CN113758760A - 一种高浓度废水检测用废水提取设备 - Google Patents

一种高浓度废水检测用废水提取设备 Download PDF

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葛浩然
何可佳
方焰
高硕�
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Abstract

本发明公开了一种高浓度废水检测用废水提取设备,包括固定座和提取箱,所述提取箱的一侧外壁设置有出液管,且出液管的内壁设置有密封塞,所述提取箱的顶部外壁开设有进液口,且进液口的内壁固定连接有提取泵,所述提取泵的一侧外壁设置有进液管,且进液管的一侧外壁通过法兰连接有波纹管,所述波纹管的底部外壁通过法兰连接有提取管,且提取管的底部外壁通过法兰连接有提取嘴,所述提取嘴的底部外壁开设有多个滤口。本发明能够对提取嘴周围聚集的杂质进行处理,防止杂质对提取嘴造成堵塞,提高设备对废水的提取效率,防止杂质堆积在一起对设备的内部造成堵塞,防止由于废水的重力较重而导致设备的重心不稳,从而对废水的提取造成影响。

Description

一种高浓度废水检测用废水提取设备
技术领域
本发明涉及高浓度废水检测技术领域,尤其涉及一种高浓度废水检测用废水提取设备。
背景技术
工业产生的高浓度有机废水中,酸、碱类众多,往往具有强酸或强碱性,一是需氧性危害,由于生物降解作用,高浓度有机废水会使受纳水体缺氧甚至厌氧,多数水生物将死亡,从而产生恶臭,恶化水质和环境,二是感观性污染:高浓度有机废水不但使水体失去使用价值,更严重影响水体附近人民的正常生活,三是致毒性危害:超高浓度有机废水中含有大量有毒有机物,会在水体、土壤等自然环境中不断累积、储存,最后进入人体,危害人体健康。
为了便于对高浓度废水进行排放,因此,需要对高浓度废水进行检测处理,而在对废水进行检测时,往往需要通过提取设备对废水进行提取处理,从而便于后期对高浓度废水的检测。
现有的提取设备在对废水进行提取处理时,往往可能会由于杂质的聚集而导致设备受到堵塞,从而对废水的提取造成影响。
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,而提出的一种高浓度废水检测用废水提取设备。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种高浓度废水检测用废水提取设备,包括固定座和提取箱,所述提取箱的一侧外壁设置有出液管,且出液管的内壁设置有密封塞,所述提取箱的顶部外壁开设有进液口,且进液口的内壁固定连接有提取泵,所述提取泵的一侧外壁设置有进液管,且进液管的一侧外壁通过法兰连接有波纹管,所述波纹管的底部外壁通过法兰连接有提取管,且提取管的底部外壁通过法兰连接有提取嘴,所述提取嘴的底部外壁开设有多个滤口,所述提取嘴的内部设置有搅拌机构,所述搅拌机构包括转杆和叶片,且转杆和叶片之间通过螺栓连接,所述转杆与提取嘴之间通过轴承形成转动连接,所述叶片的一侧外壁通过铰链连接有多个弧形板,且弧形板与叶片之间设置有第三弹簧。
优选地,所述提取箱的一侧外壁固定连接有固定板,且固定板的底部外壁固定连接有液压杆,液压杆的底部外壁固定连接有连接板,连接板与提取管之间固定连接。
优选地,所述提取箱的内部设置有导流机构,且导流机构包括多个导板和骨架,所述导板与骨架之间通过铰链连接,导板的一侧外壁开设有多个滤孔。
优选地,所述骨架包括固定杆和支撑杆,且固定杆与支撑杆之间通过螺栓连接,支撑杆的一侧外壁开设有固定槽,固定槽的内壁转动连接有连接杆,连接杆与导板之间通过铰链连接,支撑杆与连接杆之间固定连接有第二弹簧。
优选地,所述提取箱的内壁固定连接有滤板,且滤板与固定杆之间通过螺栓连接,滤板位于固定杆的下方。
优选地,所述固定座顶部外壁的两侧均固定连接有固定架,且两个固定架相对的一侧外壁均开设有滑槽,滑槽的内壁滑动连接有滑块,滑块与提取箱之间通过螺栓连接。
优选地,所述滑块的底部外壁和滑槽的底部内壁之间固定连接有第一弹簧。
优选地,所述固定座的顶部外壁设置有配重机构,且配重机构包括第一水袋、第二水袋和导管,导管分别与第一水袋和第二水袋之间通过法兰连接,第一水袋和第二水袋均与固定座之间粘接,第二水袋位于提取箱的正下方。
本发明的有益效果为:
1.通过设置的搅拌机构,在对废水进行提取时,废水会与搅拌机构之间进行接触,而由于废水在提取时具有一定的冲击力,因此,在废水的作用下会使叶片带动转杆进行转动,从而对废水进行搅拌处理,以便于提高废水的流动性,此外,在对废水进行提取时,大量的固体杂质会聚集在提取嘴的表面,从而会对提取嘴造成堵塞,而通过搅拌机构对废水的搅拌,能够使提取嘴周围的废水产生波动,从而通过废水的波动能够对提取嘴周围聚集的杂质进行处理,防止杂质对提取嘴造成堵塞,从而对废水的提取造成影响,通过第三弹簧和弧形板的设置能够提高搅拌机构对废水的搅拌频率,从而提高设备对废水的提取效率;
2.通过设置的导流机构,由于导流机构的形状为伞状,因此,当废水与导流机构之间接触时,废水会呈伞状排出,从而能够对废水进行分散处理,以便于将体积较大的杂质从废水中分离出,此外,当废水与导板之间接触时,通过废水下落时对导板的冲击力能够使导板向一侧偏移,此时第二弹簧会被压缩处理,而当第二弹簧的弹力大于废水的冲击力时,导板会进行复原,周而复始,导板会在第二弹簧和废水的作用下进行往复摆动,从而能够进一步对废水进行分散处理,防止由于废水中的杂质堆积在一起对设备的内部造成堵塞;
3.通过设置的配重机构,在对废水进行提取时,废水会越积越多,当提取箱的重力大于第一弹簧的弹力时,提取箱会对第一弹簧进行压缩处理,而当提取箱与第二水袋之间接触时,提取箱会对第二水袋进行压缩处理,而第二水袋内部的液体在受到压缩后会通过导管输送至第一水袋的内部,从而使设备一侧的重量增加,进而对设备进行配重处理,防止由于废水的重力较重而导致设备的重心不稳,从而对废水的提取造成影响。
附图说明
图1为本发明提出的一种高浓度废水检测用废水提取设备的结构示意图;
图2为本发明提出的一种高浓度废水检测用废水提取设备的提取箱结构示意图;
图3为本发明提出的一种高浓度废水检测用废水提取设备的导板结构示意图;
图4为本发明提出的一种高浓度废水检测用废水提取设备的骨架结构示意图;
图5为本发明提出的一种高浓度废水检测用废水提取设备的搅拌机构结构示意图。
附图中:1-固定座;2-固定架;3-导管;4-第一水袋;5-提取箱;6-提取泵;7-进液管;8-固定板;9-液压杆;10-波纹管;11-连接板;12-提取管;13-提取嘴;14-第二水袋;15-滑槽;16-滤板;17-导流机构;18-第一弹簧;19-导板;20-骨架;21-滤孔;22-固定杆;23-支撑杆;24-连接杆;25-第二弹簧;26-转杆;27-叶片;28-弧形板;29-第三弹簧。
具体实施方式
下面详细描述本专利的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利,而不能理解为对本专利的限制。
在本专利的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利的限制。
在本专利的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。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专利中的具体含义。
参照图1-5,一种高浓度废水检测用废水提取设备,包括固定座1和提取箱5,提取箱5的一侧外壁设置有出液管,且出液管的内壁设置有密封塞,提取箱5的顶部外壁开设有进液口,且进液口的内壁通过螺栓连接有提取泵6,提取泵6的一侧外壁设置有进液管7,且进液管7的一侧外壁通过法兰连接有波纹管10,波纹管10的底部外壁通过法兰连接有提取管12,且提取管12的底部外壁通过法兰连接有提取嘴13,提取嘴13的底部外壁开设有多个滤口,提取嘴13的内部设置有搅拌机构,搅拌机构包括转杆26和叶片27,且转杆26和叶片27之间通过螺栓连接,转杆26与提取嘴13之间通过轴承形成转动连接,叶片27的一侧外壁通过铰链连接有多个弧形板28,且弧形板28与叶片27之间设置有第三弹簧29,在对废水进行提取时,废水会与搅拌机构之间进行接触,而由于废水在提取时具有一定的冲击力,因此,在废水的作用下会使叶片带动转杆26进行转动,从而对废水进行搅拌处理,以便于提高废水的流动性,此外,在对废水进行提取时,大量的固体杂质会聚集在提取嘴13的表面,从而会对提取嘴13造成堵塞,而通过搅拌机构对废水的搅拌,能够使提取嘴周围的废水产生波动,从而通过废水的波动能够对提取嘴13周围聚集的杂质进行处理,防止杂质对提取嘴13造成堵塞,从而对废水的提取造成影响,通过第三弹簧29和弧形板28的设置能够提高搅拌机构对废水的搅拌频率,从而提高设备对废水的提取效率。
本发明中,提取箱5的一侧外壁通过螺栓连接有固定板8,且固定板8的底部外壁通过螺栓连接有液压杆9,液压杆9的底部外壁通过螺栓连接有连接板11,连接板11与提取管12之间固定连接,能够根据需要对废水提取的深度进行调节,以便于对不同深度的废水进行提取,从而提高废水检测数据的准确性。
本发明中,提取箱5的内部设置有导流机构17,且导流机构17包括多个导板19和骨架20,导板19与骨架20之间通过铰链连接,导板19的一侧外壁开设有多个滤孔21。
本发明中,骨架20包括固定杆22和支撑杆23,且固定杆22与支撑杆23之间通过螺栓连接,支撑杆23的一侧外壁开设有固定槽,固定槽的内壁转动连接有连接杆24,连接杆24与导板19之间通过铰链连接,支撑杆23与连接杆24之间通过螺栓连接有第二弹簧25,当废水与导流机构17之间接触时,废水会呈伞状排出,从而能够对废水进行分散处理,以便于将体积较大的杂质从废水中分离出,此外,当废水与导板19之间接触时,通过废水下落时对导板19的冲击力能够使导板19向一侧偏移,此时第二弹簧25会被压缩处理,而当第二弹簧25的弹力大于废水的冲击力时,导板19会进行复原,周而复始,导板19会在第二弹簧25和废水的作用下进行往复摆动,从而能够进一步对废水进行分散处理,防止由于废水中的杂质堆积在一起对设备的内部造成堵塞。
本发明中,提取箱5的内壁通过螺栓连接有滤板16,且滤板16与固定杆22之间通过螺栓连接,滤板16位于固定杆22的下方。
本发明中,固定座1顶部外壁的两侧均通过螺栓连接有固定架2,且两个固定架2相对的一侧外壁均开设有滑槽15,滑槽15的内壁滑动连接有滑块,滑块与提取箱5之间通过螺栓连接。
本发明中,滑块的底部外壁和滑槽15的底部内壁之间通过螺栓连接有第一弹簧18。
本发明中,固定座1的顶部外壁设置有配重机构,且配重机构包括第一水袋4、第二水袋14和导管3,导管3分别与第一水袋4和第二水袋14之间通过法兰连接,第一水袋4和第二水袋14均与固定座1之间粘接,第二水袋14位于提取箱5的正下方,在对废水进行提取时,废水会越积越多,当提取箱的重力大于第一弹簧18的弹力时,提取箱5会对第一弹簧18进行压缩处理,而当提取箱5与第二水袋14之间接触时,提取箱5会对第二水袋14进行压缩处理,而第二水袋14内部的液体在受到压缩后会通过导管3输送至第一水袋4的内部,从而使设备一侧的重量增加,进而对设备进行配重处理,防止由于废水的重力较重而导致设备的重心不稳,从而对废水的提取造成影响。
工作原理:使用时,在对废水进行提取时,废水会与搅拌机构之间进行接触,而由于废水在提取时具有一定的冲击力,因此,在废水的作用下会使叶片带动转杆26进行转动,从而对废水进行搅拌处理,以便于提高废水的流动性,此外,在对废水进行提取时,大量的固体杂质会聚集在提取嘴13的表面,从而会对提取嘴13造成堵塞,而通过搅拌机构对废水的搅拌,能够使提取嘴周围的废水产生波动,从而通过废水的波动能够对提取嘴13周围聚集的杂质进行处理,防止杂质对提取嘴13造成堵塞,从而对废水的提取造成影响,通过第三弹簧29和弧形板28的设置能够提高搅拌机构对废水的搅拌频率,从而提高设备对废水的提取效率,当废水与导流机构17之间接触时,废水会呈伞状排出,从而能够对废水进行分散处理,以便于将体积较大的杂质从废水中分离出,此外,当废水与导板19之间接触时,通过废水下落时对导板19的冲击力能够使导板19向一侧偏移,此时第二弹簧25会被压缩处理,而当第二弹簧25的弹力大于废水的冲击力时,导板19会进行复原,周而复始,导板19会在第二弹簧25和废水的作用下进行往复摆动,从而能够进一步对废水进行分散处理,防止由于废水中的杂质堆积在一起对设备的内部造成堵塞,在对废水进行提取时,废水会越积越多,当提取箱的重力大于第一弹簧18的弹力时,提取箱5会对第一弹簧18进行压缩处理,而当提取箱5与第二水袋14之间接触时,提取箱5会对第二水袋14进行压缩处理,而第二水袋14内部的液体在受到压缩后会通过导管3输送至第一水袋4的内部,从而使设备一侧的重量增加,进而对设备进行配重处理,防止由于废水的重力较重而导致设备的重心不稳,从而对废水的提取造成影响。
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 (8)

1.一种高浓度废水检测用废水提取设备,包括固定座(1)和提取箱(5),所述提取箱(5)的一侧外壁设置有出液管,且出液管的内壁设置有密封塞,其特征在于,所述提取箱(5)的顶部外壁开设有进液口,且进液口的内壁固定连接有提取泵(6),所述提取泵(6)的一侧外壁设置有进液管(7),且进液管(7)的一侧外壁通过法兰连接有波纹管(10),所述波纹管(10)的底部外壁通过法兰连接有提取管(12),且提取管(12)的底部外壁通过法兰连接有提取嘴(13),所述提取嘴(13)的底部外壁开设有多个滤口,所述提取嘴(13)的内部设置有搅拌机构,所述搅拌机构包括转杆(26)和叶片(27),且转杆(26)和叶片(27)之间通过螺栓连接,所述转杆(26)与提取嘴(13)之间通过轴承形成转动连接,所述叶片(27)的一侧外壁通过铰链连接有多个弧形板(28),且弧形板(28)与叶片(27)之间设置有第三弹簧(29)。
2.根据权利要求1所述的一种高浓度废水检测用废水提取设备,其特征在于,所述提取箱(5)的一侧外壁固定连接有固定板(8),且固定板(8)的底部外壁固定连接有液压杆(9),液压杆(9)的底部外壁固定连接有连接板(11),连接板(11)与提取管(12)之间固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种高浓度废水检测用废水提取设备,其特征在于,所述提取箱(5)的内部设置有导流机构(17),且导流机构(17)包括多个导板(19)和骨架(20),所述导板(19)与骨架(20)之间通过铰链连接,导板(19)的一侧外壁开设有多个滤孔(21)。
4.根据权利要求3所述的一种高浓度废水检测用废水提取设备,其特征在于,所述骨架(20)包括固定杆(22)和支撑杆(23),且固定杆(22)与支撑杆(23)之间通过螺栓连接,支撑杆(23)的一侧外壁开设有固定槽,固定槽的内壁转动连接有连接杆(24),连接杆(24)与导板(19)之间通过铰链连接,支撑杆(23)与连接杆(24)之间固定连接有第二弹簧(25)。
5.根据权利要求4所述的一种高浓度废水检测用废水提取设备,其特征在于,所述提取箱(5)的内壁固定连接有滤板(16),且滤板(16)与固定杆(22)之间通过螺栓连接,滤板(16)位于固定杆(22)的下方。
6.根据权利要求1所述的一种高浓度废水检测用废水提取设备,其特征在于,所述固定座(1)顶部外壁的两侧均固定连接有固定架(2),且两个固定架(2)相对的一侧外壁均开设有滑槽(15),滑槽(15)的内壁滑动连接有滑块,滑块与提取箱(5)之间通过螺栓连接。
7.根据权利要求6所述的一种高浓度废水检测用废水提取设备,其特征在于,所述滑块的底部外壁和滑槽(15)的底部内壁之间固定连接有第一弹簧(18)。
8.根据权利要求1所述的一种高浓度废水检测用废水提取设备,其特征在于,所述固定座(1)的顶部外壁设置有配重机构,且配重机构包括第一水袋(4)、第二水袋(14)和导管(3),导管(3)分别与第一水袋(4)和第二水袋(14)之间通过法兰连接,第一水袋(4)和第二水袋(14)均与固定座(1)之间粘接,第二水袋(14)位于提取箱(5)的正下方。
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