99%,有机物含量高,容易腐化发臭,并且颗粒较细,比重较小,它是介于液体和固体之间的浓稠物,为了避免污泥对环境造成污染,一般在污水处理后,需要对污泥进行处理,而在污泥的处理过程中脱水。
现有的污泥脱水装置在对污泥进行脱水的过程中,脱水的效果差,而且效率比较低,使得污泥在脱水时会花费较长的时间,从而会降低污泥脱水的效果。
发明内容
本发明的目的在于提供一种挤压式污泥快速脱水装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种挤压式污泥快速脱水装置,包括右支撑立柱、支撑顶板、左支撑立柱、过滤箱、压滤箱、第一连杆、第二连杆、丝杠、滤水底板、污水收集箱、下压板和污泥收集箱,所述支撑顶板的两端分别固定焊接架设在右支撑立柱的顶端和左支撑立柱的顶端;所述右支撑立柱的中部内壁和所述左支撑立柱的中部内壁上均固定焊接架设有支架;所述压滤箱固定焊接架设在支架的端部;所述过滤箱固定架设在左支撑立柱的上部外壁上;所述过滤箱的中部内腔中固定架设有滤网;所述过滤箱的内腔顶板上连通设置有加料漏斗;所述过滤箱的中部内腔通过污泥输送管路与压滤箱的中部内腔相连通;所述右支撑立柱的上部内壁和所述左支撑立柱的上部内壁上通过轴承连接方式转动架设有丝杠;所述丝杠的左部外圈通过螺纹连接方式转动套设有一号滑块;所述丝杠的右部外圈通过螺纹连接方式转动套设有二号滑块;所述一号滑块和二号滑块的底部均固定安装有铰接座;所述压滤箱的内腔中上下滑动设置有上压板和下压板;所述上压板与下压板之间通过若干个拉簧相连接;所述上压板的上表面中部固定安装有铰接座;所述铰接座上对称固定焊接设置有两个侧板,两个侧板上均开设有铰接孔;所述一号滑块底端的铰接座与上压板上的铰接座之间通过第二连杆相连接,其中第二连杆的顶端与一号滑块底端的铰接座之间通过铰接方式转动连接,第二连杆的底端与上压板上的铰接座之间通过铰接方式转动连接;所述二号滑块底端的铰接座与上压板上的铰接座之间通过第一连杆相连接,其中第一连杆的顶端与二号滑块底端的铰接座之间通过铰接方式转动连接,第一连杆的底端与上压板上的铰接座之间通过铰接方式转动连接;所述右支撑立柱的上部外壁上固定安装有用于驱动丝杠转动的驱动电机;所述右支撑立柱的中部内壁上还固定焊接有呈水平方向设置的支撑板;所述压滤箱的内腔底部通过铰接方式开合连接有滤水底板;所述滤水底板的中部均布加工有若干滤水孔;所述支撑板的下表面通过铰接方式转动设置有电动伸缩缸,电动伸缩缸上的活塞杆端部与滤水底板右端设置的第二铰接杆相铰接;所述污水收集箱和污泥收集箱均为无盖箱体结构,污水收集箱位于滤水底板的正下方,污泥收集箱位于滤水底板右端的正下方。
作为本发明进一步的方案:所述滤网为表面均布加工有网孔的板形结构,且滤网呈左高右低的倾斜设置;所述过滤箱与污泥输送管路的连接处与滤网的较低端相通。
作为本发明进一步的方案:所述丝杠左部外圈和右部外圈均加工有外螺纹,其中丝杠左部外圈外螺纹旋向与丝杠右部外圈外螺纹旋向相反。
作为本发明进一步的方案:所述拉簧的一端与上压板的下表面固定连接,拉簧的另一端与下压板的上表面之间固定连接。
作为本发明进一步的方案:所述压滤箱的内腔内壁上对称固定焊接设置有导向柱。
作为本发明进一步的方案:所述上压板和下压板的结构相同,上压板和下压板上均对称开设有与导向柱相互配合的导向槽,上压板和下压板均与导向柱滑动连接。
作为本发明进一步的方案:所述驱动电机采用正反转伺服电机。
作为本发明进一步的方案:所述滤水底板的左端固定设置有一号铰接杆,一号铰接杆通过铰接方式转动设置在压滤箱的左侧板底端。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明利用过滤箱内的滤网对污泥中大部分的污泥进行初步过滤,初步过滤后的污泥通过污泥输送管路进入到压滤箱的内腔中,利用驱动电机驱动丝杠正向或者反向转动,使得一号滑块和二号滑块相互靠近或者相互远离,进而使得第一连杆和第二连杆之间的夹角发生变化,从而实现上压板和下压板在压滤箱的内腔中运动,进而实现对压滤箱内腔底部污泥的挤压,污泥在受到挤压后,污泥内的污水被挤出,并通过滤水孔排出,设置的拉簧具有一定的缓冲效果,提高下压板对污泥的挤压效果,利用电动伸缩缸上的活塞杆伸长,使滤水底板的右部与压滤箱的右侧板底部脱离,污泥得以排出,压滤箱内腔中被挤压出的污水通过滤水孔后,落入到污水收集箱内,脱水完成后的污泥落入到污泥收集箱内。综上,整个装置结构简单,使用方便,操作便捷,能够快速将污泥进行脱水处理,脱水效果好,速度快,推广价值高。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明中压滤箱的俯视图。
图3为本发明中上压板的俯视图。
图4为本发明中箱体底板的俯视图。
图5为本发明中铰接座的结构示意图。
图中:1-右支撑立柱,2-支撑顶板,3-左支撑立柱,4-过滤箱,5-加料漏斗,6-滤网,7-排水管,8-污泥输送管路,9-支架,10-压滤箱,11-第一连杆,12-第二连杆,13-铰接座,14-上压板,15-丝杠,16-驱动电机,17-一号滑块,18-二号滑块,19-导向柱,20-滤水底板,21-污水收集箱,22-滤水孔,23-电动伸缩缸,24-导向槽,25-一号铰接杆,26-二号铰接杆,27-侧板,28-铰接孔,29-支撑板,30-下压板,31-污泥收集箱,32-拉簧。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-5,本发明实施例中,一种挤压式污泥快速脱水装置,包括右支撑立柱1、支撑顶板2、左支撑立柱3、过滤箱4、压滤箱10、第一连杆11、第二连杆12、丝杠15、滤水底板20、污水收集箱21、下压板30和污泥收集箱31,所述支撑顶板2的两端分别固定焊接架设在右支撑立柱1的顶端和左支撑立柱3的顶端;所述右支撑立柱1的中部内壁和所述左支撑立柱3的中部内壁上均固定焊接架设有支架9;所述压滤箱10固定焊接架设在支架9的端部;所述过滤箱4固定架设在左支撑立柱3的上部外壁上。
所述过滤箱4的中部内腔中固定架设有滤网6;所述滤网6为表面均布加工有网孔的板形结构,且滤网6呈左高右低的倾斜设置;所述过滤箱4的内腔顶板上连通设置有加料漏斗5,污泥通过加料漏斗5加入到过滤箱4的内腔中,污泥中大部分的污水通过滤网6上的网孔并落到过滤箱4的内腔下部;所述过滤箱4的内腔底板上连通设置有排水管7,排水管7上安装有排水阀;所述过滤箱4的中部内腔通过污泥输送管路8与压滤箱10的中部内腔相连通,其中过滤箱4与污泥输送管路8的连接处与滤网6的较低端相通,过滤箱4内腔被滤网6初步过滤后的污泥通过污泥输送管路8进入到压滤箱10的内腔中。
所述右支撑立柱1的上部内壁和所述左支撑立柱3的上部内壁上通过轴承连接方式转动架设有丝杠15;所述丝杠15左部外圈和右部外圈均加工有外螺纹,其中丝杠15左部外圈外螺纹旋向与丝杠15右部外圈外螺纹旋向相反;所述丝杠15的左部外圈通过螺纹连接方式转动套设有一号滑块17;所述丝杠15的右部外圈通过螺纹连接方式转动套设有二号滑块18;所述一号滑块17和二号滑块18的底部均固定安装有铰接座13。
所述压滤箱10的内腔中上下滑动设置有上压板14和下压板30;所述上压板14与下压板30之间通过若干个拉簧32相连接,其中拉簧32的一端与上压板14的下表面固定连接,拉簧32的另一端与下压板30的上表面之间固定连接;所述上压板14和下压板30的结构相同,上压板14和下压板30上均对称开设有与导向柱19相互配合的导向槽24,上压板14和下压板30均与导向柱19滑动连接;所述上压板14的上表面中部固定安装有铰接座13;所述铰接座13上对称固定焊接设置有两个侧板27,两个侧板27上均开设有铰接孔28;所述一号滑块17底端的铰接座13与上压板14上的铰接座13之间通过第二连杆12相连接,其中第二连杆12的顶端与一号滑块17底端的铰接座13之间通过铰接方式转动连接,第二连杆12的底端与上压板14上的铰接座13之间通过铰接方式转动连接;所述二号滑块18底端的铰接座13与上压板14上的铰接座13之间通过第一连杆11相连接,其中第一连杆11的顶端与二号滑块18底端的铰接座13之间通过铰接方式转动连接,第一连杆11的底端与上压板14上的铰接座13之间通过铰接方式转动连接;所述右支撑立柱1的上部外壁上固定安装有用于驱动丝杠15转动的驱动电机16,其中驱动电机16的输出轴与丝杠15的端部通过联轴器驱动连接;所述驱动电机16采用正反转伺服电机,提高控制精度,控制驱动电机16驱动丝杠15正向转动,一号滑块17和二号滑块18相互靠近,使得第一连杆11和第二连杆12之间的夹角变小,上压板14和下压板30在压滤箱10的内腔中向下运动,进而实现对压滤箱10内腔底部污泥的挤压,污泥在受到挤压后,污泥内的污水被挤出,并通过滤水孔22排出,设置的拉簧32具有一定的缓冲效果,提高下压板30对污泥的挤压效果。
所述右支撑立柱1的中部内壁上还固定焊接有呈水平方向设置的支撑板29;所述压滤箱10的内腔内壁上对称固定焊接设置有导向柱19;所述压滤箱10的内腔底部通过铰接方式开合连接有滤水底板20,其中滤水底板20的左端固定设置有一号铰接杆25,一号铰接杆25通过铰接方式转动设置在压滤箱10的左侧板底端;所述滤水底板20的中部均布加工有若干滤水孔22;所述支撑板29的下表面通过铰接方式转动设置有电动伸缩缸23,电动伸缩缸23上的活塞杆端部与滤水底板20右端设置的第二铰接杆26相铰接,污泥中的污水被挤出后,控制驱动电机16驱动丝杠15方向转动,使一号滑块17和二号滑块18相互远离,此时上压板14和下压板30被抬起,然后启动电动伸缩缸23,电动伸缩缸23上的活塞杆伸长,使滤水底板20的右部与压滤箱10的右侧板底部脱离,污泥得以排出。
所述污水收集箱21为无盖箱体结构,污水收集箱21位于滤水底板20的正下方,压滤箱10内腔中被挤压出的污水通过滤水孔22后,落入到污水收集箱21内;所述污泥收集箱31为无盖箱体结构,污泥收集箱31位于滤水底板20右端的正下方,脱水完成后的污泥落入到污泥收集箱31内。
本发明的工作原理是:使用时,需要进行脱水的污泥通过加料漏斗5加入到过滤箱4的内腔中,污泥中大部分的污水通过滤网6上的网孔并落到过滤箱4的内腔下部,过滤箱4内腔被滤网6初步过滤后的污泥通过污泥输送管路8进入到压滤箱10的内腔中,控制驱动电机16驱动丝杠15正向转动,一号滑块17和二号滑块18相互靠近,使得第一连杆11和第二连杆12之间的夹角变小,上压板14和下压板30在压滤箱10的内腔中向下运动,进而实现对压滤箱10内腔底部污泥的挤压,污泥在受到挤压后,污泥内的污水被挤出,并通过滤水孔22排出,设置的拉簧32具有一定的缓冲效果,提高下压板30对污泥的挤压效果,污泥中的污水被挤出后,控制驱动电机16驱动丝杠15方向转动,使一号滑块17和二号滑块18相互远离,此时上压板14和下压板30被抬起,然后启动电动伸缩缸23,电动伸缩缸23上的活塞杆伸长,使滤水底板20的右部与压滤箱10的右侧板底部脱离,污泥得以排出,压滤箱10内腔中被挤压出的污水通过滤水孔22后,落入到污水收集箱21内,脱水完成后的污泥落入到污泥收集箱31内。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (7)
1.一种挤压式污泥快速脱水装置,包括右支撑立柱(1)、支撑顶板(2)、左支撑立柱(3)、过滤箱(4)、压滤箱(10)、第一连杆(11)、第二连杆(12)、丝杠(15)、滤水底板(20)、污水收集箱(21)、下压板(30)和污泥收集箱(31),其特征在于,所述支撑顶板(2)的两端分别固定焊接架设在右支撑立柱(1)的顶端和左支撑立柱(3)的顶端,所述右支撑立柱(1)的中部内壁和所述左支撑立柱(3)的中部内壁上均固定焊接架设有支架(9),所述压滤箱(10)固定焊接架设在支架(9)的端部,所述过滤箱(4)固定架设在左支撑立柱(3)的上部外壁上,所述过滤箱(4)的中部内腔中固定架设有滤网(6),所述过滤箱(4)的内腔顶板上连通设置有加料漏斗(5),所述过滤箱(4)的中部内腔通过污泥输送管路(8)与压滤箱(10)的中部内腔相连通,所述右支撑立柱(1)的上部内壁和所述左支撑立柱(3)的上部内壁上通过轴承连接方式转动架设有丝杠(15),所述丝杠(15)的左部外圈通过螺纹连接方式转动套设有一号滑块(17),所述丝杠(15)的右部外圈通过螺纹连接方式转动套设有二号滑块(18),所述一号滑块(17)和二号滑块(18)的底部均固定安装有铰接座(13),所述压滤箱(10)的内腔中上下滑动设置有上压板(14)和下压板(30),所述上压板(14)与下压板(30)之间通过若干个拉簧(32)相连接,所述上压板(14)的上表面中部固定安装有铰接座(13),所述铰接座(13)上对称固定焊接设置有两个侧板(27),两个侧板(27)上均开设有铰接孔(28),所述一号滑块(17)底端的铰接座(13)与上压板(14)上的铰接座(13)之间通过第二连杆(12)相连接,其中第二连杆(12)的顶端与一号滑块(17)底端的铰接座(13)之间通过铰接方式转动连接,第二连杆(12)的底端与上压板(14)上的铰接座(13)之间通过铰接方式转动连接,所述二号滑块(18)底端的铰接座(13)与上压板(14)上的铰接座(13)之间通过第一连杆(11)相连接,其中第一连杆(11)的顶端与二号滑块(18)底端的铰接座(13)之间通过铰接方式转动连接,第一连杆(11)的底端与上压板(14)上的铰接座(13)之间通过铰接方式转动连接,所述右支撑立柱(1)的上部外壁上固定安装有用于驱动丝杠(15)转动的驱动电机(16),所述右支撑立柱(1)的中部内壁上还固定焊接有呈水平方向设置的支撑板(29),所述压滤箱(10)的内腔底部通过铰接方式开合连接有滤水底板(20),所述滤水底板(20)的中部均布加工有若干滤水孔(22),所述支撑板(29)的下表面通过铰接方式转动设置有电动伸缩缸(23),电动伸缩缸(23)上的活塞杆端部与滤水底板(20)右端设置的第二铰接杆(26)相铰接,所述污水收集箱(21)和污泥收集箱(31)均为无盖箱体结构,污水收集箱(21)位于滤水底板(20)的正下方,污泥收集箱(31)位于滤水底板(20)右端的正下方。
2.根据权利要求1所述的一种挤压式污泥快速脱水装置,其特征在于,所述滤网(6)为表面均布加工有网孔的板形结构,且滤网(6)呈左高右低的倾斜设置,所述过滤箱(4)与污泥输送管路(8)的连接处与滤网(6)的较低端相通。
3.根据权利要求1所述的一种挤压式污泥快速脱水装置,其特征在于,所述丝杠(15)左部外圈和右部外圈均加工有外螺纹,其中丝杠(15)左部外圈外螺纹旋向与丝杠(15)右部外圈外螺纹旋向相反。
4.根据权利要求1所述的一种挤压式污泥快速脱水装置,其特征在于,所述压滤箱(10)的内腔内壁上对称固定焊接设置有导向柱(19)。
5.根据权利要求1或4所述的一种挤压式污泥快速脱水装置,其特征在于,所述上压板(14)和下压板(30)的结构相同,上压板(14)和下压板(30)上均对称开设有与导向柱(19)相互配合的导向槽(24),上压板(14)和下压板(30)均与导向柱(19)滑动连接。
6.根据权利要求1所述的一种挤压式污泥快速脱水装置,其特征在于,所述驱动电机(16)采用正反转伺服电机。
7.根据权利要求1所述的一种挤压式污泥快速脱水装置,其特征在于,所述滤水底板(20)的左端固定设置有一号铰接杆(25),一号铰接杆(25)通过铰接方式转动设置在压滤箱(10)的左侧板底端。
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