CN112794516B - 一种污水中金属提取回收设备及其回收方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种污水中金属提取回收设备及其回收方法,包括底座,所述底座顶部固定设有金属分离提取组件;所述金属分离提取组件包括固定架,所述固定架焊接于底座顶部,所述固定架上贯穿设有传动轴,所述传动轴设置为多个,所述传动轴上固定套接有齿轮,所述传动轴一端连接有电机,所述固定架内侧设有安装圈,多个所述传动轴环绕设于安装圈外侧。本发明通过电机驱动安装圈转动而带动梯形封口筒翻转,使得污水与化学反应物充分混合,提高了反应效率与全面性,且能够使得第一存储箱和第二存储箱交换位置,使得污水通过连接筒流入第一存储箱中,一方面使得在拆下密封塞的过程中,污水不会流出,另一方面使得电解工作能够不间断的进行。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,更具体地说,本发明涉及一种污水中金属提取回收设备及其回收方法。
背景技术
人类生产活动造成的水体污染中,工业引起的水体污染最严重,如工业废水,它含污染物多,成分复杂,不仅在水中不易净化,而且处理也比较困难,是工业污染引起水体污染的最重要的原因,它占工业排出的污染物的大部分,工业废水所含的污染物因工厂种类不同而千差万别,即使是同类工厂,生产过程不同,其所含污染物的质和量也不一样,工业除了排出的废水直接注入水体引起污染外,固体废物和废气也会污染水体,随着我国工业的快速发展,带来的是严重的环境污染,其中有关废水污染处理较为突出,尤其工业废水中的电镀产生的废水,其中含有的重金属离子有些属于剧毒物质,并且具有难去除性、累积性和非生物降解性等的特点,如果直接排放或者处理不彻底,对生态系统和人类健康造成极大危害,对污水进行处理,达到排放标准,且将其中的一些物质回收利用,是目前对污水最好的处理方式。
现有的污水处理装置一般是过滤掉固体颗粒状的重金属杂质,对于废水中的金属离子则难以处理,目前也有一些处理回收污水中金属离子的设备,但其使用时,仍存在一些缺点,比如其一般采用化学物与金属离子反应沉淀进行过滤,或利用电解的方式收集金属物质,而在化学处理过程中,混合反应较慢,在电解过程中,一般需要每隔一段时间就拆下阴极载体而对其上的金属物质进行收集,经常中断电解工作,使得整体处理工作效率较低。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺陷,本发明的实施例提供一种污水中金属提取回收设备及其回收方法,通过电机驱动安装圈转动而带动梯形封口筒翻转,使得污水与化学反应物充分混合,提高了反应效率与全面性,通过电机驱动安装圈转动,从而使得第一存储箱和第二存储箱交换位置,使得污水通过连接筒流入第一存储箱中,这样的操作一方面使得在拆下密封塞的过程中,污水不会流出,另一方面使得电解工作能够不间断的进行,提高了金属提取的效率,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:一种污水中金属提取回收设备及其回收方法,包括底座,所述底座顶部固定设有金属分离提取组件;
所述金属分离提取组件包括固定架,所述固定架焊接于底座顶部,所述固定架上贯穿设有传动轴,所述传动轴设置为多个,所述传动轴上固定套接有齿轮,所述传动轴一端连接有电机,所述固定架内侧设有安装圈,多个所述传动轴环绕设于安装圈外侧,所述安装圈外侧固定套接有圈型齿条,所述齿轮与圈型齿条相啮合,所述安装圈内侧固定设有第一存储箱和第二存储箱,所述第一存储箱设于第二存储箱顶部,所述第一存储箱底部固定设有连接筒,所述第一存储箱与第二存储箱通过连接筒固定连接,所述连接筒上贯穿设有梯形封口筒,所述梯形封口筒一侧贯穿设有进出料管,所述进出料管上固定设有第一阀门,所述第二存储箱上贯穿设有第一快速连接管,所述第一快速连接管一端连接有过滤盒,所述梯形封口筒靠近第一阀门一端底部贯穿设有第二快速连接管,所述第二快速连接管与过滤盒相连接,所述第一快速连接管和第二快速连接管上均固定设有第二阀门,所述第一存储箱和第二存储箱后侧均固定安装有密封塞,所述密封塞上固定设有阴极板,所述第一存储箱和第二存储箱上均固定设有阳极棒,所述第一存储箱顶部和第二存储箱底部均固定安装有进出料箱门。
在一个优选的实施方式中,所述底座顶部固定设有支撑条,所述支撑条设于固定架后侧。
在一个优选的实施方式中,所述支撑条上贯穿设有内多边形圈,所述内多边形圈内侧贯穿设有多边形杆,所述内多边形圈顶部贯穿设有手拧螺丝,所述多边形杆一端焊接有拉手。
在一个优选的实施方式中,所述多边形杆远离拉手一端固定设有第一固定板,所述第一固定板前侧设有第二固定板,所述第二固定板后侧固定设有滑杆,所述滑杆设置为多个,所述滑杆贯穿设于第一固定板上。
在一个优选的实施方式中,所述滑杆上固定套接有挡圈,所述挡圈设于第一固定板后侧,所述滑杆上套接有弹簧,所述弹簧设于第一固定板与第二固定板之间。
在一个优选的实施方式中,所述第二固定板前侧固定安装有插头,所述阴极板和阳极棒上均固定安装有插座,所述插头与插座相适配。
在一个优选的实施方式中,所述底座前侧放置有接料箱,所述接料箱设置为L型,所述接料箱底部固定设有万向轮,所述万向轮设置为多个。
上述从制酸高铁烧渣中提取金属的使用方法,包括以下步骤:
步骤一、通过将污水利用第一阀门导入梯形封口筒内部,并投入化学反应物,通过电机驱动传动轴转动而带动齿轮转动,进而使得安装圈被驱动转动,安装圈转动带动梯形封口筒翻转,使得污水与化学反应物充分混合;
步骤二、混合后的污水可通过第一阀门排出进行过滤,也可通过第二快速连接管和第一快速连接管直接导入第二存储箱中,在此过程中,混合后的污水通过过滤盒进行过滤;
步骤三、通入第二存储箱的污水通过阴极板和阳极棒通电后,使得废水中的难溶解的金属离子在电解的作用下,形成金属物质聚集在阴极板的表面,之后将密封塞从第二存储箱上拆下,即可将阴极板表面的金属物质刮下收集;
步骤四、通过电机驱动安装圈转动,从而使得第一存储箱和第二存储箱交换位置,使得污水通过连接筒流入第一存储箱中,这样的操作一方面使得在拆下密封塞的过程中,污水不会流出,另一方面使得电解工作能够不间断的进行,提高了金属提取的效率。
本发明的技术效果和优点:
1、通过电机驱动安装圈转动而带动梯形封口筒翻转,使得污水与化学反应物充分混合,提高了反应效率与全面性,混合后的污水可通过第一阀门排出进行过滤,也可通过第二快速连接管和第一快速连接管直接导入第二存储箱中进行电解提取操作,通过电机驱动安装圈转动,从而使得第一存储箱和第二存储箱交换位置,使得污水通过连接筒流入第一存储箱中,这样的操作一方面使得在拆下密封塞的过程中,污水不会流出,另一方面使得电解工作能够不间断的进行,提高了金属提取的效率,与现有技术相比,使得污水与化学反应物充分混合,提高了反应效率与全面性,且能够提高了金属提取的效率;
2、通过握住拉手,并推动拉手和多边形杆向前运动,从而带动第二固定板上的插头与阴极板和阳极棒上的插座连接,通过拧动手拧螺丝锁定多边形杆的位置,利用弹簧的弹力作用推动第二固定板,进而使得插头与插座的连接紧密稳定,进而提高了电解工作的稳定性,与现有技术相比,提高了电解工作的稳定性;
3、通过在底座前侧设置接料箱,由于接料箱设置为L型,使得其一端能够越过底座,插在安装圈的内侧,方便接住经过金属提取处理之后的污水,方便了出料,与现有技术相比,方便了出料。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的第一存储箱立体结构示意图。
图3为本发明的第二存储箱正视结构示意图。
图4为本发明的固定架侧视结构示意图。
图5为本发明的支撑条侧视结构示意图。
附图标记为:1、底座;2、金属分离提取组件;3、固定架;4、传动轴;5、齿轮;6、安装圈;7、圈型齿条;8、第一存储箱;9、第二存储箱;10、连接筒;11、梯形封口筒;12、进出料管;13、第一阀门;14、第一快速连接管;15、过滤盒;16、第二快速连接管;17、第二阀门;18、固定塞;19、阴极板;20、阳极棒;21、进出料箱门;22、支撑条;23、内多边形圈;24、多边形杆;25、手拧螺丝;26、拉手;27、第一固定板;28、第二固定板;29、滑杆;30、挡圈;31、弹簧;32、插头;33、接料箱;34、万向轮。
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。
如附图1-3所示的一种污水中金属提取回收设备及其回收方法,包括底座1,所述底座1顶部固定设有金属分离提取组件2;
所述金属分离提取组件2包括固定架3,所述固定架3焊接于底座1顶部,所述固定架3上贯穿设有传动轴4,所述传动轴4设置为多个,所述传动轴4上固定套接有齿轮5,所述传动轴4一端连接有电机,所述固定架3内侧设有安装圈6,多个所述传动轴4环绕设于安装圈6外侧,所述安装圈6外侧固定套接有圈型齿条7,所述齿轮5与圈型齿条7相啮合,所述安装圈6内侧固定设有第一存储箱8和第二存储箱9,所述第一存储箱8设于第二存储箱9顶部,所述第一存储箱8底部固定设有连接筒10,所述第一存储箱8与第二存储箱9通过连接筒10固定连接,所述连接筒10上贯穿设有梯形封口筒11,所述梯形封口筒11一侧贯穿设有进出料管12,所述进出料管12上固定设有第一阀门13,所述第二存储箱9上贯穿设有第一快速连接管14,所述第一快速连接管14一端连接有过滤盒15,所述梯形封口筒11靠近第一阀门13一端底部贯穿设有第二快速连接管16,所述第二快速连接管16与过滤盒15相连接,所述第一快速连接管14和第二快速连接管16上均固定设有第二阀门17,所述第一存储箱8和第二存储箱9后侧均固定安装有密封塞18,所述密封塞18上固定设有阴极板19,所述第一存储箱8和第二存储箱9上均固定设有阳极棒20,所述第一存储箱8顶部和第二存储箱9底部均固定安装有进出料箱门21
一种污水中金属提取回收方法,包括以下步骤:
步骤一、通过将污水利用第一阀门13导入梯形封口筒11内部,并投入化学反应物,通过电机驱动传动轴4转动而带动齿轮5转动,进而使得安装圈6被驱动转动,安装圈6转动带动梯形封口筒11翻转,使得污水与化学反应物充分混合;
步骤二、混合后的污水可通过第一阀门13排出进行过滤,也可通过第二快速连接管16和第一快速连接管14直接导入第二存储箱9中,在此过程中,混合后的污水通过过滤盒15进行过滤;
步骤三、通入第二存储箱9的污水通过阴极板19和阳极棒20通电后,使得废水中的难溶解的金属离子在电解的作用下,形成金属物质聚集在阴极板19的表面,之后将密封塞18从第二存储箱9上拆下,即可将阴极板19表面的金属物质刮下收集;
步骤四、通过电机驱动安装圈6转动,从而使得第一存储箱8和第二存储箱9交换位置,使得污水通过连接筒10流入第一存储箱8中,这样的操作一方面使得在拆下密封塞18的过程中,污水不会流出,另一方面使得电解工作能够不间断的进行,提高了金属提取的效率。
实施方式具体为:使用时,当需要进行化学反应分离金属时,通过将污水利用第一阀门13导入梯形封口筒11内部,并投入化学反应物,通过电机驱动传动轴4转动而带动齿轮5转动,进而使得安装圈6被驱动转动,安装圈6转动带动梯形封口筒11翻转,使得污水与化学反应物充分混合,提高了反应效率与全面性,混合后的污水可通过第一阀门13排出进行过滤,也可通过第二快速连接管16和第一快速连接管14直接导入第二存储箱9中,在此过程中,混合后的污水通过过滤盒15进行过滤,通入第二存储箱9的污水通过阴极板19和阳极棒20通电后,使得废水中的难溶解的金属离子在电解的作用下,形成金属物质聚集在阴极板19的表面,之后将密封塞18从第二存储箱9上拆下,即可将阴极板19表面的金属物质刮下收集,且利用电解收集金属物质的过程中,当第二存储箱9内部的阴极板19表面附着满金属物质后,通过电机驱动安装圈6转动,从而使得第一存储箱8和第二存储箱9交换位置,使得污水通过连接筒10流入第一存储箱8中,这样的操作一方面使得在拆下密封塞18的过程中,污水不会流出,另一方面使得电解工作能够不间断的进行,提高了金属提取的效率。
如附图1、3、4和5所示的一种污水中金属提取回收设备,还包括支撑条22,所述支撑条22固定设于底座1顶部,所述支撑条22设于固定架3后侧;
所述支撑条22上贯穿设有内多边形圈23,所述内多边形圈23内侧贯穿设有多边形杆24,所述内多边形圈23顶部贯穿设有手拧螺丝25,所述多边形杆24一端焊接有拉手26;
所述多边形杆24远离拉手26一端固定设有第一固定板27,所述第一固定板27前侧设有第二固定板28,所述第二固定板28后侧固定设有滑杆29,所述滑杆29设置为多个,所述滑杆29贯穿设于第一固定板27上;
所述滑杆29上固定套接有挡圈30,所述挡圈30设于第一固定板27后侧,所述滑杆29上套接有弹簧31,所述弹簧31设于第一固定板27与第二固定板28之间;
所述第二固定板28前侧固定安装有插头32,所述阴极板19和阳极棒20上均固定安装有插座,所述插头32与插座相适配。
实施方式具体为:为阴极板19和阳极棒20进行通电时,通过握住拉手26,并推动拉手26和多边形杆24向前运动,从而带动第一固定板27和第二固定板28向前运动,使得第二固定板28上的插头32与阴极板19和阳极棒20上的插座连接,通过拧动手拧螺丝25锁定多边形杆24的位置,利用弹簧31的弹力作用推动第二固定板28,使得第二固定板28挤压插头32,进而使得插头32与插座的连接紧密稳定,进而提高了电解工作的稳定性。
如附图1和4所示的一种污水中金属提取回收设备,还包括接料箱33,所述接料箱33放置于底座1前侧,所述接料箱33设置为L型,所述接料箱33底部固定设有万向轮34,所述万向轮34设置为多个。
实施方式具体为:通过在底座1前侧设置接料箱33,由于接料箱33设置为L型,使得其一端能够越过底座1,插在安装圈6的内侧,方便接住经过金属提取处理之后的污水,通过电机驱动安装圈6,即可使得梯形封口筒11上的第一阀门13以及第一存储箱8和第二存储箱9上的进出料箱门21运动至底部与接料箱33对接,自动化程度高,方便了出料。
本发明工作原理:
参照说明书附图1-3,通过将污水利用第一阀门13导入梯形封口筒11内部,并投入化学反应物,通过电机驱动安装圈6被转动,安装圈6转动带动梯形封口筒11翻转,使得污水与化学反应物充分混合,通入第二存储箱9的污水通过阴极板19和阳极棒20通电后,使得废水中的难溶解的金属离子在电解的作用下,形成金属物质聚集在阴极板19的表面,通过电机驱动安装圈6转动,从而使得第一存储箱8和第二存储箱9交换位置,使得污水通过连接筒10流入第一存储箱8中,这样的操作一方面使得在拆下密封塞18的过程中,污水不会流出,另一方面使得电解工作能够不间断的进行;
参照说明书附图1、3、4和5,通过握住拉手26,并推动拉手26和多边形杆24向前运动,从而使得第二固定板28上的插头32与阴极板19和阳极棒20上的插座连接,利用弹簧31的弹力作用推动第二固定板28,使得第二固定板28挤压插头32,进而使得插头32与插座的连接紧密稳定;
参照说明书附图1和4,通过在底座1前侧设置接料箱33,由于接料箱33设置为L型,使其能插在安装圈6的内侧,方便接住经过金属提取处理之后的污水,通过电机驱动安装圈6,即可使得梯形封口筒11上的第一阀门13以及第一存储箱8和第二存储箱9上的进出料箱门21运动至底部与接料箱33对接。
最后应说明的几点是:首先,在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变,则相对位置关系可能发生改变;
其次:本发明公开实施例附图中,只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计,在不冲突情况下,本发明同一实施例及不同实施例可以相互组合;
最后:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,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 (3)
1.一种污水中金属提取回收设备,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)顶部固定设有金属分离提取组件(2);
所述金属分离提取组件(2)包括固定架(3),所述固定架(3)焊接于底座(1)顶部,所述固定架(3)上贯穿设有传动轴(4),所述传动轴(4)设置为多个,所述传动轴(4)上固定套接有齿轮(5),所述传动轴(4)一端连接有电机,所述固定架(3)内侧设有安装圈(6),多个所述传动轴(4)环绕设于安装圈(6)外侧,所述安装圈(6)外侧固定套接有圈型齿条(7),所述齿轮(5)与圈型齿条(7)相啮合,所述安装圈(6)内侧固定设有第一存储箱(8)和第二存储箱(9),所述第一存储箱(8)设于第二存储箱(9)顶部,所述第一存储箱(8)底部固定设有连接筒(10),所述第一存储箱(8)与第二存储箱(9)通过连接筒(10)固定连接,所述连接筒(10)上贯穿设有梯形封口筒(11),所述梯形封口筒(11)一侧贯穿设有进出料管(12),所述进出料管(12)上固定设有第一阀门(13),所述第二存储箱(9)上贯穿设有第一快速连接管(14),所述第一快速连接管(14)一端连接有过滤盒(15),所述梯形封口筒(11)靠近第一阀门(13)一端底部贯穿设有第二快速连接管(16),所述第二快速连接管(16)与过滤盒(15)相连接,所述第一快速连接管(14)和第二快速连接管(16)上均固定设有第二阀门(17),所述第一存储箱(8)和第二存储箱(9)后侧均固定安装有固定塞(18),所述固定塞(18)上固定设有阴极板(19),所述第一存储箱(8)和第二存储箱(9)上均固定设有阳极棒(20),所述第一存储箱(8)顶部和第二存储箱(9)底部均固定安装有进出料箱门(21);
所述底座(1)顶部固定设有支撑条(22),所述支撑条(22)设于固定架(3)后侧;
所述支撑条(22)上贯穿设有内多边形圈(23),所述内多边形圈(23)内侧贯穿设有多边形杆(24),所述内多边形圈(23)顶部贯穿设有手拧螺丝(25),所述多边形杆(24)一端焊接有拉手(26);
所述多边形杆(24)远离拉手(26)一端固定设有第一固定板(27),所述第一固定板(27)前侧设有第二固定板(28),所述第二固定板(28)后侧固定设有滑杆(29),所述滑杆(29)设置为多个,所述滑杆(29)贯穿设于第一固定板(27)上;
所述滑杆(29)上固定套接有挡圈(30),所述挡圈(30)设于第一固定板(27)后侧,所述滑杆(29)上套接有弹簧(31),所述弹簧(31)设于第一固定板(27)与第二固定板(28)之间;
所述第二固定板(28)前侧固定安装有插头(32),所述阴极板(19)和阳极棒(20)上均固定安装有插座,所述插头(32)与插座相适配。
2.根据权利要求1所述的一种污水中金属提取回收设备,其特征在于:所述底座(1)前侧放置有接料箱(33),所述接料箱(33)设置为L型,所述接料箱(33)底部固定设有万向轮(34),所述万向轮(34)设置为多个。
3.一种污水中金属提取回收方法,其特征在于:该方法采用如权利要求1所述的污水中金属提取回收设备,包括以下步骤:
步骤一、通过将污水利用第一阀门(13)导入梯形封口筒(11)内部,并投入化学反应物,通过电机驱动传动轴(4)转动而带动齿轮(5)转动,进而使得安装圈(6)被驱动转动,安装圈(6)转动带动梯形封口筒(11)翻转,使得污水与化学反应物充分混合;
步骤二、混合后的污水可通过第一阀门(13)排出进行过滤,也可通过第二快速连接管(16)和第一快速连接管(14)直接导入第二存储箱(9)中,在此过程中,混合后的污水通过过滤盒(15)进行过滤;
步骤三、通入第二存储箱(9)的污水通过阴极板(19)和阳极棒(20)通电后,使得废水中的难溶解的金属离子在电解的作用下,形成金属物质聚集在阴极板(19)的表面,之后将固定塞(18)从第二存储箱(9)上拆下,即可将阴极板(19)表面的金属物质刮下收集;
步骤四、通过电机驱动安装圈(6)转动,从而使得第一存储箱(8)和第二存储箱(9)交换位置,使得污水通过连接筒(10)流入第一存储箱(8)中,这样的操作一方面使得在拆下固定塞(18)的过程中,污水不会流出,另一方面使得电解工作能够不间断的进行,提高了金属提取的效率。
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