CN109574433A - 一种市政污泥处理装置及其处理方法 - Google Patents

一种市政污泥处理装置及其处理方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种市政污泥处理装置及其处理方法,其中的市政污泥处理装置,包括箱体,所述箱体的顶部固定连接有电机,电机的输出轴上固定连接有转轴,转轴的底端延伸至箱体内,转轴的外侧焊接有多个搅拌叶,箱体的两侧均固定连接有连接管,两个连接管的顶端连接有同一个气箱,气箱固定安装在箱体的顶部一侧,气箱的顶部固定连接有气泵,气泵的出气口延伸至气箱内,气箱的内壁上固定连接有多个水平设置的第一加热棒,气箱的顶部一侧设有注液孔,注液孔内螺纹安装有第一堵头,本发明设计合理,能够充分搅动箱体内的污泥,使得微生物原液能够充分混入污泥中,降低污泥内有机物含量,且能够对污泥进行干化处理,干化效率高。

Description

一种市政污泥处理装置及其处理方法
技术领域
本发明涉及污泥处理技术领域,尤其涉及一种市政污泥处理装置及其处理方法。
背景技术
目前,随着科技的不断发展,时代的进步,人们的生活水平不断的提高,因此人们对市政污泥处理的要求也越来越高;污泥中含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质,造成水质的富营养化,导致水质恶化,尤其是城市污泥中含有70%左右的有机物,这些有机物进入水体中,会造成水体污染与水质富营养化,比如,申请号为201810297836.0的专利文件公开了一种市政污泥处理装置,包括上端具有开口的桶体,桶体的上端转动连接有桶盖,桶盖的侧壁设有锁紧装置,桶体内设有固定板,固定板的两端分别固定连接在桶体相对的内壁上,固定板的上端贯穿设有中空滑槽,中空滑槽内设有散料盘,散料盘与中空滑槽的内壁活动连接,桶体的内顶部固定连接有安装架,安装架的下端固定连接有第二驱动电机,第二驱动电机输出轴的末端固定连接有转动盘,转动盘远离第二驱动电机的一端固定连接有转轴,结构设计合理,操作简单,微生物原液快捷、均匀的扩散到污泥中,提高微生物消化速率,并且微生物原液用量少,节省成本。
但是现有市政污泥处理装置不便使微生物原液与污泥充分混合,混合程度低,且不便对污泥进行干化处理,污泥处理效率比较低下,因此我们提出了一种市政污泥处理装置及其处理方法用于解决上述问题。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种市政污泥处理装置及其处理方法。
本发明提出的一种市政污泥处理装置,包括箱体,所述箱体的顶部固定连接有电机,所述电机的输出轴上固定连接有转轴,所述转轴的底端延伸至箱体内,所述转轴的外侧焊接有多个搅拌叶,所述箱体的两侧均固定连接有连接管,两个连接管的顶端连接有同一个气箱,所述气箱固定安装在箱体的顶部一侧,所述气箱的顶部固定连接有气泵,所述气泵的出气口延伸至气箱内,所述气箱的内壁上固定连接有多个水平设置的第一加热棒,所述气箱的顶部一侧设有注液孔,所述注液孔内螺纹安装有第一堵头,所述箱体的顶部一侧固定连接有排气钢管,所述排气钢管位于电机与气箱之间;
所述箱体的两侧内壁上均焊接有多个防护罩,且多个防护罩与多个搅拌叶交错设置,所述防护罩的内侧固定安装有第二加热棒,所述防护罩远离转轴的一侧设有通道,两个连接管相互靠近的一侧均连接有多个进气管,多个进气管与多个通道一一对应设置,且进气管与对应的通道相连通,所述防护罩靠近转轴的一侧设有镶嵌槽,所述镶嵌槽内嵌装有滚珠,且镶嵌槽与对应的通道相连通。
优选的,所述箱体的顶部另一侧固定连接有进料管,进料管的顶端延伸至箱体的上方并连接有第一截止阀。
优选的,所述排气钢管的延伸至箱体的上方,所述排气钢管的内侧螺纹安装有第二堵头。
优选的,所述连接管的底端焊接有端盖,所述连接管的顶端与气箱的底侧内壁相接触。
优选的,所述箱体的底部内壁上连接有排料管,排料管的一端延伸至箱体的外侧并连接有第二截止阀。
优选的,位于同一侧的防护罩的数量为四到八个,且位于同一侧的四到八个防护罩等间距间隔设置。
优选的,所述防护罩靠近转轴的一侧设置为弧形结构。
优选的,所述箱体的底部四角均焊接有支撑腿。
本发明还提出了一种市政污泥的处理方法,包括以下步骤:
S1:利用市电为电机、气泵、第一加热棒和第二加热棒供电,并在电机、气泵、第一加热棒和第二加热棒上设置控制开关,首先关闭第二截止阀并打开第一截止阀,通过进料管向箱体内注入污泥,关闭第一截止阀,将第二堵头从排气钢管上旋下来,将第一堵头从气箱上旋下来,向气箱内注入微生物原液,然后将第一堵头重新旋紧在气箱上的注液孔内,此时启动电机,电机的输出轴通过转轴带动多个搅拌叶开始在箱体内转动,搅拌叶能够搅动箱体内的污泥,此时启动气泵,气泵将外界空气鼓入气箱内,气箱内气压升高使得气箱内的微生物原液流入连接管内,然后微生物原液通过进气管和通道流入镶嵌槽内,最终通过镶嵌槽流入箱体内的污泥中,由于防护罩与搅拌叶交错设置,所以微生物原液能够充分混合在污泥中,使得微生物能够分解污泥中的有机物,当气箱内微生物原液完全流入箱体内之后,气箱内的空气将通过镶嵌槽加入箱体内的污泥内部,增加污泥内的氧含量,提高微生物分解速率;
S2:待微生物的分解工作完成后,打开第一加热棒和第二加热棒,第一加热棒和第二加热棒通电后产生热量,第二加热棒通过防护罩的导热能够加热箱体内的污泥,而第一加热棒加热气箱内的空气,气箱内的热空气通过镶嵌槽能够鼓入污泥中,进一步升高污泥的温度,提高污泥的干化速率,污泥在干化过程中搅拌叶始终搅拌污泥,使得污泥干化后形成小体积的污泥块,将第二堵头旋紧在排气钢管内,此时箱体内形成一个封闭空间,箱体内气压升高,打开第二截止阀,污泥在气压推动作用下能够快速从排料管排出,方便进行排料工作。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)通过箱体、电机、转轴、搅拌叶、连接管、气箱、气泵、注液孔、第一堵头、通道、进气管、镶嵌槽和滚珠相配合,关闭第二截止阀并打开第一截止阀,通过进料管向箱体内注入污泥,关闭第一截止阀,将第二堵头从排气钢管上旋下来,将第一堵头从气箱上旋下来,向气箱内注入微生物原液,将第一堵头重新旋紧在气箱上的注液孔内,启动电机,电机的输出轴通过转轴带动多个搅拌叶在箱体内转动,搅拌叶搅动箱体内的污泥,启动气泵,气泵将外界空气鼓入气箱内,气箱内气压升高使得气箱内的微生物原液流入连接管内,微生物原液通过进气管和通道流入镶嵌槽内,最终通过镶嵌槽流入箱体内的污泥中,由于防护罩与搅拌叶交错设置,所以微生物原液能够充分混合在污泥中,微生物能够分解污泥中的有机物,当气箱内微生物原液完全流入箱体内之后,气箱内的空气将通过镶嵌槽加入箱体内的污泥内部,增加污泥内的氧含量,提高微生物分解速率;
(2)通过第一加热棒、排气钢管、第二堵头、防护罩、第二加热棒、进料管、第一截止阀、排料管、第二截止阀、端盖和支撑腿相配合,微生物的分解工作完成后,打开第一加热棒和第二加热棒,第二加热棒通过防护罩的导热能够加热箱体内的污泥,第一加热棒加热气箱内的空气,气箱内的热空气通过镶嵌槽鼓入污泥中,进一步升高污泥的温度,提高污泥的干化速率,由于搅拌叶搅拌作用,使污泥干化后形成小体积的污泥块,将第二堵头旋紧在排气钢管内,箱体内形成一个封闭空间,箱体内气压升高,打开第二截止阀,污泥在气压推动作用下能够快速从排料管排出,方便进行排料工作。
本发明设计合理,能够充分搅动箱体内的污泥,使得微生物原液能够充分混入污泥中,降低污泥内有机物含量,且能够对污泥进行干化处理,干化效率高。
附图说明
图1为本发明提出的一种市政污泥处理装置的结构示意图;
图2为本发明提出的一种市政污泥处理装置的A部分的结构示意图;
图3为本发明提出的一种市政污泥处理装置的B部分的结构示意图;
图4为本发明提出的一种市政污泥处理装置的C部分的结构示意图;
图5为本发明提出的一种市政污泥处理装置的D部分的结构示意图。
图中:1箱体、2电机、3转轴、4搅拌叶、5连接管、6气箱、7气泵、8第一加热棒、9注液孔、10第一堵头、11排气钢管、12第二堵头、13防护罩、14第二加热棒、15通道、16进气管、17镶嵌槽、18滚珠、19进料管、20第一截止阀、21排料管、22第二截止阀、23端盖、24支撑腿。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步解说。
实施例
参考图1-5,本实施例中提出了一种市政污泥处理装置,包括箱体1,箱体1的顶部固定连接有电机2,电机2的输出轴上固定连接有转轴3,转轴3的底端延伸至箱体1内,转轴3的外侧焊接有多个搅拌叶4,箱体1的两侧均固定连接有连接管5,两个连接管5的顶端连接有同一个气箱6,气箱6固定安装在箱体1的顶部一侧,气箱6的顶部固定连接有气泵7,气泵7的出气口延伸至气箱6内,气箱6的内壁上固定连接有多个水平设置的第一加热棒8,气箱6的顶部一侧设有注液孔9,注液孔9内螺纹安装有第一堵头10,箱体1的顶部一侧固定连接有排气钢管11,排气钢管11位于电机2与气箱6之间;箱体1的两侧内壁上均焊接有多个防护罩13,且多个防护罩13与多个搅拌叶4交错设置,防护罩13的内侧固定安装有第二加热棒14,防护罩13远离转轴3的一侧设有通道15,两个连接管5相互靠近的一侧均连接有多个进气管16,多个进气管16与多个通道15一一对应设置,且进气管16与对应的通道15相连通,防护罩13靠近转轴3的一侧设有镶嵌槽17,镶嵌槽17内嵌装有滚珠18,且镶嵌槽17与对应的通道15相连通,在箱体1、电机2、转轴3、搅拌叶4、连接管5、气箱6、气泵7、注液孔9、第一堵头10、通道15、进气管16、镶嵌槽17和滚珠18的配合之下,关闭第二截止阀22并打开第一截止阀20,通过进料管19向箱体1内注入污泥,关闭第一截止阀20,将第二堵头12从排气钢管11上旋下来,将第一堵头10从气箱6上旋下来,向气箱6内注入微生物原液,将第一堵头10重新旋紧在气箱6上的注液孔9内,启动电机2,电机2的输出轴通过转轴3带动多个搅拌叶4在箱体1内转动,搅拌叶4搅动箱体1内的污泥,启动气泵7,气泵7将外界空气鼓入气箱6内,气箱6内气压升高使得气箱6内的微生物原液流入连接管5内,微生物原液通过进气管16和通道15流入镶嵌槽17内,最终通过镶嵌槽17流入箱体1内的污泥中,由于防护罩13与搅拌叶4交错设置,所以微生物原液能够充分混合在污泥中,微生物能够分解污泥中的有机物,当气箱6内微生物原液完全流入箱体1内之后,气箱6内的空气将通过镶嵌槽17加入箱体1内的污泥内部,增加污泥内的氧含量,提高微生物分解速率;在第一加热棒8、排气钢管11、第二堵头12、防护罩13、第二加热棒14、进料管19、第一截止阀20、排料管21、第二截止阀22、端盖23和支撑腿24的配合之下,微生物的分解工作完成后,打开第一加热棒8和第二加热棒14,第二加热棒14通过防护罩13的导热能够加热箱体1内的污泥,第一加热棒8加热气箱6内的空气,气箱6内的热空气通过镶嵌槽17鼓入污泥中,进一步升高污泥的温度,提高污泥的干化速率,由于搅拌叶4搅拌作用,使污泥干化后形成小体积的污泥块,将第二堵头12旋紧在排气钢管11内,箱体1内形成一个封闭空间,箱体1内气压升高,打开第二截止阀22,污泥在气压推动作用下能够快速从排料管21排出,方便进行排料工作,本发明设计合理,能够充分搅动箱体1内的污泥,使得微生物原液能够充分混入污泥中,降低污泥内有机物含量,且能够对污泥进行干化处理,干化效率高。
本实施例中,箱体1的顶部另一侧固定连接有进料管19,进料管19的顶端延伸至箱体1的上方并连接有第一截止阀20,排气钢管11的延伸至箱体1的上方,排气钢管11的内侧螺纹安装有第二堵头12,连接管5的底端焊接有端盖23,连接管5的顶端与气箱6的底侧内壁相接触,箱体1的底部内壁上连接有排料管21,排料管21的一端延伸至箱体1的外侧并连接有第二截止阀22,位于同一侧的防护罩13的数量为四到八个,且位于同一侧的四到八个防护罩13等间距间隔设置,防护罩13靠近转轴3的一侧设置为弧形结构,箱体1的底部四角均焊接有支撑腿24,在箱体1、电机2、转轴3、搅拌叶4、连接管5、气箱6、气泵7、注液孔9、第一堵头10、通道15、进气管16、镶嵌槽17和滚珠18的配合之下,关闭第二截止阀22并打开第一截止阀20,通过进料管19向箱体1内注入污泥,关闭第一截止阀20,将第二堵头12从排气钢管11上旋下来,将第一堵头10从气箱6上旋下来,向气箱6内注入微生物原液,将第一堵头10重新旋紧在气箱6上的注液孔9内,启动电机2,电机2的输出轴通过转轴3带动多个搅拌叶4在箱体1内转动,搅拌叶4搅动箱体1内的污泥,启动气泵7,气泵7将外界空气鼓入气箱6内,气箱6内气压升高使得气箱6内的微生物原液流入连接管5内,微生物原液通过进气管16和通道15流入镶嵌槽17内,最终通过镶嵌槽17流入箱体1内的污泥中,由于防护罩13与搅拌叶4交错设置,所以微生物原液能够充分混合在污泥中,微生物能够分解污泥中的有机物,当气箱6内微生物原液完全流入箱体1内之后,气箱6内的空气将通过镶嵌槽17加入箱体1内的污泥内部,增加污泥内的氧含量,提高微生物分解速率;在第一加热棒8、排气钢管11、第二堵头12、防护罩13、第二加热棒14、进料管19、第一截止阀20、排料管21、第二截止阀22、端盖23和支撑腿24的配合之下,微生物的分解工作完成后,打开第一加热棒8和第二加热棒14,第二加热棒14通过防护罩13的导热能够加热箱体1内的污泥,第一加热棒8加热气箱6内的空气,气箱6内的热空气通过镶嵌槽17鼓入污泥中,进一步升高污泥的温度,提高污泥的干化速率,由于搅拌叶4搅拌作用,使污泥干化后形成小体积的污泥块,将第二堵头12旋紧在排气钢管11内,箱体1内形成一个封闭空间,箱体1内气压升高,打开第二截止阀22,污泥在气压推动作用下能够快速从排料管21排出,方便进行排料工作,本发明设计合理,能够充分搅动箱体1内的污泥,使得微生物原液能够充分混入污泥中,降低污泥内有机物含量,且能够对污泥进行干化处理,干化效率高。
本实施例中还提出了一种市政污泥的处理方法,包括以下步骤:
S1:利用市电为电机2、气泵7、第一加热棒8和第二加热棒14供电,并在电机2、气泵7、第一加热棒8和第二加热棒14上设置控制开关,首先关闭第二截止阀22并打开第一截止阀20,通过进料管19向箱体1内注入污泥,关闭第一截止阀20,将第二堵头12从排气钢管11上旋下来,将第一堵头10从气箱6上旋下来,向气箱6内注入微生物原液,然后将第一堵头10重新旋紧在气箱6上的注液孔9内,此时启动电机2,电机2的输出轴通过转轴3带动多个搅拌叶4开始在箱体1内转动,搅拌叶4能够搅动箱体1内的污泥,此时启动气泵7,气泵7将外界空气鼓入气箱6内,气箱6内气压升高使得气箱6内的微生物原液流入连接管5内,然后微生物原液通过进气管16和通道15流入镶嵌槽17内,最终通过镶嵌槽17流入箱体1内的污泥中,由于防护罩13与搅拌叶4交错设置,所以微生物原液能够充分混合在污泥中,使得微生物能够分解污泥中的有机物,当气箱6内微生物原液完全流入箱体1内之后,气箱6内的空气将通过镶嵌槽17加入箱体1内的污泥内部,增加污泥内的氧含量,提高微生物分解速率;
S2:待微生物的分解工作完成后,打开第一加热棒8和第二加热棒14,第一加热棒8和第二加热棒14通电后产生热量,第二加热棒14通过防护罩13的导热能够加热箱体1内的污泥,而第一加热棒8加热气箱6内的空气,气箱6内的热空气通过镶嵌槽17能够鼓入污泥中,进一步升高污泥的温度,提高污泥的干化速率,污泥在干化过程中搅拌叶4始终搅拌污泥,使得污泥干化后形成小体积的污泥块,将第二堵头12旋紧在排气钢管11内,此时箱体1内形成一个封闭空间,箱体1内气压升高,打开第二截止阀22,污泥在气压推动作用下能够快速从排料管21排出,方便进行排料工作。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明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发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种市政污泥处理装置,包括箱体(1),其特征在于,所述箱体(1)的顶部固定连接有电机(2),所述电机(2)的输出轴上固定连接有转轴(3),所述转轴(3)的底端延伸至箱体(1)内,所述转轴(3)的外侧焊接有多个搅拌叶(4),所述箱体(1)的两侧均固定连接有连接管(5),两个连接管(5)的顶端连接有同一个气箱(6),所述气箱(6)固定安装在箱体(1)的顶部一侧,所述气箱(6)的顶部固定连接有气泵(7),所述气泵(7)的出气口延伸至气箱(6)内,所述气箱(6)的内壁上固定连接有多个水平设置的第一加热棒(8),所述气箱(6)的顶部一侧设有注液孔(9),所述注液孔(9)内螺纹安装有第一堵头(10),所述箱体(1)的顶部一侧固定连接有排气钢管(11),所述排气钢管(11)位于电机(2)与气箱(6)之间;
所述箱体(1)的两侧内壁上均焊接有多个防护罩(13),且多个防护罩(13)与多个搅拌叶(4)交错设置,所述防护罩(13)的内侧固定安装有第二加热棒(14),所述防护罩(13)远离转轴(3)的一侧设有通道(15),两个连接管(5)相互靠近的一侧均连接有多个进气管(16),多个进气管(16)与多个通道(15)一一对应设置,且进气管(16)与对应的通道(15)相连通,所述防护罩(13)靠近转轴(3)的一侧设有镶嵌槽(17),所述镶嵌槽(17)内嵌装有滚珠(18),且镶嵌槽(17)与对应的通道(15)相连通。
2.根据权利要求1所述的一种市政污泥处理装置,其特征在于,所述箱体(1)的顶部另一侧固定连接有进料管(19),进料管(19)的顶端延伸至箱体(1)的上方并连接有第一截止阀(20)。
3.根据权利要求1所述的一种市政污泥处理装置,其特征在于,所述排气钢管(11)的延伸至箱体(1)的上方,所述排气钢管(11)的内侧螺纹安装有第二堵头(12)。
4.根据权利要求1所述的一种市政污泥处理装置,其特征在于,所述连接管(5)的底端焊接有端盖(23),所述连接管(5)的顶端与气箱(6)的底侧内壁相接触。
5.根据权利要求1所述的一种市政污泥处理装置,其特征在于,所述箱体(1)的底部内壁上连接有排料管(21),排料管(21)的一端延伸至箱体(1)的外侧并连接有第二截止阀(22)。
6.根据权利要求1所述的一种市政污泥处理装置,其特征在于,位于同一侧的防护罩(13)的数量为四到八个,且位于同一侧的四到八个防护罩(13)等间距间隔设置。
7.根据权利要求1所述的一种市政污泥处理装置,其特征在于,所述防护罩(13)靠近转轴(3)的一侧设置为弧形结构。
8.根据权利要求1所述的一种市政污泥处理装置,其特征在于,所述箱体(1)的底部四角均焊接有支撑腿(24)。
9.一种市政污泥的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:利用市电为电机(2)、气泵(7)、第一加热棒(8)和第二加热棒(14)供电,并在电机(2)、气泵(7)、第一加热棒(8)和第二加热棒(14)上设置控制开关,首先关闭第二截止阀(22)并打开第一截止阀(20),通过进料管(19)向箱体(1)内注入污泥,关闭第一截止阀(20),将第二堵头(12)从排气钢管(11)上旋下来,将第一堵头(10)从气箱(6)上旋下来,向气箱(6)内注入微生物原液,然后将第一堵头(10)重新旋紧在气箱(6)上的注液孔(9)内,此时启动电机(2),电机(2)的输出轴通过转轴(3)带动多个搅拌叶(4)开始在箱体(1)内转动,搅拌叶(4)能够搅动箱体(1)内的污泥,此时启动气泵(7),气泵(7)将外界空气鼓入气箱(6)内,气箱(6)内气压升高使得气箱(6)内的微生物原液流入连接管(5)内,然后微生物原液通过进气管(16)和通道(15)流入镶嵌槽(17)内,最终通过镶嵌槽(17)流入箱体(1)内的污泥中,由于防护罩(13)与搅拌叶(4)交错设置,所以微生物原液能够充分混合在污泥中,使得微生物能够分解污泥中的有机物,当气箱(6)内微生物原液完全流入箱体(1)内之后,气箱(6)内的空气将通过镶嵌槽(17)加入箱体(1)内的污泥内部,增加污泥内的氧含量,提高微生物分解速率;
S2:待微生物的分解工作完成后,打开第一加热棒(8)和第二加热棒(14),第一加热棒(8)和第二加热棒(14)通电后产生热量,第二加热棒(14)通过防护罩(13)的导热能够加热箱体(1)内的污泥,而第一加热棒(8)加热气箱(6)内的空气,气箱(6)内的热空气通过镶嵌槽(17)能够鼓入污泥中,进一步升高污泥的温度,提高污泥的干化速率,污泥在干化过程中搅拌叶(4)始终搅拌污泥,使得污泥干化后形成小体积的污泥块,将第二堵头(12)旋紧在排气钢管(11)内,此时箱体(1)内形成一个封闭空间,箱体(1)内气压升高,打开第二截止阀(22),污泥在气压推动作用下能够快速从排料管(21)排出,方便进行排料工作。
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