CN112495299A - 一种可控型高效污水净化装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可控型高效污水净化装置,包括污水净化箱体,污水净化箱体上部设置横板,横板上开设有多个第一轴孔,全部的第一轴孔呈周向布置在横板上,每个第一轴孔内通过第一轴承转动设置一个搅拌轴,搅拌轴上设置有搅拌叶片,搅拌轴内开设有上部贯通的储药腔,搅拌轴上沿径向开设有与储药腔相连通的安装孔,安装孔内设置有第一单向阀门且第一单向阀门的进口与储药腔相连通,第一单向阀门的出口上连通设置有喷药嘴,每个搅拌轴的储药腔的上部与旋转接头的一端相连通;本发明能够根据不同的出水浑浊度要求来控制储药腔内的药液向污水净化箱体内喷入适量的药液,同时加药过程得到有效控制,提高了污水的处理效率。
Description
技术领域
本发明涉及污水净化设备技术领域,尤其是涉及一种可控型高效污水净化装置。
背景技术
随着我国经济的发展以及人口的不断增长,人们的生活水平逐渐的提高,工业化和城市化也加快了发展步伐,用水量也在不断的增加,但污水的排放量也在不断的增加。污水净化装置是对生活、工业等污水进行净化再利用的装置,其中过滤、加药、加氧处理是污水净化中的主要手段。如何提高污水净化的处理效率,并且根据污水处理后不同的出水浑浊度要求来控制污水的加药,是污水净化过程中一个值得研究的具有实用价值的问题。
因此,需要研发一种新的高效的污水净化结构。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种可控型高效污水净化装置,能够根据不同的出水浑浊度要求来控制储药腔内的药液向污水净化箱体内喷入适量的药液,同时加药过程得到有效控制,提高了污水的处理效率。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种可控型高效污水净化装置,包括污水净化箱体,所述污水净化箱体上部设置横板,所述横板上开设有多个第一轴孔,全部的第一轴孔呈周向布置在所述横板上,每个第一轴孔内通过第一轴承转动设置一个搅拌轴,所述搅拌轴上设置有搅拌叶片,所述搅拌轴内开设有上部贯通的储药腔,所述搅拌轴上沿径向开设有与所述储药腔相连通的安装孔,所述安装孔内设置有第一单向阀门且所述第一单向阀门的进口与所述储药腔相连通,所述第一单向阀门的出口上连通设置有喷药嘴,每个搅拌轴的储药腔的上部与旋转接头的一端相连通,所述旋转接头的另一端通过管路与设置在所述横板上方的增压泵的出气口相连通,所述横板上设置有同时驱动全部的搅拌轴实现旋转的同步驱动机构。
进一步地,所述同步驱动机构包括开设在所述横板上的第二轴孔,所述第二轴孔内通过第二轴承转动设置有支撑轴,所述支撑轴的上端设置主动齿轮,每个搅拌轴的上部均设置一个与所述主动齿轮相啮合的从动齿轮,所述主动齿轮由驱动电机实现旋转驱动,所述驱动电机通过电机支架设置在所述横板上。
进一步地,所述第一轴孔的数量为2至6个。
进一步地,所述旋转接头通过支撑架设置在所述电机支架上。
进一步地,所述增压泵设置在所述电机支架的顶部。
进一步地,所述污水净化箱体的底部设置有支撑板,所述搅拌轴的底部呈球状,所述支撑板上开设有与所述搅拌轴的球状底部相配合的球形凹槽。
进一步地,所述凹槽的内壁上设置有石墨层。
进一步地,所述搅拌轴的上部开设有加药口,所述加药口上设置有加药斗,所述加药口内设置有第二单向阀门,所述第二单向阀门的出口与所述储药腔相连通。
本发明的有益效果是:
本发明针对现有技术中,污水净化处理效率低,不能根据污水处理后不同的出水浑浊度要求来控制污水的加药的技术问题,提供一种可控型高效污水净化装置,包括污水净化箱体,所述污水净化箱体上部设置横板,所述横板上开设有多个第一轴孔,全部的第一轴孔呈周向布置在所述横板上,每个第一轴孔内通过第一轴承转动设置一个搅拌轴,所述搅拌轴上设置有搅拌叶片,所述搅拌轴内开设有上部贯通的储药腔,所述搅拌轴上沿径向开设有与所述储药腔相连通的安装孔,所述安装孔内设置有第一单向阀门且所述第一单向阀门的进口与所述储药腔相连通,所述第一单向阀门的出口上连通设置有喷药嘴,每个搅拌轴的储药腔的上部与旋转接头的一端相连通,所述旋转接头的另一端通过管路与设置在所述横板上方的增压泵的出气口相连通,所述横板上设置有同时驱动全部的搅拌轴实现旋转的同步驱动机构。
另外,所述同步驱动机构包括开设在所述横板上的第二轴孔,所述第二轴孔内通过第二轴承转动设置有支撑轴,所述支撑轴的上端设置主动齿轮,每个搅拌轴的上部均设置一个与所述主动齿轮相啮合的从动齿轮,所述主动齿轮由驱动电机实现旋转驱动,所述驱动电机通过电机支架设置在所述横板上。
本发明在使用时,根据污水类型的不同,选择合适的药液由加药斗加入储药腔内,由于加药口内设置有第二单向阀门,只允许药液进入储药腔内;同时由于本发明具有多个储药腔,能够根据需要向不同的储药腔内分别注入不同的药液从而实现对不同污水类型调整不同的药液;之后同步驱动机构启动,利用主动齿轮带动所有的从动齿轮旋转,进而带动搅拌轴旋转,利用搅拌轴上的搅拌叶片对污水进行搅拌;当需要向污水内加入药液时,增压泵向储药腔内注入高压气体,从而使得储药腔内的药液克服第二单向阀门的阻力并处于打开状态,之后药液由喷药嘴进入污水净化箱体内的污水之中,并利用搅拌叶片将污水与药液充分混合,已完成对污水的净化处理。本发明能够根据不同的出水浑浊度要求来控制储药腔内的药液向污水净化箱体内喷入适量的药液,同时加药过程得到有效控制,提高了污水的处理效率。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
图1为本发明一种可控型高效污水净化装置的结构示意图;
附图标记:
污水净化箱体1;横板2;第一轴孔3;第一轴承4;搅拌轴5;搅拌叶片6;储药腔7;安装孔8;第一单向阀门9;喷药嘴10;旋转接头11;增压泵12;管路13;第二轴孔14;第二轴承15;支撑轴16;主动齿轮17;从动齿轮18;驱动电机19;电机支架20;支撑板21;球形凹槽22;石墨层23;加药口24;加药斗25;第二单向阀门26。
具体实施方式
本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。应该理解,为了使得技术方案更加明确,这里使用的“前、后、左、右、上、下”等表示方位的用语均为相对于图1的方位名词,不因视图的转换变换方位表述方式。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,一种可控型高效污水净化装置,包括污水净化箱体,所述污水净化箱体上部设置横板,所述横板上开设有多个第一轴孔,全部的第一轴孔呈周向布置在所述横板上,每个第一轴孔内通过第一轴承转动设置一个搅拌轴,所述搅拌轴上设置有搅拌叶片,所述搅拌轴内开设有上部贯通的储药腔,所述搅拌轴上沿径向开设有与所述储药腔相连通的安装孔,所述安装孔内设置有第一单向阀门且所述第一单向阀门的进口与所述储药腔相连通,所述第一单向阀门的出口上连通设置有喷药嘴,每个搅拌轴的储药腔的上部与旋转接头的一端相连通,所述旋转接头的另一端通过管路与设置在所述横板上方的增压泵的出气口相连通,所述横板上设置有同时驱动全部的搅拌轴实现旋转的同步驱动机构。
具体而言,如图1所示,一种可控型高效污水净化装置,包括污水净化箱体1,所述污水净化箱体1上部设置横板2,所述横板2上开设有多个第一轴孔3,全部的第一轴孔3呈周向布置在所述横板2上,每个第一轴孔3内通过第一轴承4转动设置一个搅拌轴5,所述搅拌轴5上设置有搅拌叶片6,所述搅拌轴5内开设有上部贯通的储药腔7,所述搅拌轴5上沿径向开设有与所述储药腔7相连通的安装孔8,所述安装孔8内设置有第一单向阀门9且所述第一单向阀门9的进口与所述储药腔7相连通,所述第一单向阀门9的出口上连通设置有喷药嘴10,每个搅拌轴5的储药腔7的上部与旋转接头11的一端相连通,所述旋转接头11的另一端通过管路13与设置在所述横板2上方的增压泵12的出气口相连通,所述横板2上设置有同时驱动全部的搅拌轴5实现旋转的同步驱动机构。
该实施例中,搅拌轴一方面能够带动搅拌叶片对污水进行搅拌,另一方面能够利用内部的储药腔储存药液,并利用增压泵向储药腔内注入高压气体,从而使得储药腔内的药液克服第二单向阀门的阻力并处于打开状态,之后药液由喷药嘴进入污水净化箱体内的污水之中,并利用搅拌叶片将污水与药液充分混合,已完成对污水的净化处理。
根据本发明的一个实施例,如图1所示,所述同步驱动机构包括开设在所述横板2上的第二轴孔14,所述第二轴孔14内通过第二轴承15转动设置有支撑轴16,所述支撑轴16的上端设置主动齿轮17,每个搅拌轴5的上部均设置一个与所述主动齿轮17相啮合的从动齿轮18,所述主动齿轮17由驱动电机19实现旋转驱动,所述驱动电机19通过电机支架20设置在所述横板2上。
该实施例中,同步驱动机构采用上述结构后,只需要一个驱动电机就能够同时驱动全部的搅拌轴进行旋转。具体为:驱动电机启动后带动主动齿轮旋转,并利用齿轮啮合将主动齿轮的旋转传递到从动齿轮上,进而实现对搅拌轴的旋转驱动,不需要复杂的驱动机构就能够实现对本发明中全部的搅拌轴进行旋转驱动。
根据本发明的一个实施例,如图1所示,所述第一轴孔3的数量为2个,很显然,第一轴孔3的数量也可以设置成其他数量,比如3个、4个、5个或6个等。
根据本发明的一个实施例,如图1所示,为了便于对旋转接头进行固定,所述旋转接头11通过支撑架设置在所述电机支架20上。
根据本发明的一个实施例,如图1所示,所述增压泵12设置在所述电机支架20的顶部。
根据本发明的一个实施例,如图1所示,为了对搅拌轴5的底部进行支撑,在所述污水净化箱体1的底部设置有支撑板21,所述搅拌轴5的底部呈球状,所述支撑板21上开设有与所述搅拌轴5的球状底部相配合的球形凹槽22。
根据本发明的一个实施例,如图1所示,为了减小搅拌轴的球状底部与球形凹槽之间的摩擦力,在所述球形凹槽22的内壁上设置有石墨层23。
根据本发明的一个实施例,如图1所示,为了便于向搅拌轴5内的储药腔7内加入药液,在所述搅拌轴5的上部开设有加药口24,所述加药口24上设置有加药斗25,所述加药口24内设置有第二单向阀门26,所述第二单向阀门26的出口与所述储药腔7相连通。
本发明的工作原理:根据污水类型的不同,选择合适的药液由加药斗加入储药腔内,由于加药口内设置有第二单向阀门,只允许药液进入储药腔内;同时由于本发明具有多个储药腔,能够根据需要向不同的储药腔内分别注入不同的药液从而实现对不同污水类型调整不同的药液;之后同步驱动机构启动,利用主动齿轮带动所有的从动齿轮旋转,进而带动搅拌轴旋转,利用搅拌轴上的搅拌叶片对污水进行搅拌;当需要向污水内加入药液时,增压泵向储药腔内注入高压气体,从而使得储药腔内的药液克服第二单向阀门的阻力并处于打开状态,之后药液由喷药嘴进入污水净化箱体内的污水之中,并利用搅拌叶片将污水与药液充分混合,已完成对污水的净化处理。本发明能够根据不同的出水浑浊度要求来控制储药腔内的药液向污水净化箱体内喷入适量的药液,同时加药过程得到有效控制,提高了污水的处理效率。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本发明的技术方案所做的其他修改或者等同替换,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (8)
1.一种可控型高效污水净化装置,其特征在于:包括污水净化箱体,所述污水净化箱体上部设置横板,所述横板上开设有多个第一轴孔,全部的第一轴孔呈周向布置在所述横板上,每个第一轴孔内通过第一轴承转动设置一个搅拌轴,所述搅拌轴上设置有搅拌叶片,所述搅拌轴内开设有上部贯通的储药腔,所述搅拌轴上沿径向开设有与所述储药腔相连通的安装孔,所述安装孔内设置有第一单向阀门且所述第一单向阀门的进口与所述储药腔相连通,所述第一单向阀门的出口上连通设置有喷药嘴,每个搅拌轴的储药腔的上部与旋转接头的一端相连通,所述旋转接头的另一端通过管路与设置在所述横板上方的增压泵的出气口相连通,所述横板上设置有同时驱动全部的搅拌轴实现旋转的同步驱动机构。
2.根据权利要求1所述的一种可控型高效污水净化装置,其特征在于:所述同步驱动机构包括开设在所述横板上的第二轴孔,所述第二轴孔内通过第二轴承转动设置有支撑轴,所述支撑轴的上端设置主动齿轮,每个搅拌轴的上部均设置一个与所述主动齿轮相啮合的从动齿轮,所述主动齿轮由驱动电机实现旋转驱动,所述驱动电机通过电机支架设置在所述横板上。
3.根据权利要求1所述的一种可控型高效污水净化装置,其特征在于:所述第一轴孔的数量为2至6个。
4.根据权利要求2所述的一种可控型高效污水净化装置,其特征在于:所述旋转接头通过支撑架设置在所述电机支架上。
5.根据权利要求2所述的一种可控型高效污水净化装置,其特征在于:所述增压泵设置在所述电机支架的顶部。
6.根据权利要求1至5任一项所述的一种可控型高效污水净化装置,其特征在于:所述污水净化箱体的底部设置有支撑板,所述搅拌轴的底部呈球状,所述支撑板上开设有与所述搅拌轴的球状底部相配合的球形凹槽。
7.根据权利要求6所述的一种可控型高效污水净化装置,其特征在于:所述凹槽的内壁上设置有石墨层。
8.根据权利要求1至5任一项所述的一种可控型高效污水净化装置,其特征在于:所述搅拌轴的上部开设有加药口,所述加药口上设置有加药斗,所述加药口内设置有第二单向阀门,所述第二单向阀门的出口与所述储药腔相连通。
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