CN111484091A - 一种污水处理用排泥装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种污水处理用排泥装置,属于污水处理技术领域,解决了现有装置内部污泥容易堵塞,导致排泥不彻底的问题;其技术特征是:包括箱体,箱体内设有过滤腔,箱体的右侧壁中间位置设有进水口,进水口和过滤腔连通,箱体的左侧设有用于排泥的排泥腔,排泥腔和过滤腔连通,排泥腔内设有排泥组件,过滤腔内设有过滤组件;本发明实施例设置了排泥组件,避免了过滤腔内污泥的堆积,同时排泥效率高,且过滤组件的设置实现了对污水的快速过滤,增加了过滤组件与污水的接触面积,提高了过滤效率。
Description
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排泥装置。
背景技术
污水处理受到了越来越多人的关注,现有的污水处理方式包括物理沉淀法、化学沉淀法、生物降解法等等,但是不管是采用哪种方式进行污水处理,在污水的处理过程中,污水处理装置的底部在一段时间后都会堆积大量的污泥,而为了保证污水处理的正常有效进行,使用者经常需要对污水处理装置内部的淤泥进行清理。
中国专利CN210438594U公开了一种污水处理用排泥装置,涉及污水处理技术领域。包括机体和支撑腿,支撑腿位于机体的底部,机体的顶部固定连接有贯穿并延伸至机体内部的进泥漏斗,进泥漏斗的右侧且位于机体的顶部固定安装有放置架,放置架的顶部固定安装有驱动电机,驱动电机的输出轴依次贯穿放置架和机体且固定连接有位于机体的内部的旋转杆,旋转杆的两侧均固定连接有搅拌杆,但是该装置内部污泥容易堵塞,导致排泥不彻底,因此,我们提出一种污水处理用排泥装置。
发明内容
本发明的目的在于提供一种污水处理用排泥装置,包括箱体,箱体内设有过滤腔,箱体的右侧壁中间位置设有进水口,进水口和过滤腔连通,箱体的左侧设有用于排泥的排泥腔,排泥腔和过滤腔连通,排泥腔内设有排泥组件,过滤腔内设有过滤组件,以解决现有装置内部污泥容易堵塞,导致排泥不彻底的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种污水处理用排泥装置,包括箱体,箱体内设有过滤腔,箱体的右侧壁中间位置设有进水口,进水口和过滤腔连通,箱体的左侧设有用于排泥的排泥腔,排泥腔和过滤腔连通,排泥腔内设有排泥组件,过滤腔内设有过滤组件。
作为本发明进一步的方案:过滤组件包括升降过滤网和固定过滤网,升降过滤网关于过滤腔的水平中轴线对称设置,且升降过滤网固定安装在升降过滤网安装座上,升降过滤网安装座固定连接有用于调节升降过滤网位置的升降板,升降板固定连接有驱动机构,相邻升降过滤网之间设有固定过滤网。
作为本发明再进一步的方案:驱动机构包括第一伺服电机、螺杆和螺纹块,第一伺服电机固定安装在过滤腔的侧壁上,且第一伺服电机的输出端固定连接有螺杆,螺杆上对称设有两段旋向相反、螺距相同的外螺纹,且每段外螺纹上均设有螺纹块,螺杆和螺纹块之间通过螺纹连接,螺纹块固定连接有升降板。
作为本发明再进一步的方案:排泥组件包括刮泥板和竖直活塞板,竖直活塞板的底部固定安装有刮泥板,刮泥板和排泥腔的下壁滑动连接,竖直活塞板的侧壁铰接有铰接板,铰接板远离竖直活塞板的一端贯穿排泥腔的左侧壁,并且铰接有铰接块,铰接块活动安装在铰接座内,且铰接座通过螺栓固定连接有驱动齿轮,驱动齿轮的后侧固定连接有第二伺服电机。
作为本发明再进一步的方案:刮泥板的下表面安装有硬质毛刷。
作为本发明再进一步的方案:第二伺服电机固定安装在支撑架上,支撑架与箱体之间通过螺栓固定连接,驱动齿轮的一侧设有竖直齿轮,驱动齿轮和竖直齿轮啮合传动,箱体的左侧设有喷气腔,喷气腔内活动安装有水平活塞板,水平活塞板的下部固定连接有竖直齿轮,喷气腔和箱体之间通过导流管连通。
作为本发明再进一步的方案:固定过滤网通过螺栓与箱体的侧壁固定连接。
综上所述,本发明的有益效果是:本发明实施例设置了排泥组件,避免了过滤腔内污泥的堆积,同时排泥效率高,且过滤组件的设置实现了对污水的快速过滤,增加了过滤组件与污水的接触面积,提高了过滤效率。
附图说明
图1为发明的结构示意图。
图2为发明中排泥组件的结构示意图。
图3为发明中铰接座的结构示意图。
图4为图1中A的局部放大示意图。
图5为发明中支撑架的结构示意图。
图中:1-箱体、2-进水口、3-过滤腔、4-第一伺服电机、5-升降过滤网安装座、6-升降过滤网、7-升降板、8-螺杆、9-螺纹块、10-排泥腔、11-刮泥板、12-竖直活塞板、13-铰接板、14-固定过滤网、15-支撑架、16-驱动齿轮、17-铰接座、18-铰接块、19-铰接杆、20-竖直齿轮、21-喷气腔、22-水平活塞板、23-导流管。
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。
实施例1
如图1所示,本发明实施例中,一种污水处理用排泥装置,包括箱体1,箱体1内设有过滤腔3,箱体1的右侧壁中间位置设有进水口2,进水口2和过滤腔3连通,箱体1的左侧设有用于排泥的排泥腔10,排泥腔10和过滤腔3连通,排泥腔10内设有排泥组件,过滤腔3内设有过滤组件;
过滤组件包括升降过滤网6和固定过滤网14,升降过滤网6关于过滤腔3的水平中轴线对称设置,且升降过滤网6固定安装在升降过滤网安装座5上,升降过滤网安装座5固定连接有用于调节升降过滤网6位置的升降板7,升降板7固定连接有驱动机构,相邻升降过滤网6之间设有固定过滤网14,固定过滤网14通过螺栓与箱体1的侧壁固定连接,升降过滤网6和固定过滤网14配合工作实现了对污水的过滤,进而保证了污水的洁净度,且升降过滤网6设置为可移动的结构,方便了污泥的沉积,利于对污泥的排出;
驱动机构包括第一伺服电机4、螺杆8和螺纹块9,第一伺服电机4固定安装在过滤腔3的侧壁上,且第一伺服电机4的输出端固定连接有螺杆8,螺杆8上对称设有两段旋向相反、螺距相同的外螺纹,且每段外螺纹上均设有螺纹块9,螺杆8和螺纹块9之间通过螺纹连接,螺纹块9固定连接有升降板7;
需要调节升降过滤网6的位置时,开启第一伺服电机4,第一伺服电机4带动螺杆8转动,从而使得螺杆8带动螺纹块9移动,螺纹块9带动升降过滤网安装座5、升降过滤网6和升降板7上下移动,增加了过滤组件与污水的接触面积,提高了过滤效率。
如图2-5所示,排泥组件包括刮泥板11和竖直活塞板12,竖直活塞板12的底部固定安装有刮泥板11,刮泥板11和排泥腔10的下壁滑动连接,刮泥板11的下表面安装有硬质毛刷,竖直活塞板12的侧壁铰接有铰接板13,铰接板13远离竖直活塞板12的一端贯穿排泥腔10的左侧壁,并且铰接有铰接块18,铰接块18活动安装在铰接座17内,且铰接座17通过螺栓固定连接有驱动齿轮16,驱动齿轮16的后侧固定连接有第二伺服电机,第二伺服电机固定安装在支撑架15上,支撑架15与箱体1之间通过螺栓固定连接。
实施例2
如图1所示,本发明实施例中,一种污水处理用排泥装置,包括箱体1,箱体1内设有过滤腔3,箱体1的右侧壁中间位置设有进水口2,进水口2和过滤腔3连通,箱体1的左侧设有用于排泥的排泥腔10,排泥腔10和过滤腔3连通,排泥腔10内设有排泥组件,过滤腔3内设有过滤组件;
过滤组件包括升降过滤网6和固定过滤网14,升降过滤网6关于过滤腔3的水平中轴线对称设置,且升降过滤网6固定安装在升降过滤网安装座5上,升降过滤网安装座5固定连接有用于调节升降过滤网6位置的升降板7,升降板7固定连接有驱动机构,相邻升降过滤网6之间设有固定过滤网14,固定过滤网14通过螺栓与箱体1的侧壁固定连接,升降过滤网6和固定过滤网14配合工作实现了对污水的过滤,进而保证了污水的洁净度,且升降过滤网6设置为可移动的结构,方便了污泥的沉积,利于对污泥的排出;
驱动机构包括第一伺服电机4、螺杆8和螺纹块9,第一伺服电机4固定安装在过滤腔3的侧壁上,且第一伺服电机4的输出端固定连接有螺杆8,螺杆8上对称设有两段旋向相反、螺距相同的外螺纹,且每段外螺纹上均设有螺纹块9,螺杆8和螺纹块9之间通过螺纹连接,螺纹块9固定连接有升降板7;
需要调节升降过滤网6的位置时,开启第一伺服电机4,第一伺服电机4带动螺杆8转动,从而使得螺杆8带动螺纹块9移动,螺纹块9带动升降过滤网安装座5、升降过滤网6和升降板7上下移动,增加了过滤组件与污水的接触面积,提高了过滤效率。
如图2-5所示,排泥组件包括刮泥板11和竖直活塞板12,竖直活塞板12的底部固定安装有刮泥板11,刮泥板11和排泥腔10的下壁滑动连接,刮泥板11的下表面安装有硬质毛刷,竖直活塞板12的侧壁铰接有铰接板13,铰接板13远离竖直活塞板12的一端贯穿排泥腔10的左侧壁,并且铰接有铰接块18,铰接块18活动安装在铰接座17内,且铰接座17通过螺栓固定连接有驱动齿轮16,驱动齿轮16的后侧固定连接有第二伺服电机,第二伺服电机固定安装在支撑架15上,支撑架15与箱体1之间通过螺栓固定连接;
需要排泥时,开启第二伺服电机,第二伺服电机带动驱动齿轮16转动,从而使得驱动齿轮16带动铰接座17移动,铰接座17拉动铰接块18和铰接杆19移动,从而使得铰接杆19带动竖直活塞板12和铰接板13移动,实现了对排泥腔10底部污泥的刮除。
驱动齿轮16的一侧设有竖直齿轮20,驱动齿轮16和竖直齿轮20啮合传动,箱体1的左侧设有喷气腔21,喷气腔21内活动安装有水平活塞板22,水平活塞板22的下部固定连接有竖直齿轮20,喷气腔21和箱体1之间通过导流管23连通;
驱动齿轮16转动能够带动竖直齿轮20上下移动,竖直齿轮20拉动水平活塞板22上下移动,从而使得水平活塞板22将喷气腔21内空气抽入导流管23内,经过导流管23喷出,进一步增加了污水和过滤组件之间的接触面积。
综上所述,本发明的工作原理是:需要调节升降过滤网6的位置时,开启第一伺服电机4,第一伺服电机4带动螺杆8转动,从而使得螺杆8带动螺纹块9移动,螺纹块9带动升降过滤网安装座5、升降过滤网6和升降板7上下移动,增加了过滤组件与污水的接触面积,提高了过滤效率。
需要排泥时,开启第二伺服电机,第二伺服电机带动驱动齿轮16转动,从而使得驱动齿轮16带动铰接座17移动,铰接座17拉动铰接块18和铰接杆19移动,从而使得铰接杆19带动竖直活塞板12和铰接板13移动,实现了对排泥腔10底部污泥的刮除。
驱动齿轮16转动能够带动竖直齿轮20上下移动,竖直齿轮20拉动水平活塞板22上下移动,从而使得水平活塞板22将喷气腔21内空气抽入导流管23内,经过导流管23喷出,进一步增加了污水和过滤组件之间的接触面积。
本发明实施例设置了排泥组件,避免了过滤腔3内污泥的堆积,同时排泥效率高,且过滤组件的设置实现了对污水的快速过滤,增加了过滤组件与污水的接触面积,提高了过滤效率。
对于本领域技术人员而言,虽然说明了本发明的几个实施方式以及实施例,但这些实施方式以及实施例是作为例子而提出的,并不意图限定发明的范围。这些新的实施方式能够以其他各种方式实施,在不脱离发明的主旨的范围内能够进行各种省略、替换、变更。这些实施方式及其变形包含在发明的范围及主旨中,并且包含在权利要求书所记载的发明和其等效的范围内。
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 (9)
1.一种污水处理用排泥装置,包括箱体(1),箱体(1)内设有过滤腔(3),箱体(1)的右侧壁中间位置设有进水口(2),其特征在于,进水口(2)和过滤腔(3)连通,箱体(1)的左侧设有用于排泥的排泥腔(10),排泥腔(10)和过滤腔(3)连通,排泥腔(10)内设有排泥组件,过滤腔(3)内设有过滤组件。
2.根据权利要求1所述的污水处理用排泥装置,其特征在于,过滤组件包括升降过滤网(6)和固定过滤网(14),升降过滤网(6)关于过滤腔(3)的水平中轴线对称设置,且升降过滤网(6)固定安装在升降过滤网安装座(5)上,升降过滤网安装座(5)固定连接有用于调节升降过滤网(6)位置的升降板(7),升降板(7)固定连接有驱动机构,相邻升降过滤网(6)之间设有固定过滤网(14)。
3.根据权利要求2所述的污水处理用排泥装置,其特征在于,驱动机构包括第一伺服电机(4)、螺杆(8)和螺纹块(9),第一伺服电机(4)固定安装在过滤腔(3)的侧壁上,且第一伺服电机(4)的输出端固定连接有螺杆(8),螺杆(8)上对称设有两段旋向相反、螺距相同的外螺纹,且每段外螺纹上均设有螺纹块(9),螺杆(8)和螺纹块(9)之间通过螺纹连接,螺纹块(9)固定连接有升降板(7)。
4.根据权利要求1-3任一所述的污水处理用排泥装置,其特征在于,排泥组件包括刮泥板(11)和竖直活塞板(12),竖直活塞板(12)的底部固定安装有刮泥板(11),刮泥板(11)和排泥腔(10)的下壁滑动连接,竖直活塞板(12)的侧壁铰接有铰接板(13),铰接板(13)远离竖直活塞板(12)的一端贯穿排泥腔(10)的左侧壁,并且铰接有铰接块(18),铰接块(18)活动安装在铰接座(17)内,且铰接座(17)通过螺栓固定连接有驱动齿轮(16),驱动齿轮(16)的后侧固定连接有第二伺服电机。
5.根据权利要求4所述的污水处理用排泥装置,其特征在于,刮泥板(11)的下表面安装有硬质毛刷。
6.根据权利要求4所述的污水处理用排泥装置,其特征在于,第二伺服电机固定安装在支撑架(15)上,支撑架(15)与箱体(1)之间通过螺栓固定连接。
7.根据权利要求4所述的污水处理用排泥装置,其特征在于,驱动齿轮(16)的一侧设有竖直齿轮(20),驱动齿轮(16)和竖直齿轮(20)啮合传动,箱体(1)的左侧设有喷气腔(21),喷气腔(21)内活动安装有水平活塞板(22),水平活塞板(22)的下部固定连接有竖直齿轮(20)。
8.根据权利要求7所述的污水处理用排泥装置,其特征在于,喷气腔(21)和箱体(1)之间通过导流管(23)连通。
9.根据权利要求2所述的污水处理用排泥装置,其特征在于,固定过滤网(14)通过螺栓与箱体(1)的侧壁固定连接。
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TA01 | Transfer of patent application right | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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