CN111714950A - 一种漂浮垃圾收集处理方法 - Google Patents
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Abstract
一种漂浮垃圾收集处理方法,所述处理方法为步骤S1、将处理装置的过滤腔的上端开口置于工业废水液面下方;步骤S2、通过流动的工业废水带动垃圾的原理对垃圾进行收集,并进行储存的工业废水液面漂浮垃圾回收处理;步骤S3、在收集过程中,处理装置能对垃圾进行自动清理储存,使用人员仅需定时进行清理即可。本发明旨在设计一种能够通过过滤的方式对工业废水液面的垃圾进行收集方法。
Description
技术领域
本发明涉及工业水处理领域,具体为一种漂浮垃圾收集处理方法。
背景技术
在进行化工等工业化生产工作中,会产生各种废料,而这些废料会被统一储存处理,待处理合格后方可进行排放,这些废水废料会通过沉淀、过滤将大型垃圾进行筛选后方可将液态垃圾抽出,以此避免固态垃圾对输送管道的堵塞,针对于可沉淀的垃圾可通过沉淀处理,而密度较小漂浮于工业废水液面上的垃圾需要人工打捞处理,较为繁琐,因此,本例旨在设计一种能够通过对废水池垃圾进行自动收集处理方法,以减免人工手动打捞,进而降低劳动强度的工业废水漂浮垃圾回收收集处理。
发明内容
为解决上述问题,本例设计了一种漂浮垃圾收集处理方法,所述处理方法需提供一处理装置,所述处理装置包括装置壳体,所述装置壳体内设置有开口向上的过滤腔,所述过滤腔的左侧内壁内设置有开口向下且与所述过滤腔相连通的第一测量槽,所述第一测量槽内可滑动的设置有第一测量滑块,所述第一测量滑块与所述第一测量槽的左侧内壁之间设置有导滑组件,所述第一测量滑块的下端可转动的连接有连接摆杆,所述连接摆杆的下端延伸出所述第一测量槽的下端开口外,所述过滤腔的右侧内壁内设置有可用于收集固态垃圾的收集腔,所述收集腔与所述过滤腔之间相连通的设置有连通口,所述连通口的下侧内壁内设置有前后对称的两个第二测量槽,所述第二测量槽内可滑动的设置有第二测量滑块,所述第二测量滑块的下侧端面与所述第二测量槽的下侧内壁之间固定连接有顶推弹簧,前后对称的两个所述第二测量滑块的上端之间可转动的设置有可在所述连通口内上下滑动的圆柱,所述圆柱的左侧圆弧形端面上固定设置有承接板,所述承接板的左端面延伸入所述过滤腔内并与所述连接摆杆的下端之间转动连接,位于所述承接板内设置有用于过滤固态垃圾的第一过滤板,所述圆柱的上侧圆弧形面上固定设置有右侧端面与所述连通口的右侧端面相抵接的偏重隔断块,所述偏重隔断块的密度大于所述承接板与所述连接摆杆的密度,所述过滤腔靠近下侧内壁的右侧内壁内相连通的设置有一端连通所述过滤腔、另一端连通外界的出水口,所述出水口内固定设置有抽水机,所述抽水机通过外界电源进行供电,且所述抽水机启动可将所述过滤腔内的水分抽出所述过滤腔外,所述过滤腔的右侧内壁内设置有对所述过滤腔内工业废水液面高度进行控制的流量控制组件,随着隔离在所述第一过滤板上侧端面上的固态垃圾的增多,所述第一过滤板的整体重量增加,进而克服弹簧弹力向下滑动,当所述偏重隔断块的右侧端面脱离与所述连通口的右侧端面的抵接时,所述连接摆杆与所述承接板发生摆转,此时,所述第一过滤板倾斜,进而位于所述第一过滤板上侧端面上的垃圾滑入所述收集腔内进行收集;所述处理方法包括如下步骤:
步骤S1、将处理装置的过滤腔的上端开口置于工业废水液面下方;
步骤S2、通过流动的工业废水带动垃圾的原理对垃圾进行收集,并进行储存的工业废水液面漂浮垃圾回收处理;该步骤S2进一步具体为:工业废水源源不断的进入到所述过滤腔内,同时,所述抽水机开启,进而将流入所述过滤腔内的水分通过所述出水口抽出所述过滤腔外,在此过程中,流入所述过滤腔内的水分将漂浮在工业废水液面上的垃圾带入到所述过滤腔内,并在流动的工业废水经过所述第一过滤板时,固态垃圾被隔离在所述第一过滤板的上侧端面上,以此可对漂浮在工业废水液面上的固态垃圾进行收集;
随着所述第一过滤板上的固态垃圾的不断增多,所述第一过滤板的整体质量增加,进而通过所述连接摆杆与所述第一测量滑块压缩所述复位弹簧,同时,通过所述圆柱推动所述第二测量滑块压缩所述顶推弹簧,随着所述第一过滤板上的垃圾的不断增多,所述第一过滤板继续下降,当所述偏重隔断块的右侧端面失去所述连通口右侧内壁的抵接时,由于所述偏重隔断块的密度大于所述连接摆杆与所述承接板的密度,因此,在所述重心偏离的情况下所述承接板以所述承接板与所述连接摆杆的连接点发生顺时针偏转,同时,所述连接摆杆绕着所述第一测量滑块与所述连接摆杆的连接点发生逆时针翻转,此时,所述承接板发生倾斜,进而垃圾重力的作用下垃圾滑入所述收集腔的集合腔内,而在垃圾掉落后,所述承接板在弹簧推动下恢复至初始状态;
步骤S3、在收集过程中,处理装置能对垃圾进行自动清理储存,使用人员仅需定时进行清理即可。
可优选的,所述流量控制组件包括位于所述过滤腔内且位于所述第一过滤板下侧的浮力块,所述浮力块的下侧端面上固定连接有牵引绳,所述收集腔的上侧内壁内设置有位于所述过滤腔右侧且开口向外的阻断滑槽,所述阻断滑槽的下侧内壁内相连通的设置有回位滑槽,所述阻断滑槽内可滑动的设置有隔断滑块,所述隔断滑块的下侧端面上固定连接有可在所述回位滑槽内滑动的顶推块,所述顶推块的下侧端面与所述回位滑槽的下侧内壁之间固定连接有回位弹簧,所述隔断滑块内设置有储水腔,所述储水腔的右侧内壁内设置有泄流组件,所述储水腔的上侧内壁内相连通的设置有集流管,所述隔断滑块靠近上侧端面的左侧端面上固定设置有用于隔断所述过滤腔上端开口与外界的隔断板,所述集流管的周侧弧形内壁内相连通的设置有位于所述隔断板内且与外界相连通的进水管,所述装置壳体的右侧设置有水管,所述水管内设置有管道,所述管道的上端通过连接管连通于所述储水腔,所述管道的下端连通于所述出水口,所述水管的侧壁内设置有导线孔,所述导线孔的上端连通于所述阻断滑槽,所述导线孔的下端连通于所述过滤腔,其中,所述牵引绳的下端延伸穿过所述导线孔后固定连接于所述隔断滑块的下侧端面上,随着所述过滤腔内工业废水液面的不断增高,所述浮力块通过所述牵引绳牵引所述隔断滑块在所述阻断滑槽内下降,进而带动所述隔断板下降并将所述过滤腔的上端开口隔断,进而减小外界进入所述过滤腔内的液体流量,所述节流组件可保障在所述储水腔内工业废水液面升高至预设高度时,所述储水腔内的液体才可通过所述管道流入所述出水口内。
可优选的,所述泄流组件包括设置于所述储水腔右侧内壁内的测试管,所述测试管的上端与所述储水腔相连通,所述测试管的下端与所述连接管延伸入所述隔断滑块内的部分相连通,所述测试管内可滑动的设置有隔断浮力球,所述隔断浮力球的密度低于水的密度,当所述储水腔内的水的工业废水液面高度高于所述测试管的上端开口并流入所述储水腔内时,所述隔断浮力球在浮力的作用下上浮,此时,所述储水腔内的液体可通过所述连接管排入到所述管道内,而在所述连接管内有液体流动时,由于液体的冲力所述隔断浮力球无法再次进入所述连接管与所述测试管的联系空间内,直至所述储水腔内的液体全部排出。
可优选的,所述处理装置初始状态时,湖泊工业废水液面高度略高于所述装置壳体的上侧端面,所述隔断滑块在所述阻断滑槽内最大限度上升,所述第一测量滑块与所述连接摆杆在所述第一测量槽内最大限度上升,所述第二测量滑块在所述第二测量槽内最大限度上升,所述偏重隔断块的右侧端面与所述连通口的右侧内壁相抵接,所述承接板处于水平状态,所述隔断浮力球位于所述测试管与所述连接管的连接空间内。
可优选的,所述抽水机的排水速度大于所述进水管的进水速度,且所述回位弹簧的弹力大于所述隔断滑块与所述隔断板的重力之和。
可优选的,所述连接管为可伸缩的软管制成。
可优选的,所述收集腔设置为开口向右的开放腔,所述收集腔内可滑动的设置有套块,所述套块内设置有开口向外的集合腔,所述集合腔的弧形内壁上固定设置有第二过滤板,所述第二过滤板仅可便于液体通过,且所述套块与所述收集腔内壁之间具有隔水密封性,使用人员可通过所述套块对固态垃圾进行收集并清理。
可优选的,所述导滑组件包括相连通的设置于所述第一测量槽左侧内壁内的导滑槽,所述第一测量滑块的左侧端面上固定设置有延伸入所述导滑槽内且可在所述导滑槽内滑动的导滑块,所述导滑块的下侧端面与所述导滑槽的下侧内壁之间固定连接有复位弹簧,所述导滑块与所述导滑槽可限制所述第一测量滑块在所述第一测量槽内的移动范围。
可优选的,所述步骤S3进一步具体为:当外界水分流入所述过滤腔内的流量过大而造成所述过滤腔内的工业废水液面升高时、并且所述抽水机来不及将液体抽出时,随着所述过滤腔内工业废水液面的不断增高,进而带动所述浮力块上浮,此时,上浮的所述浮力块通过所述牵引绳牵引所述隔断滑块进而带动所述隔断滑块下降,进而带动所述隔断板下降,当所述隔断板的下侧端面将所述过滤腔的上端开口隔离时,流入所述过滤腔内的液体流量降低,进而使得所述过滤腔内的工业废水液面降低,而同时,外界的流动的工业废水通过所述进水管进入到所述集流管内并最终流入到所述储水腔内,此时,由于水的重量以及所述隔断滑块本身的重量,进而保持所述隔断滑块在所述隔断滑块的最大限度下降状态,进而保持所述隔断板的下降状态,通过此状态的保持可使得流入所述过滤腔内的流动的工业废水得以控制,并保障所述过滤腔内的水分拥有足够的时间排出,而当所述储水腔内的工业废水液面高于所述测试管的上端开口后,水分进入到所述测试管内并带动所述隔断浮力球上浮,此时,所述储水腔内的储水通过所述连接管及所述管道进入到所述出水口内,并可通过所述抽水机排出。
可优选的,所述装置壳体的右侧端面上固定设置有连接柱,所述连接柱的右端固定连接有固定板,所述装置壳体可通过所述固定板固定于岸边的固定物上。
可优选的,位于所述第一过滤板上侧的所述过滤腔的周侧弧形内壁上固定设置有固定环,所述固定环内上下贯穿的设置有导流口,所述导流口的上端开口大于下端开口,进而可对流入所述过滤腔内的液体起到导流作用。
本发明的有益效果是:在使用时,使用人员仅需对本装置进行固定安装,在安装后本装置即可自动的通过流动的工业废水带动垃圾的原理对垃圾进行收集,并在收集过程中,可对垃圾进行自动清理储存,使用人员仅需定时进行清理即可,方便有效,值得推荐使用。
附图说明
为了易于说明,本发明由下述的具体实施例及附图作以详细描述。
图1位本发明的一种漂浮垃圾收集处理方法的流程示意图。
图2为本发明的处理装置整体结构示意图;
图3为本发明的处理装置的部分结构示意图;
图4为本发明的处理装置的部分结构示意图;
图5为圆柱与承接板俯视方向上的连接示意图;
图6为水管的截面图。
具体实施方式
下面结合图1-图6对本发明进行详细说明,为叙述方便,现对下文所说的方位规定如下:下文所说的上下左右前后方向与图2本身投影关系的上下左右前后方向一致。
本发明涉及一种漂浮垃圾收集处理方法,下面将结合本发明附图对本发明做进一步说明:
由附图1、附图2、附图3可看出:根据本发明一种漂浮垃圾收集处理方法,包括装置壳体101,所述装置壳体101内设置有开口向上的过滤腔102,所述过滤腔102的左侧内壁内设置有开口向下且与所述过滤腔102相连通的第一测量槽111,所述第一测量槽111内可滑动的设置有第一测量滑块108,所述第一测量滑块108与所述第一测量槽111的左侧内壁之间设置有导滑组件,所述第一测量滑块108的下端可转动的连接有连接摆杆105,所述连接摆杆105的下端延伸出所述第一测量槽111的下端开口外,所述过滤腔102的右侧内壁内设置有可用于收集固态垃圾的收集腔114,所述收集腔114与所述过滤腔102之间相连通的设置有连通口127,所述连通口127的下侧内壁内设置有前后对称的两个第二测量槽124,所述第二测量槽124内可滑动的设置有第二测量滑块128,所述第二测量滑块128的下侧端面与所述第二测量槽124的下侧内壁之间固定连接有顶推弹簧125,前后对称的两个所述第二测量滑块128的上端之间可转动的设置有可在所述连通口127内上下滑动的圆柱154,所述圆柱154的左侧圆弧形端面上固定设置有承接板152,所述承接板152的左端面延伸入所述过滤腔102内并与所述连接摆杆105的下端之间转动连接,位于所述承接板152内设置有用于过滤固态垃圾的第一过滤板153,所述圆柱154的上侧圆弧形面上固定设置有右侧端面与所述连通口127的右侧端面相抵接的偏重隔断块156,所述偏重隔断块156的密度大于所述承接板152与所述连接摆杆105的密度,所述过滤腔102靠近下侧内壁的右侧内壁内相连通的设置有一端连通所述过滤腔102、另一端连通外界的出水口113,所述出水口113内固定设置有抽水机117,所述抽水机117通过外界电源进行供电,且所述抽水机117启动可将所述过滤腔102内的水分抽出所述过滤腔102外,所述过滤腔102的右侧内壁内设置有对所述过滤腔102内工业废水液面高度进行控制的流量控制组件,随着隔离在所述第一过滤板153上侧端面上的固态垃圾的增多,所述第一过滤板153的整体重量增加,进而克服弹簧弹力向下滑动,当所述偏重隔断块156的右侧端面脱离与所述连通口127的右侧端面的抵接时,所述连接摆杆105与所述承接板152发生摆转,此时,所述第一过滤板153倾斜,进而位于所述第一过滤板153上侧端面上的垃圾滑入所述收集腔114内进行收集;所述处理方法包括如下步骤:
步骤S1、将处理装置的过滤腔的上端开口置于工业废水液面下方;
步骤S2、通过流动的工业废水带动垃圾的原理对垃圾进行收集,并进行储存的工业废水液面漂浮垃圾回收处理;该步骤S2进一步具体为:工业废水源源不断的进入到所述过滤腔内,同时,所述抽水机开启,进而将流入所述过滤腔内的水分通过所述出水口抽出所述过滤腔外,在此过程中,流入所述过滤腔内的水分将漂浮在工业废水液面上的垃圾带入到所述过滤腔内,并在流动的工业废水经过所述第一过滤板时,固态垃圾被隔离在所述第一过滤板的上侧端面上,以此可对漂浮在工业废水液面上的固态垃圾进行收集;
随着所述第一过滤板上的固态垃圾的不断增多,所述第一过滤板的整体质量增加,进而通过所述连接摆杆与所述第一测量滑块压缩所述复位弹簧,同时,通过所述圆柱推动所述第二测量滑块压缩所述顶推弹簧,随着所述第一过滤板上的垃圾的不断增多,所述第一过滤板继续下降,当所述偏重隔断块的右侧端面失去所述连通口右侧内壁的抵接时,由于所述偏重隔断块的密度大于所述连接摆杆与所述承接板的密度,因此,在所述重心偏离的情况下所述承接板以所述承接板与所述连接摆杆的连接点发生顺时针偏转,同时,所述连接摆杆绕着所述第一测量滑块与所述连接摆杆的连接点发生逆时针翻转,此时,所述承接板发生倾斜,进而垃圾重力的作用下垃圾滑入所述收集腔的集合腔内,而在垃圾掉落后,所述承接板在弹簧推动下恢复至初始状态;
步骤S3、在收集过程中,处理装置能对垃圾进行自动清理储存,使用人员仅需定时进行清理即可;所述步骤S3进一步具体为:当外界水分流入所述过滤腔内的流量过大而造成所述过滤腔内的工业废水液面升高时、并且所述抽水机来不及将液体抽出时,随着所述过滤腔内工业废水液面的不断增高,进而带动所述浮力块上浮,此时,上浮的所述浮力块通过所述牵引绳牵引所述隔断滑块进而带动所述隔断滑块下降,进而带动所述隔断板下降,当所述隔断板的下侧端面将所述过滤腔的上端开口隔离时,流入所述过滤腔内的液体流量降低,进而使得所述过滤腔内的工业废水液面降低,而同时,外界的流动的工业废水通过所述进水管进入到所述集流管内并最终流入到所述储水腔内,此时,由于水的重量以及所述隔断滑块本身的重量,进而保持所述隔断滑块在所述隔断滑块的最大限度下降状态,进而保持所述隔断板的下降状态,通过此状态的保持可使得流入所述过滤腔内的流动的工业废水得以控制,并保障所述过滤腔内的水分拥有足够的时间排出,而当所述储水腔内的工业废水液面高于所述测试管的上端开口后,水分进入到所述测试管内并带动所述隔断浮力球上浮,此时,所述储水腔内的储水通过所述连接管及所述管道进入到所述出水口内,并可通过所述抽水机排出。
有益的,由附图2及附图3可看出:所述流量控制组件包括位于所述过滤腔102内且位于所述第一过滤板153下侧的浮力块104,所述浮力块104的下侧端面上固定连接有牵引绳103,所述收集腔114的上侧内壁内设置有位于所述过滤腔102右侧且开口向外的阻断滑槽141,所述阻断滑槽141的下侧内壁内相连通的设置有回位滑槽131,所述阻断滑槽141内可滑动的设置有隔断滑块142,所述隔断滑块142的下侧端面上固定连接有可在所述回位滑槽131内滑动的顶推块143,所述顶推块143的下侧端面与所述回位滑槽131的下侧内壁之间固定连接有回位弹簧132,所述隔断滑块142内设置有储水腔146,所述储水腔146的右侧内壁内设置有泄流组件,所述储水腔146的上侧内壁内相连通的设置有集流管147,所述隔断滑块142靠近上侧端面的左侧端面上固定设置有用于隔断所述过滤腔102上端开口与外界的隔断板151,所述集流管147的周侧弧形内壁内相连通的设置有位于所述隔断板151内且与外界相连通的进水管148,所述装置壳体101的右侧设置有水管123,所述水管123内设置有管道116,所述管道116的上端通过连接管139连通于所述储水腔146,所述管道116的下端连通于所述出水口113,所述水管123的侧壁内设置有导线孔112,所述导线孔112的上端连通于所述阻断滑槽141,所述导线孔112的下端连通于所述过滤腔102,其中,所述牵引绳103的下端延伸穿过所述导线孔112后固定连接于所述隔断滑块142的下侧端面上,随着所述过滤腔102内工业废水液面的不断增高,所述浮力块104通过所述牵引绳103牵引所述隔断滑块142在所述阻断滑槽141内下降,进而带动所述隔断板151下降并将所述过滤腔102的上端开口隔断,进而减小外界进入所述过滤腔102内的液体流量,所述节流组件可保障在所述储水腔146内工业废水液面升高至预设高度时,所述储水腔146内的液体才可通过所述管道116流入所述出水口113内。
有益的,由附图3可看出:所述泄流组件包括设置于所述储水腔146右侧内壁内的测试管145,所述测试管145的上端与所述储水腔146相连通,所述测试管145的下端与所述连接管139延伸入所述隔断滑块142内的部分相连通,所述测试管145内可滑动的设置有隔断浮力球144,所述隔断浮力球144的密度低于水的密度,当所述储水腔146内的水的工业废水液面高度高于所述测试管145的上端开口并流入所述储水腔146内时,所述隔断浮力球144在浮力的作用下上浮,此时,所述储水腔146内的液体可通过所述连接管139排入到所述管道116内,而在所述连接管139内有液体流动时,由于液体的冲力所述隔断浮力球144无法再次进入所述连接管139与所述测试管145的联系空间内,直至所述储水腔146内的液体全部排出。
有益的,所述抽水机117的排水速度大于所述进水管148的进水速度,且所述回位弹簧132的弹力大于所述隔断滑块142与所述隔断板151的重力之和。
有益的,所述连接管139为可伸缩的软管制成。
有益的,由附图2及附图3可看出:所述收集腔114设置为开口向右的开放腔,所述收集腔114内可滑动的设置有套块115,所述套块115内设置有开口向外的集合腔118,所述集合腔118的弧形内壁上固定设置有第二过滤板119,所述第二过滤板119仅可便于液体通过,且所述套块115与所述收集腔114内壁之间具有隔水密封性,使用人员可通过所述套块115对固态垃圾进行收集并清理。
有益的,由附图2及附图3可看出:所述导滑组件包括相连通的设置于所述第一测量槽111左侧内壁内的导滑槽106,所述第一测量滑块108的左侧端面上固定设置有延伸入所述导滑槽106内且可在所述导滑槽106内滑动的导滑块109,所述导滑块109的下侧端面与所述导滑槽106的下侧内壁之间固定连接有复位弹簧107,所述导滑块109与所述导滑槽106可限制所述第一测量滑块108在所述第一测量槽111内的移动范围。
有益的,所述装置壳体101的右侧端面上固定设置有连接柱122,所述连接柱122的右端固定连接有固定板121,所述装置壳体101可通过所述固定板121固定于岸边的固定物上。
有益的,位于所述第一过滤板153上侧的所述过滤腔102的周侧弧形内壁上固定设置有固定环134,所述固定环134内上下贯穿的设置有导流口133,所述导流口133的上端开口大于下端开口,进而可对流入所述过滤腔102内的液体起到导流作用。
初始状态时,湖泊工业废水液面高度略高于所述装置壳体101的上侧端面,所述隔断滑块142在所述阻断滑槽141内最大限度上升,所述第一测量滑块108与所述连接摆杆105在所述第一测量槽111内最大限度上升,所述第二测量滑块128在所述第二测量槽124内最大限度上升,所述偏重隔断块156的右侧端面与所述连通口127的右侧内壁相抵接,所述承接板152处于水平状态,所述隔断浮力球144位于所述测试管145与所述连接管139的连接空间内。
在使用时,由于所述过滤腔102的上端开口低于工业废水液面,因此,工业废水源源不断的进入到所述过滤腔102内,同时,所述抽水机117开启,进而将流入所述过滤腔102内的水分通过所述出水口113抽出所述过滤腔102外,在此过程中,流入所述过滤腔102内的水分将漂浮在工业废水液面上的垃圾带入到所述过滤腔102内,并在流动的工业废水经过所述第一过滤板153时,固态垃圾被隔离在所述第一过滤板153的上侧端面上,以此可对漂浮在工业废水液面上的固态垃圾进行收集;
随着所述第一过滤板153上的固态垃圾的不断增多,所述第一过滤板153的整体质量增加,进而通过所述连接摆杆105与所述第一测量滑块108压缩所述复位弹簧107,同时,通过所述圆柱154推动所述第二测量滑块128压缩所述顶推弹簧125,随着所述第一过滤板153上的垃圾的不断增多,所述第一过滤板153继续下降,当所述偏重隔断块156的右侧端面失去所述连通口127右侧内壁的抵接时,由于所述偏重隔断块156的密度大于所述连接摆杆105与所述承接板152的密度,因此,在所述重心偏离的情况下所述承接板152以所述承接板152与所述连接摆杆105的连接点发生顺时针偏转(同时,所述连接摆杆105绕着所述第一测量滑块108与所述连接摆杆105的连接点发生逆时针翻转),此时,所述承接板152发生倾斜,进而垃圾重力的作用下垃圾滑入所述集合腔118内(在流动的工业废水的冲击下也可将所述第一过滤板153上侧端面上的垃圾冲入所述集合腔118内),而在垃圾掉落后,所述承接板152在弹簧推动下恢复至初始状态;
当外界水分流入所述过滤腔102内的流量过大而造成所述过滤腔102内的工业废水液面升高时、并且所述抽水机117来不及将液体抽出时,随着所述过滤腔102内工业废水液面的不断增高,进而带动所述浮力块104上浮,此时,上浮的所述浮力块104通过所述牵引绳103牵引所述隔断滑块142进而带动所述隔断滑块142下降,进而带动所述隔断板151下降,当所述隔断板151的下侧端面将所述过滤腔102的上端开口隔离时,流入所述过滤腔102内的液体流量降低,进而使得所述过滤腔102内的工业废水液面降低,而同时,外界的流动的工业废水通过所述进水管148进入到所述集流管147内并最终流入到所述储水腔146内,此时,由于水的重量以及所述隔断滑块142本身的重量,进而保持所述隔断滑块142在所述隔断滑块142的最大限度下降状态,进而保持所述隔断板151的下降状态,通过此状态的保持可使得流入所述过滤腔102内的流动的工业废水得以控制,并保障所述过滤腔102内的水分拥有足够的时间排出,而当所述储水腔146内的工业废水液面高于所述测试管145的上端开口后,水分进入到所述测试管145内并带动所述隔断浮力球144上浮,此时,所述储水腔146内的储水通过所述连接管139及所述管道116进入到所述出水口113内,并可通过所述抽水机117排出。
本发明的有益效果是:在使用时,使用人员仅需对本装置进行固定安装,在安装后本装置即可自动的通过流动的工业废水带动垃圾的原理对垃圾进行收集,并在收集过程中,可对垃圾进行自动清理储存,使用人员仅需定时进行清理即可,方便有效,值得推荐使用。
通过以上方式,本领域的技术人员可以在本发明的范围内根据工作模式做出各种改变。
Claims (10)
1.一种漂浮垃圾收集处理方法,所述处理方法需提供一处理装置,所述处理装置包括装置壳体,所述装置壳体内设置有开口向上的过滤腔,其特征在于:所述过滤腔的左侧内壁内设置有开口向下且与所述过滤腔相连通的第一测量槽,所述第一测量槽内可滑动的设置有第一测量滑块,所述第一测量滑块与所述第一测量槽的左侧内壁之间设置有导滑组件,所述第一测量滑块的下端可转动的连接有连接摆杆,所述连接摆杆的下端延伸出所述第一测量槽的下端开口外,所述过滤腔的右侧内壁内设置有可用于收集固态垃圾的收集腔,所述收集腔与所述过滤腔之间相连通的设置有连通口,所述连通口的下侧内壁内设置有前后对称的两个第二测量槽,所述第二测量槽内可滑动的设置有第二测量滑块,所述第二测量滑块的下侧端面与所述第二测量槽的下侧内壁之间固定连接有顶推弹簧,前后对称的两个所述第二测量滑块的上端之间可转动的设置有可在所述连通口内上下滑动的圆柱,所述圆柱的左侧圆弧形端面上固定设置有承接板,所述承接板的左端面延伸入所述过滤腔内并与所述连接摆杆的下端之间转动连接,位于所述承接板内设置有用于过滤固态垃圾的第一过滤板,所述圆柱的上侧圆弧形面上固定设置有右侧端面与所述连通口的右侧端面相抵接的偏重隔断块,所述偏重隔断块的密度大于所述承接板与所述连接摆杆的密度,所述过滤腔靠近下侧内壁的右侧内壁内相连通的设置有一端连通所述过滤腔、另一端连通外界的出水口,所述出水口内固定设置有抽水机,所述抽水机通过外界电源进行供电,且所述抽水机启动可将所述过滤腔内的水分抽出所述过滤腔外,所述过滤腔的右侧内壁内设置有对所述过滤腔内工业废水液面高度进行控制的流量控制组件,随着隔离在所述第一过滤板上侧端面上的固态垃圾的增多,所述第一过滤板的整体重量增加,进而克服弹簧弹力向下滑动;所述处理方法包括如下步骤:
步骤S1、将处理装置的过滤腔的上端开口置于工业废水液面下方;
步骤S2、通过流动的工业废水带动垃圾的原理对垃圾进行收集,并进行储存的工业废水液面漂浮垃圾回收处理;该步骤S2进一步具体为:工业废水源源不断的进入到所述过滤腔内,同时,所述抽水机开启,进而将流入所述过滤腔内的水分通过所述出水口抽出所述过滤腔外,在此过程中,流入所述过滤腔内的水分将漂浮在工业废水液面上的垃圾带入到所述过滤腔内,并在流动的工业废水经过所述第一过滤板时,固态垃圾被隔离在所述第一过滤板的上侧端面上,以此可对漂浮在工业废水液面上的固态垃圾进行收集;
随着所述第一过滤板上的固态垃圾的不断增多,所述第一过滤板的整体质量增加,进而通过所述连接摆杆与所述第一测量滑块压缩所述复位弹簧,同时,通过所述圆柱推动所述第二测量滑块压缩所述顶推弹簧,随着所述第一过滤板上的垃圾的不断增多,所述第一过滤板继续下降,当所述偏重隔断块的右侧端面失去所述连通口右侧内壁的抵接时,由于所述偏重隔断块的密度大于所述连接摆杆与所述承接板的密度,因此,在所述重心偏离的情况下所述承接板以所述承接板与所述连接摆杆的连接点发生顺时针偏转,同时,所述连接摆杆绕着所述第一测量滑块与所述连接摆杆的连接点发生逆时针翻转,此时,所述承接板发生倾斜,进而垃圾重力的作用下垃圾滑入所述收集腔的集合腔内,而在垃圾掉落后,所述承接板在弹簧推动下恢复至初始状态;
步骤S3、在收集过程中,处理装置能对垃圾进行自动清理储存,使用人员仅需定时进行清理即可。
2.如权利要求1所述的一种漂浮垃圾收集处理方法,其特征在于:所述流量控制组件包括位于所述过滤腔内且位于所述第一过滤板下侧的浮力块,所述浮力块的下侧端面上固定连接有牵引绳,所述收集腔的上侧内壁内设置有位于所述过滤腔右侧且开口向外的阻断滑槽,所述阻断滑槽的下侧内壁内相连通的设置有回位滑槽,所述阻断滑槽内可滑动的设置有隔断滑块,所述隔断滑块的下侧端面上固定连接有可在所述回位滑槽内滑动的顶推块,所述顶推块的下侧端面与所述回位滑槽的下侧内壁之间固定连接有回位弹簧,所述隔断滑块内设置有储水腔,所述储水腔的右侧内壁内设置有泄流组件,所述储水腔的上侧内壁内相连通的设置有集流管,所述隔断滑块靠近上侧端面的左侧端面上固定设置有用于隔断所述过滤腔上端开口与外界的隔断板,所述集流管的周侧弧形内壁内相连通的设置有位于所述隔断板内且与外界相连通的进水管,所述装置壳体的右侧设置有水管,所述水管内设置有管道,所述管道的上端通过连接管连通于所述储水腔,所述管道的下端连通于所述出水口,所述水管的侧壁内设置有导线孔,所述导线孔的上端连通于所述阻断滑槽,所述导线孔的下端连通于所述过滤腔,其中,所述牵引绳的下端延伸穿过所述导线孔后固定连接于所述隔断滑块的下侧端面上。
3.如权利要求2所述的一种漂浮垃圾收集处理方法,其特征在于:所述处理装置初始状态时,湖泊工业废水液面高度略高于所述装置壳体的上侧端面,所述隔断滑块在所述阻断滑槽内最大限度上升,所述第一测量滑块与所述连接摆杆在所述第一测量槽内最大限度上升,所述第二测量滑块在所述第二测量槽内最大限度上升,所述偏重隔断块的右侧端面与所述连通口的右侧内壁相抵接,所述承接板处于水平状态,所述隔断浮力球位于所述测试管与所述连接管的连接空间内。
4.如权利要求2所述的一种漂浮垃圾收集处理方法,其特征在于:所述泄流组件包括设置于所述储水腔右侧内壁内的测试管,所述测试管的上端与所述储水腔相连通,所述测试管的下端与所述连接管延伸入所述隔断滑块内的部分相连通,所述测试管内可滑动的设置有隔断浮力球,所述隔断浮力球的密度低于水的密度。
5.如权利要求3所述的一种漂浮垃圾收集处理方法,其特征在于:所述抽水机的排水速度大于所述进水管的进水速度,且所述回位弹簧的弹力大于所述隔断滑块与所述隔断板的重力之和。
6.如权利要求1所述的一种漂浮垃圾收集处理方法,其特征在于:所述收集腔设置为开口向右的开放腔,所述收集腔内可滑动的设置有套块,所述套块内设置有开口向外的集合腔,所述集合腔的弧形内壁上固定设置有第二过滤板,所述第二过滤板仅可便于液体通过,且所述套块与所述收集腔内壁之间具有隔水密封性。
7.如权利要求2所述的一种漂浮垃圾收集处理方法,其特征在于:所述导滑组件包括相连通的设置于所述第一测量槽左侧内壁内的导滑槽,所述第一测量滑块的左侧端面上固定设置有延伸入所述导滑槽内且可在所述导滑槽内滑动的导滑块,所述导滑块的下侧端面与所述导滑槽的下侧内壁之间固定连接有复位弹簧。
8.如权利要求7所述的一种漂浮垃圾收集处理方法,其特征在于:所述步骤S3进一步具体为:当外界水分流入所述过滤腔内的流量过大而造成所述过滤腔内的工业废水液面升高时、并且所述抽水机来不及将液体抽出时,随着所述过滤腔内工业废水液面的不断增高,进而带动所述浮力块上浮,此时,上浮的所述浮力块通过所述牵引绳牵引所述隔断滑块进而带动所述隔断滑块下降,进而带动所述隔断板下降,当所述隔断板的下侧端面将所述过滤腔的上端开口隔离时,流入所述过滤腔内的液体流量降低,进而使得所述过滤腔内的工业废水液面降低,而同时,外界的流动的工业废水通过所述进水管进入到所述集流管内并最终流入到所述储水腔内,此时,由于水的重量以及所述隔断滑块本身的重量,进而保持所述隔断滑块在所述隔断滑块的最大限度下降状态,进而保持所述隔断板的下降状态,通过此状态的保持可使得流入所述过滤腔内的流动的工业废水得以控制,并保障所述过滤腔内的水分拥有足够的时间排出,而当所述储水腔内的工业废水液面高于所述测试管的上端开口后,水分进入到所述测试管内并带动所述隔断浮力球上浮,此时,所述储水腔内的储水通过所述连接管及所述管道进入到所述出水口内,并可通过所述抽水机排出。
9.如权利要求1所述的一种漂浮垃圾收集处理方法,其特征在于:所述装置壳体的右侧端面上固定设置有连接柱,所述连接柱的右端固定连接有固定板。
10.如权利要求1所述的一种漂浮垃圾收集处理方法,其特征在于:位于所述第一过滤板上侧的所述过滤腔的周侧弧形内壁上固定设置有固定环,所述固定环内上下贯穿的设置有导流口,所述导流口的上端开口大于下端开口。
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CN112323748A (zh) * | 2020-10-27 | 2021-02-05 | 李玉苓 | 一种水上垃圾清理设备 |
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- 2020-07-01 CN CN202010627740.3A patent/CN111714950A/zh not_active Withdrawn
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