CN111606545A - 一种转移分级式污泥处理脱水装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种转移分级式污泥处理脱水装置,包括处理箱和污水箱,处理箱位于污水箱上方,处理箱内部设有竖向的隔板将处理箱内部分隔成两个独立的腔体,隔板左侧为原料腔,隔板右侧为离心脱水腔,所述原料腔内设有提升挤压筒,在离心脱水腔内设有离心脱水筒;所述提升挤压筒侧面上部设有转移管,在离心脱水筒顶部罩设有与其转动连接的固定筒,所述固定筒两侧通过固定筒安装架分别固定在隔板和处理箱的箱体顶面,所述离心脱水筒外壁套装有与其转动连接的脱水筒安装架,所述脱水筒安装架固定在处理箱内壁;本装置在进行脱水处理时,通过分级处理,大大提高对污泥的脱水效率,全程自动化连续处理,更进一步的保证处理效率。
Description
技术领域
本发明涉及环保领域,具体是一种转移分级式污泥处理脱水装置。
背景技术
污泥是污水处理厂以及污水站污水处理后的必然产物,未经过很好处理处置的污泥进入环境后,将会直接给水体和大气带来二次污染,对生态环境和人类的活动也将构成了严重的威胁。
中国专利授权公告号CN210457904U提出了一种湿污泥脱水装置,通过挤压方式使污泥中的水分挤出,但存在的问题是,这种挤压过程,含水的污泥也会由于挤压移动,与污水重新结合,往往需要进行大量的返工;而另一种方式如CN209507961U一种污泥脱水装置,采用离心筒,使污泥和污水产生分离,但这种方式在污泥含水量过大时,容易造成设备负荷过大,处理效率降低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种转移分级式污泥处理脱水装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种转移分级式污泥处理脱水装置,包括处理箱和污水箱,处理箱位于污水箱上方,处理箱内部设有竖向的隔板将处理箱内部分隔成两个独立的腔体,隔板左侧为原料腔,隔板右侧为离心脱水腔,所述原料腔内设有提升挤压筒,在离心脱水腔内设有离心脱水筒;所述提升挤压筒侧面上部设有转移管,在离心脱水筒顶部罩设有与其转动连接的固定筒,所述固定筒两侧通过固定筒安装架分别固定在隔板和处理箱的箱体顶面,所述离心脱水筒外壁套装有与其转动连接的脱水筒安装架,所述脱水筒安装架固定在处理箱内壁,在固定筒顶部设有离心驱动电机,离心驱动电机的输出端连接有向下伸入离心脱水筒内的离心驱动转杆,离心驱动转杆具有与其互相垂直的连接杆,连接杆两端固定在离心脱水筒内壁上,所述转移管前端位于固定筒顶部并与离心脱水筒内部相连通;所述离心脱水筒包括一体成型的内筒体和外筒体,内筒体和外筒体顶部密封对接,内筒体和外筒体之间为圆环柱形的离心脱水通道,内筒体上开设有多个透水孔,透水孔上覆盖有透水膜,离心脱水筒底部开口,在离心脱水筒下方设有升降托举结构;所述提升挤压筒外壁下部具有提升筒固定架,在提升挤压筒顶部设有提升电机,提升电机的输出端连接有位于提升挤压筒内的提升绞龙,提升挤压筒底部和原料腔内底部之间留有间隙。
所述升降托举结构包括液压缸,液压缸嵌设在处理箱底面内并在液压缸外部套装有防水箱,液压缸的输出端设有升降杆,升降杆顶部设有与其通过转动配合结构转动连接的托板,转动配合结构包括托板底面的凹槽和升降杆顶部的插接杆,插接杆和凹槽截面呈“T”字形,所述内筒体底部内侧设有对称设置的两个卡槽,在托板顶部设有与卡槽对应的凸起;所述离心脱水腔侧面下部设有排水管。
作为本发明的优选方案:所述处理箱上设有与其转动连接的操作门,所述操作门位于离心脱水腔外壁上。
作为本发明再进一步的优选方案:所述离心脱水腔内壁上设有多个高度相同的清扫电机,所述清扫电机的输出端连接有清扫板,清扫电机为脉冲电机。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本装置在进行脱水处理时,首先通过提升挤压筒对原料腔内污泥进行提升,在提升过程中,通过提升绞龙和提升挤压筒内壁之间的挤压作用对污泥进行挤压,并通重力作用,使污泥和水产生分离,大量减少污泥中的含水量,提升后的污泥通过转移管进入离心脱水筒内,通过心理驱动电机工作带动离心脱水筒进行转动,进入的污泥在离心力的作用下贴合在内筒体内壁上,通过透水孔实现固液分离,完成脱水,通过分级处理,大大提高对污泥的脱水效率,全程自动化连续处理,更进一步的保证处理效率。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明中离心脱水筒和升降托举结构的连接放大图。
图3为本发明中离心脱水筒仰视角度的立体图。
图4为本发明中提升挤压筒的部分结构剖视图。
图5为本发明的主体结构外视图。
图中1-处理箱,2-污水箱,3-隔板,4-提升挤压筒,5-提升筒固定架,6-离心脱水筒,7-固定筒,8-离心驱动电机,9-固定筒安装架,10-脱水筒安装架,11-升降托举结构,12-原料腔,13-离心脱水腔,14-转移管,15-清扫电机,16-清扫板,17-排水管,18-液压缸,19-升降杆,20-托板,21-内筒体,22-外筒体,23-离心脱水通道,24-卡槽,25-转动配合结构,26-离心驱动转杆,27-连接杆,28-提升电机,29-提升绞龙,30-操作门。
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。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”“竖直”、“水平”、“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。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例1:
请参阅图1-4,一种转移分级式污泥处理脱水装置,包括处理箱1和污水箱2,处理箱1位于污水箱2上方,处理箱1内部设有竖向的隔板3将处理箱1内部分隔成两个独立的腔体,隔板3左侧为原料腔12,隔板3右侧为离心脱水腔13,所述原料腔12内设有提升挤压筒4,在离心脱水腔13内设有离心脱水筒6,在进行污泥的脱水处理时,将污泥堆放在原料腔12内,通过提升挤压筒4对污泥进行提升并挤压实现预先脱水,再通过提升挤压筒4将污泥转移到离心脱水筒6内,通过离心脱水筒6的转动使污泥中的水与污泥发生分离,实现脱水;具体的,所述提升挤压筒4侧面上部设有转移管14,在离心脱水筒6顶部罩设有与其转动连接的固定筒7,所述固定筒7两侧通过固定筒安装架9分别固定在隔板3和处理箱1的箱体顶面,所述离心脱水筒6外壁套装有与其转动连接的脱水筒安装架10,所述脱水筒安装架10固定在处理箱1内壁,在固定筒7顶部设有离心驱动电机8,离心驱动电机8的输出端连接有向下伸入离心脱水筒6内的离心驱动转杆26,离心驱动转杆26具有与其互相垂直的连接杆27,连接杆27两端固定在离心脱水筒6内壁上,所述转移管14前端位于固定筒7顶部并与离心脱水筒6内部相连通;具体的,所述离心脱水筒6包括一体成型的内筒体21和外筒体22,内筒体21和外筒体22顶部密封对接,内筒体21和外筒体22之间为圆环柱形的离心脱水通道23,内筒体21上开设有多个透水孔,透水孔上覆盖有透水膜,离心脱水筒6底部开口,在离心脱水筒6下方设有升降托举结构11,在进行离心脱水工作时,升降托举结构11对离心脱水筒6底部进行封闭并跟随旋转,保证脱水效果,脱水结束后,升降托举结构11下降,方便脱水后的污泥的排放;所述提升挤压筒4外壁下部具有提升筒固定架5,在提升挤压筒4顶部设有提升电机28,提升电机28的输出端连接有位于提升挤压筒4内的提升绞龙29,提升挤压筒4底部和原料腔12内底部之间留有间隙;在进行脱水处理时,首先通过提升挤压筒4对原料腔12内污泥进行提升,在提升过程中,通过提升绞龙29和提升挤压筒4内壁之间的挤压作用对污泥进行挤压,并通重力作用,使污泥和水产生分离,大量减少污泥中的含水量,提升后的污泥通过转移管14进入离心脱水筒6内,通过心理驱动电机工作带动离心脱水筒6进行转动,进入的污泥在离心力的作用下贴合在内筒体21内壁上,通过透水孔实现固液分离,完成脱水,通过分级处理,大大提高对污泥的脱水效率,全程自动化连续处理,更进一步的保证处理效率。
具体的,所述升降托举结构11包括液压缸18,液压缸18嵌设在处理箱1底面内并在液压缸18外部套装有防水箱,液压缸18的输出端设有升降杆19,升降杆19顶部设有与其通过转动配合结构25转动连接的托板20,转动配合结构25包括托板20底面的凹槽和升降杆19顶部的插接杆,插接杆和凹槽截面呈“T”字形,所述内筒体21底部内侧设有对称设置的两个卡槽24,在托板20顶部设有与卡槽24对应的凸起,托板20上升时,凸起和卡槽24配合,使得离心脱水筒6转动时能够同步带动托板20进行转动,保证污泥的离心脱水处理,脱水完成后,托板20下降,方便进行污泥的取出;实际加工时,可将透水膜呈竖向固定在托板20顶面,这样在进行污泥脱离工作时,通过托板20的下降,即可将透水膜及脱水污泥同步取出。
进一步的,所述离心脱水腔13侧面下部设有排水管17,排水管17用于在脱水过程中将由离心脱水通道23排出的污水从离心脱水腔13中排出,避免对脱水污泥取出时,再次发生污泥与污水的结合。
实施例2:
参阅图5,在实施例1的基础之上,所述处理箱1上设有与其转动连接的操作门30,所述操作门30位于离心脱水腔13外壁上,操作门30用于在污泥排放不畅时,能够方便进行人工处理。
实施例3:
在实施例1的基础之上,所述离心脱水腔13内壁上设有多个高度相同的清扫电机15,所述清扫电机15的输出端连接有清扫板16,清扫电机15为脉冲电机,在工作时清扫电机15带动清扫板16在一个扇形圆弧范围内往复运动,当污泥粘附在托板20顶面难以取下时,液压缸18驱动托板20下降至与清扫板16匹配的位置,通过清扫电机15动清扫板16对托板20进行处理,大大方便了对托板20的清理工作。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
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 (7)
1.一种转移分级式污泥处理脱水装置,包括处理箱(1)和污水箱(2),处理箱(1)位于污水箱(2)上方,处理箱(1)内部设有竖向的隔板(3)将处理箱(1)内部分隔成两个独立的腔体,隔板(3)左侧为原料腔(12),隔板(3)右侧为离心脱水腔(13),其特征在于,所述原料腔(12)内设有提升挤压筒(4),在离心脱水腔(13)内设有离心脱水筒(6);所述提升挤压筒(4)侧面上部设有转移管(14),在离心脱水筒(6)顶部罩设有与其转动连接的固定筒(7),所述固定筒(7)两侧通过固定筒安装架(9)分别固定在隔板(3)和处理箱(1)的箱体顶面,所述离心脱水筒(6)外壁套装有与其转动连接的脱水筒安装架(10),所述脱水筒安装架(10)固定在处理箱(1)内壁,在固定筒(7)顶部设有离心驱动电机(8),离心驱动电机(8)的输出端连接有向下伸入离心脱水筒(6)内的离心驱动转杆(26),离心驱动转杆(26)具有与其互相垂直的连接杆(27),连接杆(27)两端固定在离心脱水筒(6)内壁上,所述转移管(14)前端位于固定筒(7)顶部并与离心脱水筒(6)内部相连通;所述离心脱水筒(6)包括一体成型的内筒体(21)和外筒体(22),内筒体(21)和外筒体(22)顶部密封对接,内筒体(21)和外筒体(22)之间为圆环柱形的离心脱水通道(23),内筒体(21)上开设有多个透水孔,透水孔上覆盖有透水膜,离心脱水筒(6)底部开口,在离心脱水筒(6)下方设有升降托举结构(11);所述提升挤压筒(4)外壁下部具有提升筒固定架(5),在提升挤压筒(4)顶部设有提升电机(28),提升电机(28)的输出端连接有位于提升挤压筒(4)内的提升绞龙(29),提升挤压筒(4)底部和原料腔(12)内底部之间留有间隙。
2.根据权利要求1所述的一种转移分级式污泥处理脱水装置,其特征在于,所述升降托举结构(11)包括液压缸(18),液压缸(18)嵌设在处理箱(1)底面内,液压缸(18)的输出端设有升降杆(19),升降杆(19)顶部设有与其通过转动配合结构(25)转动连接的托板(20),所述内筒体(21)底部内侧设有对称设置的两个卡槽(24),在托板(20)顶部设有与卡槽(24)对应的凸起。
3.根据权利要求2所述的一种转移分级式污泥处理脱水装置,其特征在于,在液压缸(18)外部套装有防水箱。
4.根据权利要求2所述的一种转移分级式污泥处理脱水装置,其特征在于,所述转动配合结构(25)包括托板(20)底面的凹槽和升降杆(19)顶部的插接杆,插接杆和凹槽截面呈“T”字形。
5.根据权利要求1或2所述的一种转移分级式污泥处理脱水装置,其特征在于,所述离心脱水腔(13)侧面下部设有排水管(17)。
6.根据权利要求1或2所述的一种转移分级式污泥处理脱水装置,其特征在于,所述处理箱(1)上设有与其转动连接的操作门(30),所述操作门(30)位于离心脱水腔(13)外壁上。
7.根据权利要求1或2所述的一种转移分级式污泥处理脱水装置,其特征在于,所述离心脱水腔(13)内壁上设有多个高度相同的清扫电机(15),所述清扫电机(15)的输出端连接有清扫板(16),清扫电机(15)为脉冲电机。
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