CN113277701A - 一种便于运输存储的高效净化水设备 - Google Patents

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高凯
王昊
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Abstract

本发明公开了一种便于运输存储的高效净化水设备,包括带式脱水机和链板机,所述带式脱水机的出料口下方架设有链板机,且链板机的输送链板表面通过固定座固定连接有压缩槽,并且链板机外侧固定架设有外罩,所述外罩顶面固定安装有液压缸,且液压缸的活塞杆贯穿外罩并延伸至压缩槽上方,并且液压缸的活塞杆底面固定连接有压板,所述外罩顶面位于液压缸前方固定安装有水箱,且水箱一侧位于外罩顶面固定安装有增压泵。有益效果:本装置通过对脱水后的污泥进行二次压缩成块,便于后期码垛和搬运,链板机连续循环工作,压缩工作效率更高,提高了污泥二次压缩处理效率,同时,压缩了污泥体积,减小了搬运和储存体积,便于搬运和储存。

Description

一种便于运输存储的高效净化水设备
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,具体来说,涉及一种便于运输存储的高效净化水设备。
背景技术
污水处理:为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程,污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。
污水处理时会产生较多的污泥,传统的处理方式是采用带式脱水机对污泥进行脱水,再将脱水后的污泥铲运出去,由于脱水后的污泥呈颗粒状或者团块状,较为松散,占用过多的运输和储存体积,造成不方便运输和储存问题,同时,受制于带式脱水机的工作效率问题,污泥脱水后内部仍会含有较多的水,还可以进一步进行压缩脱水,另外,在脱水的过程中,会存在大量的污水从带式脱水机内部泄漏,影响工作环境,也还可以进一步作出改进。
针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种便于运输存储的高效净化水设备,具备可对污泥挤压成块、便于搬运和储存、进行二次脱水、便于清洁生产的优点,进而解决上述背景技术中的问题。
(二)技术方案
为实现上述可对污泥挤压成块、便于搬运和储存、进行二次脱水、便于清洁生产的优点,本发明采用的具体技术方案如下:
一种便于运输存储的高效净化水设备,包括带式脱水机和链板机,所述带式脱水机的出料口下方架设有链板机,且链板机的输送链板表面通过固定座固定连接有压缩槽,并且链板机外侧固定架设有外罩,所述外罩顶面固定安装有液压缸,且液压缸的活塞杆贯穿外罩并延伸至压缩槽上方,并且液压缸的活塞杆底面固定连接有压板,所述外罩顶面位于液压缸前方固定安装有水箱,且水箱一侧位于外罩顶面固定安装有增压泵,并且增压泵进水端通过吸管与水箱贯通连接,所述增压泵的出水端贯通连接有输液管,且输液管另一端贯穿外罩延伸至压缩槽上方,并且输液管另一端贯通连接有雾化喷头,所述链板机下方架设有支撑台,且支撑台顶面位于链板机下方架设有输送带,并且输送带另一端顶面架设有码垛机。
进一步的,所述压缩槽底面开设有透水孔,且压缩槽内底面铺设有海绵,并且海绵顶面铺设有金属过滤网,所述金属过滤网顶面贯穿螺纹连接有固定螺栓,并且固定螺栓贯穿海绵延伸至插入压缩槽内底面内部。
进一步的,所述支撑台下方固定安装有水槽,且水槽顶面固定安装有过滤钢板,并且水槽延伸至带式脱水机下方。
进一步的,所述压缩槽为长方体空槽,且压缩槽采用不锈钢制成,并且压缩槽内壁为光滑结构。
进一步的,所述压板底面为光滑结构,且压板采用不锈钢制成,并且压板厚度不小于5cm。
进一步的,所述压缩槽顶面开口尺寸大于带式脱水机出料口尺寸,且压缩槽间距不大于1cm。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种便于运输存储的高效净化水设备,具备以下有益效果:
(1)、本发明采用了压缩槽,污泥经过带式脱水机进行脱水和初步压缩,脱水后的污泥从出料口排入到压缩槽中,随着链板机的转动,带动盛放有脱水后的污泥的压缩槽移动至雾化喷头下方,增压泵启动将水箱中的水抽至雾化喷头处喷出,湿润压缩槽内壁,便于卸料,而后,压缩槽移动至压板下方,液压缸启动伸长,推动压板进入到压缩槽中,对压缩槽中松散的脱水后的污泥进行二次压缩,将松散的脱水后的污泥压缩成块,压缩完成后,液压缸收缩,带动压板离开压缩槽,链板机继续转动,至装有压缩完成后的污泥移动至开口向下时,受到重力影响,压缩完成的污泥块掉落到输送带顶面,被输送带输送至码垛机处进行码垛,码垛完成后即可批量转移,通过对脱水后的污泥进行二次压缩成块,便于后期码垛和搬运,链板机连续循环工作,压缩工作效率更高,提高了污泥二次压缩处理效率,同时,压缩了污泥体积,减小了搬运和储存体积,便于搬运和储存。
(2)、本发明采用了压缩槽、金属过滤网、海绵和透水孔,在进行二次压缩的过程中,脱水后的污泥经过压板二次挤压,残留的水被挤压出来,穿过金属过滤网和海绵流出透水孔,掉落到水槽内部,从而进一步减少了污泥含水量,提高了污泥脱水效率,从而提高了工作效率,同时水槽延伸至带式脱水机下方,从带式脱水机泄漏的直接流入水槽中,避免泄漏的污水污染工作环境,有利于清洁生产。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明提出的一种便于运输存储的高效净化水设备的结构示意图;
图2是本发明提出的压缩槽的内部结构示意图;
图3是本发明提出的压缩槽的外部结构示意图。
图中:
1、带式脱水机;2、外罩;3、水箱;4、吸管;5、增压泵;6、输液管;7、雾化喷头;8、压板;9、液压缸;10、固定座;11、压缩槽;12、链板机;13、码垛机;14、支撑台;15、输送带;16、水槽;17、过滤钢板;18、透水孔;19、海绵;20、金属过滤网;21、固定螺栓。
具体实施方式
为进一步说明各实施例,本发明提供有附图,这些附图为本发明揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理,配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点,图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
根据本发明的实施例,提供了一种便于运输存储的高效净化水设备。
现结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明,如图1-3所示,根据本发明实施例的一种便于运输存储的高效净化水设备,包括带式脱水机1和链板机12,带式脱水机1的出料口下方架设有链板机12,为常见设备,具备承载能力,链板机12由步进电机带动,在压缩槽11接料以及压板8压料时暂停驱动链板机12转动,便于运行,且链板机12的输送链板表面通过固定座10固定连接有压缩槽11,并且链板机12外侧固定架设有外罩2,外罩2两端贯通敞开,外罩2顶面固定安装有液压缸9,且液压缸9的活塞杆贯穿外罩2并延伸至压缩槽11上方,并且液压缸9的活塞杆底面固定连接有压板8,外罩2顶面位于液压缸9前方固定安装有水箱3,且水箱3一侧位于外罩2顶面固定安装有增压泵5,并且增压泵5进水端通过吸管4与水箱3贯通连接,增压泵5的出水端贯通连接有输液管6,且输液管6另一端贯穿外罩2延伸至压缩槽11上方,并且输液管6另一端贯通连接有雾化喷头7,雾化喷头7喷出的水起到润滑压缩槽11内壁的作用,便于压缩槽11开口向下时污泥块掉落,链板机12下方架设有支撑台14,且支撑台14顶面位于链板机12下方架设有输送带15,并且输送带15另一端顶面架设有码垛机13,为常见码垛设备,在此不做过多赘述,污泥经过带式脱水机1进行脱水和初步压缩,脱水后的污泥从出料口排入到压缩槽11中,随着链板机12的转动,带动盛放有脱水后的污泥的压缩槽11移动至雾化喷头7下方,增压泵5启动将水箱3中的水抽至雾化喷头7处喷出,湿润压缩槽11内壁,便于卸料,而后,压缩槽11移动至压板8下方,液压缸9启动伸长,推动压板8进入到压缩槽11中,对压缩槽11中松散的脱水后的污泥进行二次压缩,将松散的脱水后的污泥压缩成块,压缩完成后,液压缸9收缩,带动压板8离开压缩槽11,链板机12继续转动,至装有压缩完成后的污泥移动至开口向下时,受到重力影响,压缩完成的污泥块掉落到输送带15顶面,被输送带15输送至码垛机13处进行码垛,码垛完成后即可批量转移,通过对脱水后的污泥进行二次压缩成块,便于后期码垛和搬运,链板机12连续循环工作,压缩工作效率更高,提高了污泥二次压缩处理效率,同时,压缩了污泥体积,减小了搬运和储存体积,便于搬运和储存。
在一个实施例中,压缩槽11底面开设有透水孔18,便于水分透出,且压缩槽11内底面铺设有海绵19,并且海绵19顶面铺设有金属过滤网20,金属过滤网20厚度不小于5mm,避免受到压缩时变形,金属过滤网20顶面贯穿螺纹连接有固定螺栓21,并且固定螺栓21贯穿海绵19延伸至插入压缩槽11内底面内部,用于固定金属过滤网20和海绵19,在进行二次压缩的过程中,脱水后的污泥经过压板8二次挤压,残留的水被挤压出来,从而进一步减少了污泥含水量,提高了污泥脱水效率,从而提高了工作效率。
在一个实施例中,支撑台14下方固定安装有水槽16,且水槽16顶面固定安装有过滤钢板17,并且水槽16延伸至带式脱水机1下方,二次挤压出的水穿过金属过滤网20和海绵19流出透水孔18,掉落到水槽16内部,从带式脱水机1泄漏的直接流入水槽16中,避免泄漏的污水污染工作环境,有利于清洁生产。
在一个实施例中,压缩槽11为长方体空槽,且压缩槽11采用不锈钢制成,并且压缩槽11内壁为光滑结构,减少摩擦,从而便于污泥块掉落,减少残留。
在一个实施例中,压板8底面为光滑结构,且压板8采用不锈钢制成,并且压板8厚度不小于5cm,避免受压时变形。
在一个实施例中,压缩槽11顶面开口尺寸大于带式脱水机1出料口尺寸,减少污泥泄漏,避免污泥洒落出压缩槽11,且压缩槽11间距不大于1cm,减少压缩槽11移动转换时污泥从间距中泄漏的量。
工作原理:
污泥经过带式脱水机1进行脱水和初步压缩,脱水后的污泥从出料口排入到压缩槽11中,随着链板机12的转动,带动盛放有脱水后的污泥的压缩槽11移动至雾化喷头7下方,增压泵5启动将水箱3中的水抽至雾化喷头7处喷出,湿润压缩槽11内壁,便于卸料,而后,压缩槽11移动至压板8下方,液压缸9启动伸长,推动压板8进入到压缩槽11中,对压缩槽11中松散的脱水后的污泥进行二次压缩,将松散的脱水后的污泥压缩成块,压缩完成后,液压缸9收缩,带动压板8离开压缩槽11,链板机12继续转动,至装有压缩完成后的污泥移动至开口向下时,受到重力影响,压缩完成的污泥块掉落到输送带15顶面,被输送带15输送至码垛机13处进行码垛,码垛完成后即可批量转移,通过对脱水后的污泥进行二次压缩成块,便于后期码垛和搬运,链板机12连续循环工作,压缩工作效率更高,提高了污泥二次压缩处理效率,同时,压缩了污泥体积,减小了搬运和储存体积,便于搬运和储存,同时,在进行二次压缩的过程中,脱水后的污泥经过压板8二次挤压,残留的水被挤压出来,从而进一步减少了污泥含水量,提高了污泥脱水效率,从而提高了工作效率,二次挤压出的水穿过金属过滤网20和海绵19流出透水孔18,掉落到水槽16内部,从带式脱水机1泄漏的直接流入水槽16中,避免泄漏的污水污染工作环境,有利于清洁生产。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,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 (6)

1.一种便于运输存储的高效净化水设备,其特征在于,包括带式脱水机(1)和链板机(12),所述带式脱水机(1)的出料口下方架设有链板机(12),且链板机(12)的输送链板表面通过固定座(10)固定连接有压缩槽(11),并且链板机(12)外侧固定架设有外罩(2),所述外罩(2)顶面固定安装有液压缸(9),且液压缸(9)的活塞杆贯穿外罩(2)并延伸至压缩槽(11)上方,并且液压缸(9)的活塞杆底面固定连接有压板(8),所述外罩(2)顶面位于液压缸(9)前方固定安装有水箱(3),且水箱(3)一侧位于外罩(2)顶面固定安装有增压泵(5),并且增压泵(5)进水端通过吸管(4)与水箱(3)贯通连接,所述增压泵(5)的出水端贯通连接有输液管(6),且输液管(6)另一端贯穿外罩(2)延伸至压缩槽(11)上方,并且输液管(6)另一端贯通连接有雾化喷头(7),所述链板机(12)下方架设有支撑台(14),且支撑台(14)顶面位于链板机(12)下方架设有输送带(15),并且输送带(15)另一端顶面架设有码垛机(13)。
2.根据权利要求1所述的一种便于运输存储的高效净化水设备,其特征在于,所述压缩槽(11)底面开设有透水孔(18),且压缩槽(11)内底面铺设有海绵(19),并且海绵(19)顶面铺设有金属过滤网(20),所述金属过滤网(20)顶面贯穿螺纹连接有固定螺栓(21),并且固定螺栓(21)贯穿海绵(19)延伸至插入压缩槽(11)内底面内部。
3.根据权利要求1所述的一种便于运输存储的高效净化水设备,其特征在于,所述支撑台(14)下方固定安装有水槽(16),且水槽(16)顶面固定安装有过滤钢板(17),并且水槽(16)延伸至带式脱水机(1)下方。
4.根据权利要求1所述的一种便于运输存储的高效净化水设备,其特征在于,所述压缩槽(11)为长方体空槽,且压缩槽(11)采用不锈钢制成,并且压缩槽(11)内壁为光滑结构。
5.根据权利要求1所述的一种便于运输存储的高效净化水设备,其特征在于,所述压板(8)底面为光滑结构,且压板(8)采用不锈钢制成,并且压板(8)厚度不小于5cm。
6.根据权利要求1所述的一种便于运输存储的高效净化水设备,其特征在于,所述压缩槽(11)顶面开口尺寸大于带式脱水机(1)出料口尺寸,且压缩槽(11)间距不大于1cm。
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