CN111320261B - 一种污水处理用自增氧型微生物处理池 - Google Patents

一种污水处理用自增氧型微生物处理池 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种污水处理用自增氧型微生物处理池,包括处理池本体,所述处理池本体的两端侧壁内均开设有装置腔,所述处理池本体两侧壁上端均通过转轴转动连接有风杯,所述转轴延伸至装置腔内且同轴固定连接有往复丝杠。本发明通过设置风杯、往复丝杠、滑塞、储气机构和开关机构,夏季有风时,风力驱动风杯转动,从而使往复丝杠可以驱动滑塞上下移动,通过出气口不断向处理池本体的池水中通入空气,以增加池水中的溶氧量,同时不断向空腔内泵入空气储存,夏季正午温度极高且无风时,记忆合金变形将密封板向上拉起,空腔内储存的空气从而喷气孔处喷出进入池水中,从而增加池水中的溶氧量,以满足对池水内微生物的供氧需求。

Description

一种污水处理用自增氧型微生物处理池
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种污水处理用自增氧型微生物处理池。
背景技术
现有的城市污在水排放前都需要经过污水处理系统处理达标后才能排放,而使用微生物污水处理池对污水进行处理是目前常见的污水处理办法之一,微生物污水处理池水中的微生物可以将污水中的有机有害物氧化分解成无机无害物,从而使污水对环境不再产生威胁,具有十分优秀的污水处理效果。
微生物污水处理池中微生物的各项生存环境要求较高,其中之一就是必须要保证池水内有足够的溶氧量,否则处理中的微生物就会大批量死亡,从而使处理池失去污水处理效果。在炎热的夏季,白天的温度较高,处理池内的溶氧量低,尤其是正午时分,阳光毒辣,室外温度甚至能超过40℃,此时池水中的溶氧量就会大幅降低,微生物所需供氧量达不到要求,容易发生大批量死亡的情况,导致污水处理池无法继续进行污水处理。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种污水处理用自增氧型微生物处理池,其通过设置风杯、往复丝杠、滑塞、储气机构和开关机构,夏季有风时,风力驱动风杯转动,从而使往复丝杠可以驱动滑塞上下移动,通过出气口不断向处理池本体的池水中通入空气,以增加池水中的溶氧量,同时不断向空腔内泵入空气储存,夏季正午温度极高且无风时,记忆合金变形将密封板向上拉起,空腔内储存的空气从而喷气孔处喷出进入池水中,从而增加池水中的溶氧量,以满足对池水内微生物的供氧需求。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种污水处理用自增氧型微生物处理池,包括处理池本体,所述处理池本体的两端侧壁内均开设有装置腔,所述处理池本体两侧壁上端均通过转轴转动连接有风杯,所述转轴延伸至装置腔内且同轴固定连接有往复丝杠,所述往复丝杠上套接有螺纹套,所述螺纹套外壁上套接有滑塞,所述滑塞密封滑动连接在装置腔内壁间,且所述滑塞将装置腔分为上腔和下腔,所述处理池本体侧壁上下端部均开设有分别与上腔和下腔连通的两个进气口,所述进气口内安装有单向阀,所述处理池本体内壁上对应上腔处开设有与上腔连通的出气口,所述出气口内安装有单向阀,所述处理池本体内底部开设有空腔,所述空腔通过导气腔与下腔连通,所述导气腔内安装有单向阀,所述空腔内安装有用于储存下腔流进空腔内空气的储气机构。
优选地,所述储气机构包括密封固定连接在空腔内壁间的弹性膜片,所述导气腔的出气端位于弹性膜片的上端,所述处理池本体内底部均设有与空腔连通的喷气孔,所述喷气孔内安装有单向阀,所述处理池本体内壁间固定连接有密封板,所述密封板在常温状态下将所有喷气孔密封住,所述处理池本体内壁上端部安装有用于高温时打开储气机构使其供气的开关机构。
优选地,所述开关机构包括固定连接在处理池本体内壁上端部的记忆合金,所述记忆合金的下端通过牵引绳与密封板固定连接。
本发明具有以下有益效果:
1、通过设置风杯、往复丝杠、螺纹套和滑塞,在夏季有风时,风力驱动风杯转动,风杯带动往复丝杠同步转动,往复丝杠通过螺纹套驱动滑塞沿竖直方向往复运动,从而不断将外界进入上腔内的空气泵入处理池本体的池水中,以提升池水中的溶氧量;
2、通过设置储气机构和开关机构,夏季有风时,通过风力驱动滑塞沿竖直方向往复运动,从而不断通过导气腔向空腔上端部内输入空气,空腔上端部气压增大不断挤压弹性膜片,从而在空腔上端部储存大量空气,当正午无风时,装置腔无法再向池水中供气,此时温度较高,记忆合金达到变态温度,由直条状变为下端向上折起的折叠状,从而通过牵引绳将密封板向上拉动,空腔上端部的空气在弹性膜片的弹力作用及自身气压作用下从喷气孔喷出进入池水中,大幅增加池水中的溶氧量,以满足对池水内微生物的供氧需求。
附图说明
图1为本发明提出的一种污水处理用自增氧型微生物处理池的结构示意图;
图2为图1的A处结构放大示意图;
图3为本发明提出的一种污水处理用自增氧型微生物处理池高温状态下的结构示意图。
图中:1处理池本体、2装置腔、3风杯、4往复丝杠、5上腔、6下腔、7进气口、8空腔、9导气腔、10弹性膜片、11喷气孔、12密封板、13滑塞、14螺纹套、15出气口、16记忆合金、17牵引绳。
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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
参照图1-3,一种污水处理用自增氧型微生物处理池,包括处理池本体1,处理池本体1的两端侧壁内均开设有装置腔2,处理池本体1两侧壁上端均通过转轴转动连接有风杯3,转轴延伸至装置腔2内且同轴固定连接有往复丝杠4,往复丝杠4上套接有螺纹套14,螺纹套14外壁上套接有滑塞13,滑塞13密封滑动连接在装置腔2内壁间。
需要说明的是,装置腔2的形状与滑塞13的形状均为菱形,从而可以保证当往复丝杠4转动时,滑塞13与螺纹套14不会跟随往复丝杠4一起转动,而是在装置腔2侧壁的阻拦作用下沿竖直方向往复运动。
且滑塞13将装置腔2分为上腔5和下腔6,处理池本体1侧壁上下端部均开设有分别与上腔5和下腔6连通的两个进气口7,与上腔5连通的进气口7内安装有仅允许空气从外界进入上腔5内的单向阀,与下腔6连通的进气口7内安装有仅允许空气从外界进入下腔6内的单向阀,处理池本体1内壁上对应上腔5处开设有与上腔5连通的出气口15,出气口15内安装有仅允许空气从上腔5流向处理池本体1内部的单向阀,处理池本体1内底部开设有空腔8,空腔8通过导气腔9与下腔6连通,导气腔9内安装有仅允许空气从下腔6流向空腔8内的单向阀,空腔8内安装有用于储存下腔6流进空腔8内空气的储气机构。
储气机构包括密封固定连接在空腔8内壁间的弹性膜片10,导气腔9的出气端位于弹性膜片10的上端,处理池本体1内底部均设有与空腔8连通的喷气孔11,喷气孔11内安装有仅允许空气从空腔8流向处理池本体1内部的单向阀,处理池本体1内壁间固定连接有密封板12,密封板12在常温状态下将所有喷气孔11密封住,处理池本体1内壁上端部安装有用于高温时打开储气机构使其供气的开关机构。
开关机构包括固定连接在处理池本体1内壁上端部的记忆合金16,记忆合金18的下端通过牵引绳17与密封板12固定连接,记忆合金16为镍钛记忆合金,镍钛记忆合金的变态温度为40℃,其在40℃以上温度被做成下端向上弯折的折叠状,在常温下被拉直成扁平的直条状,因此在室外温度未到达40℃时,记忆合金16呈直条状,其上端固定连接在处理池本体1的内壁上,当室外温度达到40℃时,记忆合金16到达变态温度,其晶体结构发生变化,恢复成下端向上弯折的形状。
本发明中,在夏季有风时,风力驱动风杯3转动,风杯3带动往复丝杠4同步转动,往复丝杠4通过螺纹套14驱动滑塞13沿竖直方向往复运动,从而不断通过上方的进气口7将外界空气泵入上腔5内,并不断将上腔5内的空气泵入处理池本体1的池水中,以提升池水中的溶氧量。
与此同时,滑塞13也不断通过下方的进气口7将外界空气泵入下腔6内,并不断将下腔6内的空气通过导气腔9泵入空腔8上端部,空腔8上端部气压增大,不断挤压弹性膜片10,从而在空腔8上端部储存大量空气,当正午无风时,风杯3级往复丝杠4不再转动,装置腔2无法再向池水中供气,此时温度较高,记忆合金16达到变态温度,由直条状变为下端向上折起的折叠状,从而通过牵引绳17将密封板12向上拉动,空腔8上端部的空气在弹性膜片10的弹力作用及自身气压作用下从喷气孔11喷出进入池水中,大幅增加池水中的溶氧量,以满足对池水内微生物的供氧需求。
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 (1)

1.一种污水处理用自增氧型微生物处理池,包括处理池本体(1),其特征在于,所述处理池本体(1)的两端侧壁内均开设有装置腔(2),所述处理池本体(1)两侧壁上端均通过转轴转动连接有风杯(3),所述转轴延伸至装置腔(2)内且同轴固定连接有往复丝杠(4),所述往复丝杠(4)上套接有螺纹套(14),所述螺纹套(14)外壁上套接有滑塞(13),所述滑塞(13)密封滑动连接在装置腔(2)内壁间,且所述滑塞(13)将装置腔(2)分为上腔(5)和下腔(6),所述处理池本体(1)侧壁上下端部均开设有分别与上腔(5)和下腔(6)连通的两个进气口(7),所述进气口(7)内安装有单向阀,所述处理池本体(1)内壁上对应上腔(5)处开设有与上腔(5)连通的出气口(15),所述出气口(15)内安装有单向阀,所述处理池本体(1)内底部开设有空腔(8),所述空腔(8)通过导气腔(9)与下腔(6)连通,所述导气腔(9)内安装有单向阀,所述空腔(8)内安装有用于储存下腔(6)流进空腔(8)内空气的储气机构;所述储气机构包括密封固定连接在空腔(8)内壁间的弹性膜片(10),所述导气腔(9)的出气端位于弹性膜片(10)的上端,所述处理池本体(1)内底部均设有与空腔(8)连通的喷气孔(11),所述喷气孔(11)内安装有单向阀,所述处理池本体(1)内壁间固定连接有密封板(12),所述密封板(12)在常温状态下将所有喷气孔(11)密封住,所述处理池本体(1)内壁上端部安装有用于高温时打开储气机构使其供气的开关机构;所述开关机构包括固定连接在处理池本体(1)内壁上端部的记忆合金(16),所述记忆合金(16)的下端通过牵引绳(17)与密封板(12)固定连接;
在夏季有风时,风力驱动风杯(3)转动,风杯(3)带动往复丝杠(4)同步转动,往复丝杠(4)通过螺纹套(14)驱动滑塞(13)沿竖直方向往复运动,从而不断通过上方的进气口(7)将外界空气泵入上腔(5)内,并不断将上腔(5)内的空气泵入处理池本体(1)的池水中,以提升池水中的溶氧量;
与此同时,滑塞(13)也不断通过下方的进气口(7)将外界空气泵入下腔(6)内,并不断将下腔(6)内的空气通过导气腔(9)泵入空腔(8)上端部,空腔(8)上端部气压增大,不断挤压弹性膜片(10),从而在空腔(8)上端部储存大量空气,当正午无风时,风杯(3)级往复丝杠(4)不再转动,装置腔(2)无法再向池水中供气,此时温度较高,记忆合金(16)达到变态温度,由直条状变为下端向上折起的折叠状,从而通过牵引绳(17)将密封板(12)向上拉动,空腔(8)上端部的空气在弹性膜片(10)的弹力作用及自身气压作用下从喷气孔(11)喷出进入池水中,大幅增加池水中的溶氧量,以满足对池水内微生物的供氧需求。
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