一种污水处理用泥浆分离过滤系统及过滤工艺
技术领域
本发明涉及环保设备技术领域,具体的说是一种污水处理用泥浆分离过滤系统及过滤工艺。
背景技术
污水处理是当下环境保护的重中之重,目前对于污水的处理中多是采用将污水集中,投放药物后静置一段时间,污水中的淤泥等杂物沉淀到水底,然后对于经过沉淀后的污水进行进一步的处理。
然而采用现有污水处理方式存在以下难题,a,将污水注入到分离沉淀池内部后,需要对污水进行静置,当污水中的淤泥沉淀后使用水泵从上往下根据水面高度抽取沉淀分离后的污水,污水静置耗费时间长,且沉淀后的淤泥在水泵作业中会自动扩散,分离效果差。b,需要人工对分离沉淀在水池内部的淤泥进行收集清理,提高了污水处理的劳动强度,提高了污水处理的成本。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种污水处理用泥浆分离过滤系统及过滤工艺,可以解决上述中提到的现有污水处理过程中存在的问题。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案来实现:一种污水处理用泥浆分离过滤系统,包括支撑底架,支撑底架的右端开设有挤压槽,支撑底架的内壁之间设置有输送装置,支撑底架的上端连接有分离箱。
所述输送装置包括通过轴承对称设置在支撑底架内壁之间的输送轴,输送轴之间连接有输送带,支撑底架前端的输送轴连接有主动带轮,主动带轮安装在电机Ⅰ的输出轴上,电机Ⅰ固定在支撑底架上,支撑底架的前端内壁之间设置有刮除辊,刮除辊上连接有从动带轮,从动带轮与主动带轮之间通过联动带相连;
所述刮除辊由转动筒、刮除轮、环形导轨与异形柱组成,所述转动筒左端通过轴承穿过支撑底架,转动筒的右端滑动方式连接在环形导轨上,环形导轨安装在支撑底架右端的内壁上,支撑底架右端的内壁上安装有异形柱,异形柱位于转动筒的内部,转动筒上设置有刮除轮;
所述分离箱的后端设置有注水管,分离箱的上端左右两侧对称设置有升降孔,升降孔内设置有升降支链,分离箱的上端设置有出污口,出污口内设置有出水管,出水管为可伸缩结构,出水管的下端安装在过滤支链上,过滤支链安装在升降支链上;
所述分离箱的前后两端对称开设有封闭槽,封闭槽的上端内壁上设置有密封橡胶块,封闭槽内通过销轴设置有封闭转动架,封闭转动架的上端连接在密封橡胶块上,且封闭转动架与分离箱的外壁之间设置有复位弹簧;
所述过滤支链包括连接在出水管上的过滤压板,过滤压板的下端通过弹簧柱连接有过滤层板,过滤层板上均匀开设有一级过滤孔,过滤层板上均匀设置有二级过滤孔,二级过滤孔内设置有橡胶块,过滤压板上设置有用于堵塞一级过滤孔的一级锥头,过滤层板上设置有用于堵塞二级过滤孔的二级锥头。
过滤压板朝向分离箱的底部进行运动,在挤压运动中污水通过一级过滤孔与二级过滤孔过渡到过滤压板的上侧,污水内的淤泥留存在的分离箱的底部,过滤压板继续向下与过滤层板对接密封,对接中一级锥头插入到一级过滤孔内部避免淤泥堵塞一级过滤孔,防止污水流入到分离箱底部与淤泥再次混合,出水管外接水泵,水泵工作通过出水管将分离的污水从分离箱中抽出。
所述支撑底架的内壁之间安装有支撑底板,支撑底板上安装有限位弹簧杆,限位弹簧杆的上端安装有支撑挤压板,挤压槽内通过销轴设置有挤压架,挤压架抵靠在支撑挤压板上,挤压架与支撑底架的外壁之间通过销轴连接有气缸。
所述挤压架与支撑挤压板接触的一端为圆弧状弯曲结构。
气缸控制挤压架进行转动调节作业,挤压架在运动中带动支撑挤压板向上运动,支撑挤压板在运动中通过对输送带的挤压对分离箱进行封闭作业。
所述升降支链包括滑动设置在升降孔内部的升降杆,升降杆的下端固定在过滤压板上,升降杆的上端安装在升降支架上,升降支架滑动设置在分离箱的外壁上,升降支架的下端连接有升降块,升降块通过螺纹啮合方式与螺纹杆相连,螺纹杆的下端连接在电机Ⅱ上,电机Ⅱ固定在支撑底架上,螺纹杆的上端通过轴承安装在分离箱的外壁上。
所述过滤压板从四周往中部为向下倾斜结构。
所述分离箱体的前后两端对称开设有压缩槽,压缩槽内通过压缩弹簧与压缩杆相连,压缩杆的下端抵靠在封闭转动架上。
所述转动筒上位于刮除轮的扇叶之间的位置处开设有挤压孔,刮除轮扇叶之间设置有冲压气囊a,冲压气囊a上连接有冲压气柱b,冲压气柱b穿过挤压孔固定在转动筒的内壁上。
所述异形柱与转动筒内壁之间的间隙为从上往下依次减小。
一种污水处理用泥浆分离过滤系统的过滤工艺,主要包括以下过滤步骤:
S1准备作业,气缸与限位弹簧杆之间相互配合控制输送带对分离箱的下端开口进行密封支撑;
S2注入污水,通过注水管将污水输送到分离箱内,静置3-5分钟;
S3调节作业,升降支链与过滤支链之间配合作业将污水与淤泥进行分离;
S4准备输送,气缸与限位弹簧杆控制输送带复位,过滤压板继续向下运动通过压缩杆带动封闭转动架转动;
S5输送作业,电机Ⅰ工作控制输送带对淤泥进行清理输送;
S6辅助清理,刮除辊在运动中将输送带上的淤泥刮除。
本发明的有益效果是:
1.本发明可以解决现有污水处理方式对污水与淤泥进行分离过程中存在的以下难题,a,将污水注入到分离沉淀池内部后,需要对污水进行静置,当污水中的淤泥沉淀后使用水泵从上往下根据水面高度抽取沉淀分离后的污水,污水静置耗费时间长,且沉淀后的淤泥在水泵作业中会自动扩散,分离效果差。b,需要人工对分离沉淀在水池内部的淤泥进行收集清理,提高了污水处理的劳动强度,提高了污水处理的成本。
2.本发明设计的分离箱下端为开口结构,分离后的淤泥便于清理,无需人工进行清理,降低了污水处理的成体。
3.本发明中设计的过滤压板朝向分离箱的底部进行运动,在运动中污水通过一级过滤孔与二级过滤孔过渡到过滤压板的上侧,污水内的淤泥留存在的分离箱的底部,过滤压板继续向下与过滤层板对接密封,对接中一级锥头插入到一级过滤孔内部避免淤泥堵塞一级过滤孔,防止污水流入到分离箱底部与淤泥再次混合,出水管外接水泵,水泵工作通过出水管将分离的污水从分离箱中抽出。
4.本发明中设计的输送装置通过带式传动对分离箱内部的淤泥进行清理,利用刮除辊对输送带的淤泥进行清理。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的平面图;
图2是本发明的C-C向剖视图;
图3是本发明图1的A向局部放大图;
图4是本发明图1的B向局部放大图;
图5是本发明支撑底架与刮除辊之间的结构示意图;
图6是本发明的工作流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
如图1到图6所示,一种污水处理用泥浆分离过滤系统,包括支撑底架1,支撑底架1的右端开设有挤压槽,支撑底架1的内壁之间设置有输送装置2,支撑底架1的上端连接有分离箱3。
所述支撑底架1的内壁之间安装有支撑底板11,支撑底板11上安装有限位弹簧杆12,限位弹簧杆12的上端安装有支撑挤压板13,挤压槽内通过销轴设置有挤压架14,挤压架14抵靠在支撑挤压板13上,挤压架14与支撑底架1的外壁之间通过销轴连接有气缸。
所述挤压架14与支撑挤压板13接触的一端为圆弧状弯曲结构。
气缸控制挤压架14进行转动调节作业,挤压架14在运动中带动支撑挤压板13向上运动,支撑挤压板13在运动中通过对输送带22的挤压对分离箱3进行封闭作业。
所述升降支链32包括滑动设置在升降孔内部的升降杆321,升降杆321的下端固定在过滤压板341上,升降杆321的上端安装在升降支架322上,升降支架322滑动设置在分离箱3的外壁上,升降支架322的下端连接有升降块323,升降块323通过螺纹啮合方式与螺纹杆324相连,螺纹杆324的下端连接在电机Ⅱ上,电机Ⅱ固定在支撑底架1上,螺纹杆324的上端通过轴承安装在分离箱3的外壁上。
电机Ⅱ带动螺纹杆324旋转,螺纹杆324与升降块323之间配合带动升降杆321控制过滤压板341向下运动。
所述过滤压板341从四周往中部为向下倾斜结构。便于残留的污水集中流向出水管33,从而全面的抽取污水。
所述过滤支链34包括连接在出水管33上的过滤压板341,过滤压板341的下端通过弹簧柱342连接有过滤层板343,过滤层板343上均匀开设有一级过滤孔,过滤层板343上均匀设置有二级过滤孔,二级过滤孔内设置有橡胶块,过滤压板341上设置有用于堵塞一级过滤孔的一级锥头344,过滤层板343上设置有用于堵塞二级过滤孔的二级锥头345。
过滤压板341朝向分离箱3的底部进行运动,在挤压运动中污水通过一级过滤孔与二级过滤孔过渡到过滤压板341的上侧,污水内的淤泥留存在的分离箱3的底部,过滤压板341继续向下与过滤层板343对接密封,对接中一级锥头344插入到一级过滤孔内部避免淤泥堵塞一级过滤孔,防止污水流入到分离箱3底部与淤泥再次混合,出水管33外接水泵,水泵工作通过出水管33将分离的污水从分离箱3中抽出。
所述分离箱3的后端设置有注水管31,分离箱3的上端左右两侧对称设置有升降孔,升降孔内设置有升降支链32,分离箱3的上端设置有出污口,出污口内设置有出水管33,出水管33为可伸缩结构,出水管33的下端安装在过滤支链34上,过滤支链34安装在升降支链32上。
所述分离箱3的前后两端对称开设有封闭槽,封闭槽的上端内壁上设置有密封橡胶块35,封闭槽内通过销轴设置有封闭转动架36,封闭转动架36的上端连接在密封橡胶块35上,且封闭转动架36与分离箱3的外壁之间设置有复位弹簧37。
所述分离箱3体的前后两端对称开设有压缩槽,压缩槽内通过压缩弹簧38与压缩杆39相连,压缩杆39的下端抵靠在封闭转动架36上。
过滤压板341向下挤压的过程中带动过滤层板343抵靠在压缩杆39上,受到压缩杆39的阻力,过滤压板341与过滤层板343对接密封后继续向下挤压压缩杆39,压缩杆39受到挤压后向下按压封闭转动架36,封闭转动架36受力后转动,分离箱3下端的封闭槽开启。
所述输送装置2包括通过轴承对称设置在支撑底架1内壁之间的输送轴21,输送轴21之间连接有输送带22,支撑底架1前端的输送轴21连接有主动带轮23,主动带轮23安装在电机Ⅰ的输出轴上,电机Ⅰ固定在支撑底架1上,支撑底架1的前端内壁之间设置有刮除辊24,刮除辊24上连接有从动带轮25,从动带轮25与主动带轮23之间通过联动带26相连;电机Ⅰ工作控制输送带22对淤泥进行运送,电机Ⅰ工作中通过带动传动方式带动刮除辊24对输送带22上的淤泥进行刮除作业。
所述刮除辊24由转动筒241、刮除轮242、环形导轨243与异形柱244组成,所述转动筒241左端通过轴承穿过支撑底架1,转动筒241的右端滑动方式连接在环形导轨243上,环形导轨243安装在支撑底架1右端的内壁上,支撑底架1右端的内壁上安装有异形柱244,异形柱244位于转动筒241的内部,转动筒241上设置有刮除轮242。
所述转动筒241上位于刮除轮242的扇叶之间的位置处开设有挤压孔,刮除轮242扇叶之间设置有冲压气囊24a,冲压气囊24a上连接有冲压气柱24b,冲压气柱24b穿过挤压孔固定在转动筒241的内壁上。
所述异形柱244与转动筒241内壁之间的间隙为从上往下依次减小。
刮除辊24上的刮除轮242在转动中将粘附在输送带22上的淤泥刮掉,刮掉的淤泥落入到刮除轮242内,刮除辊24进行循环转动的过程中异形柱244与冲压气柱24b进行挤压使冲压气囊24a鼓起,从而将落入到刮除轮242内部的淤泥排出,通过挤压配合的方式利用冲压气囊24a充气后体积的变化将淤泥排出,无需外加动力,节约了污水处理的成本。
一种污水处理用泥浆分离过滤系统的过滤工艺,主要包括以下过滤步骤:
S1准备作业,气缸与限位弹簧杆12之间相互配合控制输送带22对分离箱3的下端开口进行密封支撑;
S2注入污水,通过注水管31将污水输送到分离箱3内,静置3-5分钟;
S3调节作业,升降支链32与过滤支链34之间配合作业将污水与淤泥进行分离;
S4准备输送,气缸与限位弹簧杆12控制输送带22复位,过滤压板341继续向下运动通过压缩杆39带动封闭转动架36转动;
S5输送作业,电机Ⅰ工作控制输送带22对淤泥进行清理输送;
S6辅助清理,刮除辊24在运动中将输送带22上的淤泥刮除。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中的描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。