CN113526836A - 一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构 - Google Patents

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    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/13Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by heating

Abstract

本发明属于污泥干化机领域,尤其是一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,针对现有的污泥干化机只是将热气不断吹送至污泥上,导致内层的污泥无法完全干化,热空气仅仅小范围的吹送,干化效率低下的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的内部固定连接有干化箱,所述干化箱的内部设置有用于干化污泥的干化组件,所述干化箱的顶部设置有相连通的进料管,本发明中,通过下料组件分批次的实现下料过程,便于物料在干化箱内进行多次干化过程,接料组件将物料提升至固定箱内,通过回流组件回流,充分干化物料,便于后续工序的进行,不需要人工干预,降低了工人的工作量,提高了工作效率。

Description

一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构
技术领域
本发明涉及污泥干化机技术领域,尤其涉及一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构。
背景技术
在近几年里,我国的污泥处理量随着污水企业对污水处理能力的不断提高,其产量的增长速度也在不断的增长。截止2015年9月底,据调查统计结果:全国市级、县级(包括城镇)城市总共已经建成污水处理厂3830座,污水处理能力达1.62亿立方米/日,每年的生产几千万吨含水量80%的污泥。根据调研分析报告显示,我国所产生的各类型污泥有80%以上都是没有经过有效处理的,其中大部分都是随意乱堆乱放,没有一个合理堆放规划和处理,给环境带来了极其严重的影响。
现有的污泥干化机只是将热气不断吹送至污泥上,导致内层的污泥无法完全干化,并且内外层的污泥干化程度也不一致,加大后续加工难度,并且其内部的空气流通不充分,热空气仅仅小范围的吹送,干化效率低下,所以我们提出一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,用以解决上述所提到的问题。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,包括箱体,所述箱体的内部固定连接有干化箱,所述干化箱的内部设置有用于干化污泥的干化组件,所述干化箱的顶部设置有相连通的进料管,所述进料管的顶部延伸至箱体的外部并固定连接有相连通的进料漏斗,所述箱体的内部设置有用于下料的下料组件,所述干化箱的一侧固定连接有相连通的连接管,所述箱体的一侧内壁固定连接有固定箱,所述连接管与固定箱相连通,所述固定箱的内部设置有用于物料回流的回流组件,所述干化箱的底部固定连接有相连通的出料漏斗,所述箱体的底部固定连接有用于接料的接料组件,所述干化箱的一侧固定连接有限位板。
优选地,所述干化组件包括开设在干化箱内部的内腔,所述干化箱的两侧内壁均开设有与内腔相连通的进气孔,所述干化箱的内部设置有多个第二斜板和第一斜板,所述第一斜板和第二斜板配合使用,所述第一斜板和第二斜板的内部均开设有与内腔相连通的通气孔,所述箱体的一侧内壁固定连接有矩形盒,所述矩形盒的两侧分别固定连接有相连通的出气管和进气管,所述矩形盒的内部固定连接有驱动盒,所述驱动盒的一侧内壁固定连接有伺服电机,所述伺服电机的输出轴贯穿驱动盒并固定连接有多个扇叶,所述矩形盒的内部设置有多个电热丝,所述电热丝位于扇叶和进气管之间,所述进气管的一端与干化箱的内部相连通,所述出气管的一端与内腔相连通。
优选地,所述下料组件包括滑动连接在箱体内部的侧板,所述侧板的一侧与箱体的一侧内壁之间固定连接有多个第一弹簧,所述侧板的一侧固定连接有第一挡板和第二挡板,所述第一挡板的一端延伸至进料管的内部,所述第二挡板的一端贯穿进料管,所述第二挡板的内部开设有进料孔,所述侧板的一侧固定连接有支撑板,所述支撑板的底部滑动连接有密封板,所述密封板的一端与侧板的一侧之间固定连接有第三弹簧,所述密封板的顶部与出料漏斗的底部相抵触。
优选地,所述回流组件包括固定连接在箱体一侧内壁的固定板,所述箱体的内壁滑动连接有横板,所述横板的底部与固定板的顶部之间固定连接有拉簧,所述横板的底部固定连接有第一L型板,所述第一L型板的一端延伸至固定箱的内部。
优选地,所述接料组件包括固定连接在箱体底部的电动推杆,所述电动推杆的活塞杆延伸至箱体的内部并固定连接有推动板,所述推动板的外壁滑动连接有接料箱,所述接料箱的内部开设有与推动板配合使用的斜槽,所述接料箱的底部开设有与电动推杆配合使用的横槽,所述接料箱的顶部开设有接料槽,所述接料箱的一侧开设有与接料槽相连通的排料口。
优选地,所述接料箱的内部开设有L型槽,所述L型槽的内部滑动连接有第二L型板,所述第二L型板的顶部延伸至接料箱的上方并固定连接有凸块,所述第二L型板的另一端固定连接有挡块,所述挡块的顶部延伸至排料口的内部,所述第二L型板的底部与L型槽的底部内壁之间固定连接有多个第二弹簧。
优选地,所述箱体的底部开设有出料口,所述箱体的下方放置有收集箱,所述收集箱位于出料口的正下方。
优选地,所述箱体的底部四角均固定连接有支撑柱。
优选地,所述进料管、干化箱、第一斜板和第二斜板均采用高分子聚乙烯。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明中,启动电动推杆,电动推杆的活塞杆带动推动板竖直向下移动,推动板沿斜槽竖直向下移动,进而带动接料箱向靠近侧板的方向横向移动,进而接料箱推动密封板,密封板挤压第三弹簧并在移动至最远距离时,推动侧板横向移动,侧板带动第一挡板和第二挡板横向移动并挤压第一弹簧,此时进料漏斗内的物料进入进料管内,并堆积在第二挡板的上方;
2、本发明中,再次启动电动推杆,使得电动推杆的活塞杆带动出料漏斗竖直向上移动,进而接料箱向远离侧板的方向横向移动至出料漏斗的下方,准备接料,侧板在第一弹簧的弹力作用下恢复至初始位置,进而位于第二挡板上的物料通过进料孔进入干化箱内,开始沿第二斜板、第一斜板逐渐下落至接料槽的内部,完成收集;
3、本发明中,收集完成后,再次启动电动推杆,电动推杆的活塞杆带动推动板竖直向上移动,进而接料箱向远离侧板的方向横向移动,直至推动板与斜槽的上表面相抵触时,推动板开始带动接料箱竖直向上移动,接料箱推动第一L型板竖直向上移动,第一L型板带动横板竖直向上移动并拉伸拉簧,直至凸块的顶部与固定板的底部相抵触时为止,此时第一L型板的顶部与固定箱的顶部内壁相抵触,凸块带动第二L型板竖直向下移动,第二L型板带动挡块竖直向下移动并挤压第二弹簧,此时排料口打开;
4、本发明中,接料槽内的物料通过排料口和连接管重新进入干化箱,此时密封板在第三弹簧的弹力作用下横向移动,进而可以堵住出料漏斗的底部,避免物料漏出,启动电动推杆,使得接料箱恢复至初始位置,接料箱推动密封板并位于出料漏斗的正下方,开始接料,同时启动伺服电机和电热丝,伺服电机的输出轴带动扇叶转动,电热丝加热空气,扇叶将加热后的空气通过进气管排入干化箱内,对物料进行加热,使其干化,由于内腔内部气压小,干化箱内部的空气通过进气孔和出气管再返回矩形盒内部,再次加热,继续使用,再返回矩形盒的途中,由于第一斜板和第二斜板内部的通气孔与内腔相连通,进而空气会通过通气孔,充分与物料换热,避免物料粘在第二斜板和第一斜板上,并且第一斜板、第二斜板、干化箱和进料管均采用高分子聚乙烯材料制成,不沾泥土,可以减少损耗;
5、本发明中,完全干化的物料最终留在接料槽内,启动电动推杆,电动推杆的输出轴带动推动板竖直向下移动,直至凸块与限位板的底部相抵触时为止,限位板推动凸块,凸块带动第二L型板竖直向下移动,并打开排料口,完全干化的物料通过出料口进入收集箱内,完成对物料的收集,重复上述步骤,即可实现污泥干化的功能。
本发明中,通过下料组件分批次的实现下料过程,便于物料在干化箱内进行多次干化过程,接料组件将物料提升至固定箱内,通过回流组件回流,充分干化物料,便于后续工序的进行,不需要人工干预,降低了工人的工作量,提高了工作效率,结构简单,操作方便。
附图说明
图1为本发明提出的一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构的主视剖视结构示意图;
图2为本发明中干化箱的主视剖视结构示意图;
图3为本发明中第一斜板和第二斜板的三维图;
图4为本发明中进料管的主视剖视结构示意图;
图5为本发明中接料箱的主视剖视结构示意图;
图6为本发明中固定箱的主视剖视结构示意图;
图7为本发明中矩形盒的主视剖视结构示意图;
图8为本发明中接料箱的主视剖视结构示意图。
图中:1、箱体;2、固定板;3、拉簧;4、横板;5、第一L型板;6、固定箱;7、进料管;8、进料漏斗;9、第一挡板;10、第二挡板;11、第一弹簧;12、侧板;13、干化箱;14、接料箱;15、出料口;16、收集箱;17、电动推杆;18、凸块;19、支撑柱;20、出气管;21、进气管;22、连接管;23、第一斜板;24、第二斜板;25、内腔;26、进气孔;27、通气孔;28、进料孔;29、接料槽;30、排料口;31、挡块;32、第二弹簧;33、第二L型板;34、L型槽;35、矩形盒;36、伺服电机;37、驱动盒;38、扇叶;39、电热丝;40、横槽;41、斜槽;42、推动板;43、出料漏斗;44、密封板;45、支撑板;46、第三弹簧;47、限位板。
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。
实施例一
参照图1-8,一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,包括箱体1,箱体1的内部固定连接有干化箱13,干化箱13的内部设置有用于干化污泥的干化组件,干化箱13的顶部设置有相连通的进料管7,进料管7的顶部延伸至箱体1的外部并固定连接有相连通的进料漏斗8,箱体1的内部设置有用于下料的下料组件,干化箱13的一侧固定连接有相连通的连接管22,箱体1的一侧内壁固定连接有固定箱6,连接管22与固定箱6相连通,固定箱6的内部设置有用于物料回流的回流组件,干化箱13的底部固定连接有相连通的出料漏斗43,箱体1的底部固定连接有用于接料的接料组件,干化箱13的一侧固定连接有限位板47。
实施例二
参照图1-8,一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,包括箱体1,箱体1的内部固定连接有干化箱13,干化箱13的内部设置有用于干化污泥的干化组件,干化组件包括开设在干化箱13内部的内腔25,干化箱13的两侧内壁均开设有与内腔25相连通的进气孔26,干化箱13的内部设置有多个第二斜板24和第一斜板23,第一斜板23和第二斜板24配合使用,第一斜板23和第二斜板24的内部均开设有与内腔25相连通的通气孔27,箱体1的一侧内壁固定连接有矩形盒35,矩形盒35的两侧分别固定连接有相连通的出气管20和进气管21,矩形盒35的内部固定连接有驱动盒37,驱动盒37的一侧内壁固定连接有伺服电机36,伺服电机36的输出轴贯穿驱动盒37并固定连接有多个扇叶38,矩形盒35的内部设置有多个电热丝39,电热丝39位于扇叶38和进气管21之间,进气管21的一端与干化箱13的内部相连通,出气管20的一端与内腔25相连通,用于将污泥干化,便于后续加工,干化箱13的顶部设置有相连通的进料管7,进料管7的顶部延伸至箱体1的外部并固定连接有相连通的进料漏斗8,箱体1的内部设置有用于下料的下料组件,下料组件包括滑动连接在箱体1内部的侧板12,侧板12的一侧与箱体1的一侧内壁之间固定连接有多个第一弹簧11,侧板12的一侧固定连接有第一挡板9和第二挡板10,第一挡板9的一端延伸至进料管7的内部,第二挡板10的一端贯穿进料管7,第二挡板10的内部开设有进料孔28,侧板12的一侧固定连接有支撑板45,支撑板45的底部滑动连接有密封板44,密封板44的一端与侧板12的一侧之间固定连接有第三弹簧46,密封板44的顶部与出料漏斗43的底部相抵触,用于分批下料,便于干化箱13内的污泥可以进行多次干化操作,干化箱13的一侧固定连接有相连通的连接管22,箱体1的一侧内壁固定连接有固定箱6,连接管22与固定箱6相连通,固定箱6的内部设置有用于物料回流的回流组件,回流组件包括固定连接在箱体1一侧内壁的固定板2,箱体1的内壁滑动连接有横板4,横板4的底部与固定板2的顶部之间固定连接有拉簧3,横板4的底部固定连接有第一L型板5,第一L型板5的一端延伸至固定箱6的内部,便于物料回流,使得物料能够多次干化,直至完全干化,干化程度高,效果好,干化箱13的底部固定连接有相连通的出料漏斗43,箱体1的底部固定连接有用于接料的接料组件,接料组件包括固定连接在箱体1底部的电动推杆17,电动推杆17的活塞杆延伸至箱体1的内部并固定连接有推动板42,推动板42的外壁滑动连接有接料箱14,接料箱14的内部开设有与推动板42配合使用的斜槽41,接料箱14的底部开设有与电动推杆17配合使用的横槽40,接料箱14的顶部开设有接料槽29,接料箱14的一侧开设有与接料槽29相连通的排料口30,用于接料,便于后续物料的回流和出料,干化箱13的一侧固定连接有限位板47,接料箱14的内部开设有L型槽34,L型槽34的内部滑动连接有第二L型板33,第二L型板33的顶部延伸至接料箱14的上方并固定连接有凸块18,第二L型板33的另一端固定连接有挡块31,挡块31的顶部延伸至排料口30的内部,第二L型板33的底部与L型槽34的底部内壁之间固定连接有多个第二弹簧32,用于控制出料过程,箱体1的底部开设有出料口15,箱体1的下方放置有收集箱16,收集箱16位于出料口15的正下方,用于收集物料,箱体1的底部四角均固定连接有支撑柱19,进料管7、干化箱13、第一斜板23和第二斜板24均采用高分子聚乙烯,不沾泥土,可以减少损耗。
工作原理:在使用时,启动电动推杆17,电动推杆17的活塞杆带动推动板42竖直向下移动,推动板42沿斜槽41竖直向下移动,进而带动接料箱14向靠近侧板12的方向横向移动,进而接料箱14推动密封板44,密封板44挤压第三弹簧46并在移动至最远距离时,推动侧板12横向移动,侧板12带动第一挡板9和第二挡板10横向移动并挤压第一弹簧11,此时进料漏斗8内的物料进入进料管7内,并堆积在第二挡板10的上方,再次启动电动推杆17,使得电动推杆17的活塞杆带动出料漏斗43竖直向上移动,进而接料箱14向远离侧板12的方向横向移动至出料漏斗43的下方,准备接料,侧板12在第一弹簧11的弹力作用下恢复至初始位置,进而位于第二挡板10上的物料通过进料孔28进入干化箱13内,开始沿第二斜板24、第一斜板23逐渐下落至接料槽29的内部,完成收集,收集完成后,再次启动电动推杆17,电动推杆17的活塞杆带动推动板42竖直向上移动,进而接料箱14向远离侧板12的方向横向移动,直至推动板42与斜槽41的上表面相抵触时,推动板42开始带动接料箱14竖直向上移动,接料箱14推动第一L型板5竖直向上移动,第一L型板5带动横板4竖直向上移动并拉伸拉簧3,直至凸块18的顶部与固定板2的底部相抵触时为止,此时第一L型板5的顶部与固定箱6的顶部内壁相抵触,凸块18带动第二L型板33竖直向下移动,第二L型板33带动挡块31竖直向下移动并挤压第二弹簧32,此时排料口30打开,接料槽29内的物料通过排料口30和连接管22重新进入干化箱13,此时密封板44在第三弹簧46的弹力作用下横向移动,进而可以堵住出料漏斗43的底部,避免物料漏出,启动电动推杆17,使得接料箱14恢复至初始位置,接料箱14推动密封板44并位于出料漏斗43的正下方,开始接料,同时启动伺服电机36和电热丝39,伺服电机36的输出轴带动扇叶38转动,电热丝39加热空气,扇叶38将加热后的空气通过进气管21排入干化箱13内,对物料进行加热,使其干化,由于内腔25内部气压小,干化箱13内部的空气通过进气孔26和出气管20再返回矩形盒35内部,再次加热,继续使用,再返回矩形盒35的途中,由于第一斜板23和第二斜板24内部的通气孔27与内腔25相连通,进而空气会通过通气孔27,充分与物料换热,避免物料粘在第二斜板24和第一斜板23上,并且第一斜板23、第二斜板24、干化箱13和进料管7均采用高分子聚乙烯材料制成,不沾泥土,可以减少损耗,完全干化的物料最终留在接料槽29内,启动电动推杆17,电动推杆17的输出轴带动推动板42竖直向下移动,直至凸块18与限位板47的底部相抵触时为止,限位板47推动凸块18,凸块18带动第二L型板33竖直向下移动,并打开排料口30,完全干化的物料通过出料口15进入收集箱16内,完成对物料的收集,重复上述步骤,即可实现污泥干化的功能。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,包括箱体(1),其特征在于,所述箱体(1)的内部固定连接有干化箱(13),所述干化箱(13)的内部设置有用于干化污泥的干化组件,所述干化箱(13)的顶部设置有相连通的进料管(7),所述进料管(7)的顶部延伸至箱体(1)的外部并固定连接有相连通的进料漏斗(8),所述箱体(1)的内部设置有用于下料的下料组件,所述干化箱(13)的一侧固定连接有相连通的连接管(22),所述箱体(1)的一侧内壁固定连接有固定箱(6),所述连接管(22)与固定箱(6)相连通,所述固定箱(6)的内部设置有用于物料回流的回流组件,所述干化箱(13)的底部固定连接有相连通的出料漏斗(43),所述箱体(1)的底部固定连接有用于接料的接料组件,所述干化箱(13)的一侧固定连接有限位板(47)。
2.根据权利要求1所述的一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,其特征在于,所述干化组件包括开设在干化箱(13)内部的内腔(25),所述干化箱(13)的两侧内壁均开设有与内腔(25)相连通的进气孔(26),所述干化箱(13)的内部设置有多个第二斜板(24)和第一斜板(23),所述第一斜板(23)和第二斜板(24)配合使用,所述第一斜板(23)和第二斜板(24)的内部均开设有与内腔(25)相连通的通气孔(27),所述箱体(1)的一侧内壁固定连接有矩形盒(35),所述矩形盒(35)的两侧分别固定连接有相连通的出气管(20)和进气管(21),所述矩形盒(35)的内部固定连接有驱动盒(37),所述驱动盒(37)的一侧内壁固定连接有伺服电机(36),所述伺服电机(36)的输出轴贯穿驱动盒(37)并固定连接有多个扇叶(38),所述矩形盒(35)的内部设置有多个电热丝(39),所述电热丝(39)位于扇叶(38)和进气管(21)之间,所述进气管(21)的一端与干化箱(13)的内部相连通,所述出气管(20)的一端与内腔(25)相连通。
3.根据权利要求1所述的一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,其特征在于,所述下料组件包括滑动连接在箱体(1)内部的侧板(12),所述侧板(12)的一侧与箱体(1)的一侧内壁之间固定连接有多个第一弹簧(11),所述侧板(12)的一侧固定连接有第一挡板(9)和第二挡板(10),所述第一挡板(9)的一端延伸至进料管(7)的内部,所述第二挡板(10)的一端贯穿进料管(7),所述第二挡板(10)的内部开设有进料孔(28),所述侧板(12)的一侧固定连接有支撑板(45),所述支撑板(45)的底部滑动连接有密封板(44),所述密封板(44)的一端与侧板(12)的一侧之间固定连接有第三弹簧(46),所述密封板(44)的顶部与出料漏斗(43)的底部相抵触。
4.根据权利要求1所述的一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,其特征在于,所述回流组件包括固定连接在箱体(1)一侧内壁的固定板(2),所述箱体(1)的内壁滑动连接有横板(4),所述横板(4)的底部与固定板(2)的顶部之间固定连接有拉簧(3),所述横板(4)的底部固定连接有第一L型板(5),所述第一L型板(5)的一端延伸至固定箱(6)的内部。
5.根据权利要求1所述的一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,其特征在于,所述接料组件包括固定连接在箱体(1)底部的电动推杆(17),所述电动推杆(17)的活塞杆延伸至箱体(1)的内部并固定连接有推动板(42),所述推动板(42)的外壁滑动连接有接料箱(14),所述接料箱(14)的内部开设有与推动板(42)配合使用的斜槽(41),所述接料箱(14)的底部开设有与电动推杆(17)配合使用的横槽(40),所述接料箱(14)的顶部开设有接料槽(29),所述接料箱(14)的一侧开设有与接料槽(29)相连通的排料口(30)。
6.根据权利要求5所述的一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,其特征在于,所述接料箱(14)的内部开设有L型槽(34),所述L型槽(34)的内部滑动连接有第二L型板(33),所述第二L型板(33)的顶部延伸至接料箱(14)的上方并固定连接有凸块(18),所述第二L型板(33)的另一端固定连接有挡块(31),所述挡块(31)的顶部延伸至排料口(30)的内部,所述第二L型板(33)的底部与L型槽(34)的底部内壁之间固定连接有多个第二弹簧(32)。
7.根据权利要求1所述的一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,其特征在于,所述箱体(1)的底部开设有出料口(15),所述箱体(1)的下方放置有收集箱(16),所述收集箱(16)位于出料口(15)的正下方。
8.根据权利要求1所述的一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,其特征在于,所述箱体(1)的底部四角均固定连接有支撑柱(19)。
9.根据权利要求1所述的一种污泥干化设备用的新型高稳定性供热机构,其特征在于,所述进料管(7)、干化箱(13)、第一斜板(23)和第二斜板(24)均采用高分子聚乙烯。
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