CN111467871B - 清淤底泥智能筛分装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种清淤底泥智能筛分装置,包括控制器(1)、输水管(2)、分流混合层(3)、泥水调节池(5)、感应器(6)和多层筛分组件;控制器与设在泥水调节池内的感应器电连接,输水管一端外接水源,另一端连接至分流混合层,使水送输入分流混合层中,输水管上的流速控制阀与控制器连接;分流混合层设在泥水调节池上方,分流混合层上间隔设有若干个分流间隙(31),使泥水通过分流间隙流入泥水调节池中;泥水调节池上设有泥水调节池出水口(51),多层筛分组件的入水口连接在泥水调节池出水口下方,多层筛分组件的出水口连接至沉淀池。本发明能分离出不同大小的杂质,并进行底泥浓度调节,从而自动控制进入沉淀池的泥水浓度。
Description
技术领域
本发明涉及一种环境工程用淤泥处理设备,尤其涉及一种清淤底泥智能筛分装置。
背景技术
河涌底泥是影响河道环境的重要因素之一,且河涌底泥的处理处置一直是河道治理中的难题,通常会沿河道或在河道附近设置处理厂用于河涌底泥的处理,但由于各地水文条件的不一,对于小型河涌,难以就近设置处理厂,而且成本较高,因此,小型河道的底泥需要运输至专门的处理场地,采用异位处置的方式进行底泥处理。对于此类底泥,由于各河道周边环境复杂,可能含有杂质的种类、大小不一,底泥浓度也不一致,处理难度较高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种清淤底泥智能筛分装置,能分离出不同大小的杂质,并进行底泥浓度调节,从而自动控制进入沉淀池的泥水浓度。
本发明是这样实现的:
一种清淤底泥智能筛分装置,包括控制器、输水管、分流混合层、泥水调节池、感应器和多层筛分组件;控制器的输入端与设置在泥水调节池内的感应器的输出端电连接,输水管的一端外接水源,输水管的另一端连接至分流混合层,使水送输入分流混合层中,且输水管上的流速控制阀的输入端与控制器的输出端连接;分流混合层设置在泥水调节池的上方,分流混合层上间隔设有若干个分流间隙,使泥水通过若干个分流间隙流入泥水调节池中;泥水调节池上设有泥水调节池出水口,多层筛分组件的入水口连接在泥水调节池的泥水调节池出水口下方,多层筛分组件的出水口连接至沉淀池。
所述的多层筛分组件由若干个格栅层依次层叠构成,且每个格栅层的一端设有过滤格栅,且位于下一层的格栅层的另一端连接在位于上一层的过滤格栅下方,位于顶层的格栅层的另一端连接在泥水调节池出水口下方。
所述的若干个格栅层的过滤格栅的格栅间隙由上至下依次减小。
所述的位于顶层的格栅层的过滤格栅的格栅间隙小于分流混合层上的分流间隙。
所述的格栅层为顶部开口的箱体结构。
所述的分流混合层为板状结构,且分流混合层倾斜设置并与泥水调节池的顶面形成锐角夹角。
所述的分流混合层的低端安装在泥水调节池的顶部并与输水管连接,使输水管和泥水调节池出水口分别位于泥水调节池的两侧,分流混合层的高端设有混合层分流出水口。
所述的泥水调节池为顶部开口的箱体结构。
本发明与现有技术相比,具有如下有益效果:
1、本发明适用于清淤底泥的异位处置,整体结构简单,体积小,拆装便捷,可以根据实际需求灵活调整。
2、本发明可对底泥进行预处理,通过多次的格栅网层分离出不同尺寸的杂质,有利于泥水、底泥的处置。
3、本发明通过感应器和控制器自动控制泥水的浓度,确保进入沉淀池内的泥水浓度符合预期的处理要求。
综上所述,本发明能对底泥进行预处理,根据处置要求分离出不同大小的杂质,并进行底泥浓度调节,从而自动控制进入沉淀池的泥水浓度,以满足底泥异位处置的要求。
附图说明
图1是本发明清淤底泥智能筛分装置的结构示意图;
图2是本发明清淤底泥智能筛分装置中控制器的控制流程图。
图中,1控制器,2输水管,3分流混合层,31分流间隙,4分流混合层出水口,5泥水调节池,51泥水调节池出水口,6感应器,7格栅层,71过滤格栅。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
请参见附图1,一种清淤底泥智能筛分装置,包括控制器1、输水管2、分流混合层3、泥水调节池5、感应器6和多层筛分组件;控制器1的输入端与设置在泥水调节池5内的感应器6的输出端电连接,输水管2的一端外接水源,输水管2的另一端连接至分流混合层3,使水送输入分流混合层3中,且输水管2上的流速控制阀的输入端与控制器1的输出端连接;分流混合层3设置在泥水调节池5的上方,分流混合层3上间隔设有若干个分流间隙31,使泥水通过若干个分流间隙31流入泥水调节池5中;泥水调节池5上设有泥水调节池出水口51,多层筛分组件的入水口连接在泥水调节池5的泥水调节池出水口51下方,多层筛分组件的出水口连接至沉淀池(图中未示出)。
所述的多层筛分组件由若干个格栅层7依次层叠构成,且每个格栅层7的一端设有过滤格栅71,且位于下一层的格栅层7的另一端连接在位于上一层的过滤格栅71下方,位于顶层的格栅层7的另一端连接在泥水调节池出水口51下方,确保泥水的流动方向一致,使泥水流动顺畅,也便于过滤泥水中的垃圾和杂质。
所述的若干个格栅层7的过滤格栅71的格栅间隙由上至下依次减小,可依次筛分出不同大小的杂质、垃圾,便于分别处理。
所述的位于顶层的格栅层7的过滤格栅71的格栅间隙小于分流混合层3上的分流间隙3,确保泥水由上至下流动时能依次分离泥水中不同大小的杂质、垃圾。
所述的泥水调节池5和格栅层7均为顶部开口的箱体结构,便于泥水的沉淀和流动。
所述的分流混合层3为板状结构,且分流混合层3倾斜设置并与泥水调节池5的顶面形成锐角夹角,可利用泥、水的重力作用在分流混合层3形成的斜面上通过分流间隙31实现初步的分离沉降。
所述的分流混合层3的低端安装在泥水调节池5的顶部并与输水管2连接,使输水管2和泥水调节池出水口51分别位于泥水调节池5的两侧,分流混合层3的高端设有混合层分流出水口4,防止入水和出水的相互干涉。
请参见附图2,本发明智能筛分装置的工作原理是:
通过输泥平台或者挖掘机将待处理的淤泥运输至与泥水调节池5成一定角度格栅网结构的分流混合层3中。分流混合层3通过输水管2输入水,使底泥和水在分流混合层3中混合,并通过重力作用经分流间隙31进行分离沉降。初步混合后的泥水进入泥水调节池5中混合均匀,通过感应器6检测泥水调节池5中泥水浓度并将浓度数据发送到控制器1,控制器1内可预设该河道泥水处理过程中所需的泥水浓度,从而根据实际的泥水浓度实时调节输水管2的流速控制阀开度,从而控制进入分流混合层3中水流大小,以达到泥水调节池5中合适的泥水混合浓度。
感应器6可设置多个并均布在泥水调节池5的底部两侧,用于对泥水调节池5内的泥水浓度进行实时监测和反馈。当泥水调节池5内泥水浓度低于目标浓度时,减小输水管2的流速控制阀开度以降低水体流速;当泥水调节池5内的泥水浓度高于目标浓度时,增大输水管2的流速控制阀开度以增加水体流速。
混合后的泥水通过一侧开口通过泥水调节池出水口51流入第一个格栅层7,再通过第一个格栅层7的过滤格栅71流入第二个格栅层7,可根据过滤要求设置合适数量的格栅层7,以达到杂质、垃圾的分级过滤要求,便于后期处理,最后一个格栅层7内的泥水通过过滤格栅71流入沉淀池。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,因此,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种清淤底泥智能筛分装置,其特征是:包括控制器(1)、输水管(2)、分流混合层(3)、泥水调节池(5)、感应器(6)和多层筛分组件;控制器(1)的输入端与设置在泥水调节池(5)内的感应器(6)的输出端电连接,输水管(2)的一端外接水源,输水管(2)的另一端连接至分流混合层(3),使水送输入分流混合层(3)中,且输水管(2)上的流速控制阀的输入端与控制器(1)的输出端连接;分流混合层(3)设置在泥水调节池(5)的上方,分流混合层(3)上间隔设有若干个分流间隙(31),使泥水通过若干个分流间隙(31)流入泥水调节池(5)中;泥水调节池(5)上设有泥水调节池出水口(51),多层筛分组件的入水口连接在泥水调节池(5)的泥水调节池出水口(51)下方,多层筛分组件的出水口连接至沉淀池;
所述的多层筛分组件由若干个格栅层(7)依次层叠构成,且每个格栅层(7)的一端设有过滤格栅(71),且位于下一层的格栅层(7)的另一端连接在位于上一层的过滤格栅(71)下方,位于顶层的格栅层(7)的另一端连接在泥水调节池出水口(51)下方;
所述的若干个格栅层(7)的过滤格栅(71)的格栅间隙由上至下依次减小;所述的位于顶层的格栅层(7)的过滤格栅(71)的格栅间隙小于分流混合层(3)上的分流间隙(31);
所述的分流混合层(3)为板状结构,且分流混合层(3)倾斜设置并与泥水调节池(5)的顶面形成锐角夹角;
感应器(6)设置多个并均布在泥水调节池(5)的底部两侧,当泥水调节池(5)内泥水浓度低于目标浓度时,减小输水管(2)的流速控制阀开度以降低水体流速;当泥水调节池(5)内的泥水浓度高于目标浓度时,增大输水管(2)的流速控制阀开度以增加水体流速。
2.根据权利要求1所述的清淤底泥智能筛分装置,其特征是:所述的格栅层(7)为顶部开口的箱体结构。
3.根据权利要求1所述的清淤底泥智能筛分装置,其特征是:所述的分流混合层(3)的低端安装在泥水调节池(5)的顶部并与输水管(2)连接,使输水管(2)和泥水调节池出水口(51)分别位于泥水调节池(5)的两侧,分流混合层(3)的高端设有混合层分流出水口(4)。
4.根据权利要求1所述的清淤底泥智能筛分装置,其特征是:所述的泥水调节池(5)为顶部开口的箱体结构。
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