CN114804447A - 一种基于化学试剂的污水处理方法及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明属于采用化学的方法进行污水处理的技术领域,涉及一种基于化学试剂的污水处理方法及设备。本发明的目的是提供一种安全性较高并且能够自动对杂质进行清理的基于化学试剂的污水处理方法及设备。本发明提供了这样一种基于化学试剂的污水处理设备,包括有污水处理罐和存放罐等,污水处理罐的一侧连接有用于存放纳米银催化剂颗粒的存放罐。本发明通过打开调节阀,能够将纳米银催化剂颗粒投入污水处理罐中,然后通过伺服电机作为驱动力,能够驱动搅拌杆转动对纳米银催化剂颗粒和污水进行搅拌混合,使得纳米银催化剂颗粒能够更好的对污水进行杀菌,且不会生成消毒副产品,安全性较高。
Description
技术领域
本发明属于采用化学的方法进行污水处理的技术领域,涉及一种基于化学试剂的污水处理方法及设备。
背景技术
污水处理是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各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。
目前,现有的污水处理装置对污水处理时,一般是将消毒氯片以及其他氯制剂投入污水中,利用次氯酸的强氧化性杀灭水中的病原体,但是氯化消毒的过程中,氯与水中的有机物反应会产生一系列的消毒副产品,杀菌后的污水排放后容易导致传染病的传播,安全性不高,而且现有的污水处理装置在对污水进行处理时,一般会有大量的杂质沉淀在污水处理装置内部,人们一般需要将污水全部排出后,再对污水处理装置内部的杂质进程清理,费时费力,工作效率不高。
综上所述,故现在迫切需要一种安全性较高并且能够自动对杂质进行清理的基于化学试剂的污水处理方法及设备,用来解决上述问题。
发明内容
为了克服现有的污水处理装置在将氯制剂投入水中后,容易导致传染病的传播,安全性不高,且污水处理装置内部的杂质需要人工清理的缺点,本发明的目的是提供一种安全性较高并且能够自动对杂质进行清理的基于化学试剂的污水处理方法及设备。
本发明通过以下技术途径实现:
一种基于化学试剂的污水处理设备,包括有第一支撑架、污水沉淀箱、污水处理罐和第一排水阀,第一支撑架的顶部连接有污水沉淀箱,污水沉淀箱的一侧连接有污水处理罐并连通,污水沉淀箱远离污水处理罐的一侧下部连接有第一排水阀并连通,还包括有存放罐、调节阀、污水搅拌组件、隔离组件和清理组件,污水处理罐的一侧连接有用于存放纳米银催化剂颗粒的存放罐,存放罐的下部连接有用于调节纳米银催化剂颗粒下料量的调节阀,污水处理罐上设置有用于对污水和纳米银催化剂颗粒进行搅拌混合的污水搅拌组件,污水沉淀箱的下部设置有用于将污水和杂质分开的隔离组件,污水沉淀箱的下部设置有清理组件,杂质清理组件用于对污水沉淀箱内底部的杂质进行清理。
此外,特别优选的是,污水搅拌组件包括有伺服电机、挡水板和搅拌杆,污水处理罐的顶部连接有用于提供动力的伺服电机,污水处理罐内部远离污水沉淀箱的一侧连接有挡水板,挡水板用于挡住污水处理罐内部的污水,使得污水能够与纳米银催化剂颗粒充分接触,伺服电机的输出轴底端连接有搅拌杆,搅拌杆位于污水处理罐的内部,搅拌杆转动能够对污水处理罐中的污水和纳米银催化剂颗粒进行搅拌混合。
此外,特别优选的是,隔离组件包括有第一支撑框、第一气泵、第一输气管、导杆、滑动板、方形伸缩管和复位弹簧,污水沉淀箱远离第一排水阀的一侧连接有第一支撑框,污水沉淀箱靠近第一支撑框的一侧连接有第一气泵,污水沉淀箱内壁的前后两侧下部均连接有导杆,导杆靠近第一支撑框的一侧之间滑动式连接有滑动板,第一支撑框的内部连接有方形伸缩管,方形伸缩管伸长能够将污水沉淀箱内的污水和杂质分开,方形伸缩管靠近导杆的一端与滑动板固定连接,方形伸缩管远离滑动板的一端与第一气泵之间连接有第一输气管并连通,方形伸缩管内壁靠近第一气泵的一侧与滑动板之间连接有至少两根复位弹簧。
此外,特别优选的是,清理组件包括有第二排水阀、刮板、支撑筒、弹性绳、磁铁和挡杆,污水沉淀箱底部靠近方形伸缩管的一侧连接有第二排水阀并连通,导杆远离滑动板的一侧之间滑动式连接有刮板,刮板的底部与污水沉淀箱内底部接触,刮板往靠近第二排水阀的一侧运动时,能够对杂质进行刮动,污水沉淀箱下部靠近刮板的一侧连接有至少两个支撑筒,刮板远离滑动板的一侧的与支撑筒之间均连接有弹性绳,刮板顶部的前后两侧和滑动板顶部的前后两侧均连接有磁铁,第一支撑框靠近刮板的一侧上部连接有至少两个挡杆。
此外,特别优选的是,还包括有用于将空气传输至污水处理罐内的增氧组件,增氧组件包括有第二支撑框、第二气泵和第二输气管,污水沉淀箱靠近污水处理罐的一侧连接有第二支撑框,第二支撑框的底部连接有第二气泵,第二气泵底部与污水处理罐底部之间连接有第二输气管并连通。
此外,特别优选的是,还包括有用于将沾在方形伸缩管外侧的污水排出的排水组件,排水组件包括有回流管、弹性环和弹性挡板,第一支撑框底部与污水沉淀箱靠近污水处理罐的一侧下部之间连接有至少两根回流管并连通,回流管的内侧下部均连接有弹性环,弹性环靠近污水沉淀箱的一侧均间隔连接有弹性挡板。
此外,特别优选的是,还包括有用于对纳米银催化剂颗粒进行加热的加热组件,加热组件包括有支撑杆、第二支撑架和加热管,挡水板远离污水沉淀箱的一侧连接有支撑杆,支撑杆远离挡水板的一侧连接有第二支撑架,第二支撑架上连接有至少两个加热管。
本发明还提供了利用基于化学试剂的污水处理设备的基于化学试剂的污水处理方法,包括以下步骤:首先将适量的纳米银催化剂颗粒放入存放罐中,然后将污水通入污水处理罐中,再将调节阀转动打开,使得纳米银催化剂颗粒能够进入污水处理罐中与污水混合,然后启动伺服电机,伺服电机的输出轴带动搅拌杆转动对污水处理罐中的污水和纳米银催化剂颗粒进行搅拌混合,使得纳米银催化剂颗粒能够对污水进行杀菌,杀菌后的污水会流动至污水沉淀箱内进行存储,杀菌后的污水会在污水沉淀箱内进行沉淀,然后关闭调节阀和伺服电机,再启动第一气泵,控制第一气泵通过第一输气管对方形伸缩管进行充气,使得方形伸缩管伸长将杂质与污水分开,再控制第一排水阀打开将杀菌后的污水排出,然后控制第一排水阀关闭,再控制第一排水阀打开,然后控制第一气泵通过第一输气管对方形伸缩管进行抽气,使得方形伸缩管缩短,磁铁和刮板往靠近第二排水阀的一侧运动,刮板能够对污水沉淀箱内底部的杂质进行刮动,使得杂质能够通过第二排水阀往外排出。
本发明对比现有技术来讲,具备以下优点:
1、本发明通过打开调节阀,能够将纳米银催化剂颗粒投入污水处理罐中,然后通过伺服电机作为驱动力,能够驱动搅拌杆转动对纳米银催化剂颗粒和污水进行搅拌混合,使得纳米银催化剂颗粒能够更好的对污水进行杀菌,且不会生成消毒副产品,安全性较高。
2、本发明通过第一气泵能够控制方形伸缩管的伸长和缩短,方形伸缩管伸长时能够将杂质与污水分开,方便污水的排出,方形伸缩管缩短时能够带动刮板往右运动,将污水沉淀箱内底部的杂质往右刮动,使得杂质通过第二排水阀往外排出,达到自动清理杂质的目的。
3、本发明通过第二气泵能够将空气输送至污水处理罐内,从而能够增加污水处理罐内的含氧量,提高纳米银催化剂颗粒的杀菌性能。
4、本发明通过加热管能够将进入污水处理罐内的纳米银催化剂颗粒加热到30摄氏度,从而提高纳米银催化剂颗粒的杀菌性能。
附图说明
图1为本发明的立体结构示意图。
图2为本发明隔离组件的立体结构示意图。
图3为本发明污水搅拌组件的立体结构示意图。
图4为本发明隔离组件的部分剖视结构示意图。
图5为本发明隔离组件的部分立体结构示意图。
图6为本发明清理组件的第一种部分立体结构示意图。
图7为本发明清理组件的第二种部分立体结构示意图。
图8为本发明清理组件的部分剖视结构示意图。
图9为本发明清理组件的第三种部分立体结构示意图。
图10为本发明排水组件的立体结构示意图。
图11为本发明增氧组件的立体结构示意图。
图12为本发明增氧组件的部分立体结构示意图。
图13为本发明加热组件的立体结构示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:1、第一支撑架,2、污水沉淀箱,3、污水处理罐,4、存放罐,5、调节阀,6、第一排水阀,7、污水搅拌组件,71、伺服电机,72、挡水板,73、搅拌杆,8、隔离组件,81、第一支撑框,82、第一气泵,83、第一输气管,84、导杆,85、滑动板,86、方形伸缩管,87、复位弹簧,9、清理组件,91、第二排水阀,92、刮板,93、支撑筒,94、弹性绳,95、磁铁,96、挡杆,10、增氧组件,1001、第二支撑框,102、第二气泵,103、第二输气管,11、排水组件,1101、回流管,1102、弹性环,1103、弹性挡板,12、加热组件,1201、支撑杆,1202、第二支撑架,1203、加热管。
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。
实施例1
一种基于化学试剂的污水处理设备,参照图1-图9,包括有第一支撑架1、污水沉淀箱2、污水处理罐3、存放罐4、调节阀5、第一排水阀6、污水搅拌组件7、隔离组件8和清理组件9,第一支撑架1的顶部连接有污水沉淀箱2,污水沉淀箱2的右侧中部连接有污水处理罐3并连通,污水处理罐3的右侧上部连接有存放罐4,存放罐4的下部连接有调节阀5,存放罐4用于存放含银量为1%的纳米银催化剂颗粒,通过将调节阀5转动打开,能够控制纳米银催化剂颗粒进入污水处理罐3的量,纳米银催化剂颗粒进入污水处理罐3内能够对污水进行杀菌,污水沉淀箱2的左侧下部连接有第一排水阀6并连通,污水处理罐3上设置有污水搅拌组件7,污水沉淀箱2的右侧下部设置有隔离组件8,污水沉淀箱2的下部设置有清理组件9。
参照图1和图3,污水搅拌组件7包括有伺服电机71、挡水板72和搅拌杆73,污水处理罐3的顶部栓接有伺服电机71,污水处理罐3的内部右侧连接有挡水板72,伺服电机71的输出轴底端连接有搅拌杆73,搅拌杆73位于污水处理罐3的内部,启动伺服电机71,能够驱动搅拌杆73转动对纳米银催化剂颗粒和污水进行搅拌均匀。
参照图1、图2、图4和图5,隔离组件8包括有第一支撑框81、第一气泵82、第一输气管83、导杆84、滑动板85、方形伸缩管86和复位弹簧87,污水沉淀箱2的下部右侧连接有第一支撑框81,污水沉淀箱2的右侧下部栓接有第一气泵82,第一气泵82位于第一支撑框81下侧,污水沉淀箱2内壁的前后两侧下部均焊接有导杆84,导杆84的右部之间滑动式连接有滑动板85,第一支撑框81的内部连接有方形伸缩管86,方形伸缩管86伸长能够将污水和杂质分开,方形伸缩管86左端与滑动板85右侧固定连接,方形伸缩管86右侧与第一气泵82右侧之间连接有第一输气管83并连通,方形伸缩管86的内壁右侧与滑动板85的右侧之间前后对称连接有复位弹簧87。
参照图1、图2、图4、图6、图7、图8和图9,清理组件9包括有第二排水阀91、刮板92、支撑筒93、弹性绳94、磁铁95和挡杆96,污水沉淀箱2的底部右侧连接有第二排水阀91并连通,导杆84的左部之间滑动式连接有刮板92,刮板92的底部与污水沉淀箱2内底部接触,刮板92往右运动能够将污水沉淀箱2内底部的杂质往右刮动,使得杂质能够通过第二排水阀91往外排出,污水沉淀箱2的下部左侧前后对称连接有支撑筒93,刮板92的左侧与两个支撑筒93的内壁左侧之间均连接有弹性绳94,刮板92顶部的前后两侧和滑动板85顶部的前后两侧均连接有磁铁95,第一支撑框81的左侧上部前后对称连接有挡杆96,左侧的磁铁95往右运动会与挡杆96接触。
当人们需要对污水进行处理时,首先将适量的含银量为1%的纳米银催化剂颗粒放入存放罐4中,然后将污水通入污水处理罐3中,挡水板72会将污水挡在污水处理罐3的内部右侧,同时,人们可以将调节阀5转动打开,使得纳米银催化剂颗粒能够进入污水处理罐3中与污水混合,调节阀5的转动角度越大,代表进入污水处理罐3中的纳米银催化剂颗粒的量越大,可以由人工控制,然后启动伺服电机71,伺服电机71的输出轴带动搅拌杆73转动,搅拌杆73能够对污水处理罐3中的污水和纳米银催化剂颗粒进行搅拌混合,使得纳米银催化剂颗粒能够充分的对污水进行杀菌,杀菌后的污水会流动至污水沉淀箱2内进行存储,此时,杀菌后的污水会在污水沉淀箱2内进行沉淀,使得杂质沉在污水沉淀箱2的内底部,纳米银催化剂颗粒会留在污水处理罐3中,当污水处理完成后,将调节阀5反转关闭,使得纳米银催化剂颗粒不再进入污水处理罐3中,再关闭伺服电机71,然后启动第一气泵82,控制第一气泵82通过第一输气管83对方形伸缩管86进行充气,使得方形伸缩管86伸长,方形伸缩管86带动滑动板85往左运动,复位弹簧87拉伸,导杆84对滑动板85进行导向,滑动板85会带动右侧的两个磁铁95往左运动,使得左右对应的两个磁铁95相互吸住,使得方形伸缩管86能够挡住污水沉淀箱2内的杂质上方,将杂质与污水分开,此时人们可以控制第一排水阀6打开,将杀菌后的污水排出,当杀菌后的污水全部排出后,控制第一排水阀6关闭,然后控制第一排水阀6打开,再控制第一气泵82通过第一输气管83对方形伸缩管86进行抽气,使得方形伸缩管86缩短,同时复位弹簧87恢复原状,带动滑动板85往右运动复位,滑动板85会带动右侧的两个磁铁95往右运动复位,从而带动左侧的两个磁铁95往右运动,左侧的两个磁铁95带动刮板92往右运动,弹性绳94拉伸,导杆84对刮板92进行导向,刮板92能够将污水沉淀箱2内底部的杂质往右刮动,使得杂质通过第二排水阀91往外排出,当左侧的两个磁铁95与挡杆96接触时,左侧的两个磁铁95停止运动,右侧的两个磁铁95继续往右运动复位,使得左右对应的两个磁铁95相互分离,弹性绳94恢复原状,带动刮板92往左运动复位,从而带动左侧的两个磁铁95往左运动复位,然后关闭第一气泵82,然后由人工对污水沉淀箱2内底部的杂质清理掉,当人们需要将留在污水处理罐3中的纳米银催化剂颗粒取出进行回收利用时,人们可以对伺服电机71进行拆卸,然后将留在污水处理罐3中的纳米银催化剂颗粒取出,再将伺服电机71安装回去即可。
实施例2
在实施例1的基础之上,参照图1、图2、图3、图11和图12,还包括有增氧组件10,增氧组件10包括有第二支撑框1001、第二气泵102和第二输气管103,污水沉淀箱2的右侧后上部连接有第二支撑框1001,第二支撑框1001的底部栓接有第二气泵102,第二气泵102底部与污水处理罐3底部之间连接有第二输气管103并连通,启动第二气泵102,能够将空气输送至污水处理罐3内,从而能够增加污水处理罐3内的含氧量,提高纳米银催化剂颗粒的杀菌性能。
当纳米银催化剂颗粒在对污水进行杀菌时,人们可以启动第二气泵102,第二气泵102能够通过第二输气管103将空气输送至污水处理罐3内,从而能够增加污水处理罐3内的含氧量,提高纳米银催化剂颗粒的杀菌性能,当污水处理完成后,关闭第二气泵102即可。
参照图1、图4和图10,还包括有排水组件11,排水组件11包括有回流管1101、弹性环1102和弹性挡板1103,第一支撑框81底部与污水沉淀箱2的右侧下部之间前后对称连接有回流管1101并连通,沾在方形伸缩管86表面的污水能够掉落至第一支撑框81内,第一支撑框81内的污水能够通过回流管1101流到污水沉淀箱2内,回流管1101的内侧下部均连接有弹性环1102,弹性环1102的左侧均间隔连接有弹性挡板1103。
当杀菌后的污水通入污水沉淀箱2内时,此时污水位于弹性挡板1103的左侧,在水压的作用下,弹性挡板1103会紧紧的收拢,避免污水流到回流管1101内,当方形伸缩管86伸长时,能够将杂质与污水分开,此时方形伸缩管86与污水接触,污水会沾在方形伸缩管86表面,当方形伸缩管86缩短时,会将部分的污水带入第一支撑框81内,此时污水能够往下流到回流管1101内,污水会挤压弹性挡板1103往外侧转动打开,污水会回流至污水沉淀箱2内,当污水全部回流至污水沉淀箱2内后,弹性挡板1103会在自身的弹性作用下往内侧转动关闭。
参照图3和图13,还包括有加热组件12,加热组件12包括有支撑杆1201、第二支撑架1202和加热管1203,挡水板72的右侧上部焊接有支撑杆1201,支撑杆1201的右侧连接有第二支撑架1202,第二支撑架1202上间隔连接有加热管1203,启动加热管1203,能够对进入污水处理罐3内的纳米银催化剂颗粒进行加热,提高纳米银催化剂颗粒的杀菌性能。
当纳米银催化剂颗粒在对污水进行杀菌时,人们可以启动加热管1203,加热管1203能够散发热量,将进入污水处理罐3内的纳米银催化剂颗粒加热到30摄氏度,提高纳米银催化剂颗粒的杀菌性能,当污水处理完成后,关闭加热管1203即可。
利用基于化学试剂的污水处理设备的基于化学试剂的污水处理方法,参照图1-图9,包括以下步骤:首先将适量的含银量为1%的纳米银催化剂颗粒放入存放罐4中,然后将污水通入污水处理罐3中,再将调节阀5转动打开,使得纳米银催化剂颗粒能够进入污水处理罐3中与污水混合,然后启动伺服电机71,伺服电机71的输出轴带动搅拌杆73转动对污水处理罐3中的污水和纳米银催化剂颗粒进行搅拌混合,使得纳米银催化剂颗粒能够对污水进行杀菌,杀菌后的污水会流动至污水沉淀箱2内进行存储,杀菌后的污水会在污水沉淀箱2内进行沉淀,然后关闭调节阀5和伺服电机71,再启动第一气泵82,控制第一气泵82通过第一输气管83对方形伸缩管86进行充气,使得方形伸缩管86伸长将杂质与污水分开,再控制第一排水阀6打开将杀菌后的污水排出,然后控制第一排水阀6关闭,再控制第一排水阀6打开,然后控制第一气泵82通过第一输气管83对方形伸缩管86进行抽气,使得方形伸缩管86缩短,磁铁95和刮板92往靠近第二排水阀91的一侧运动,刮板92能够对污水沉淀箱2内底部的杂质进行刮动,使得杂质能够通过第二排水阀91往外排出。
以上对本申请进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (8)
1.一种基于化学试剂的污水处理设备,包括有第一支撑架(1)、污水沉淀箱(2)、污水处理罐(3)和第一排水阀(6),第一支撑架(1)的顶部连接有污水沉淀箱(2),污水沉淀箱(2)的一侧连接有污水处理罐(3)并连通,污水沉淀箱(2)远离污水处理罐(3)的一侧下部连接有第一排水阀(6)并连通,其特征是,还包括有存放罐(4)、调节阀(5)、污水搅拌组件(7)、隔离组件(8)和清理组件(9),污水处理罐(3)的一侧连接有用于存放纳米银催化剂颗粒的存放罐(4),存放罐(4)的下部连接有用于调节纳米银催化剂颗粒下料量的调节阀(5),污水处理罐(3)上设置有用于对污水和纳米银催化剂颗粒进行搅拌混合的污水搅拌组件(7),污水沉淀箱(2)的下部设置有用于将污水和杂质分开的隔离组件(8),污水沉淀箱(2)的下部设置有清理组件(9),杂质清理组件(9)用于对污水沉淀箱(2)内底部的杂质进行清理。
2.如权利要求1所述的一种基于化学试剂的污水处理设备,其特征是,污水搅拌组件(7)包括有伺服电机(71)、挡水板(72)和搅拌杆(73),污水处理罐(3)的顶部连接有用于提供动力的伺服电机(71),污水处理罐(3)内部远离污水沉淀箱(2)的一侧连接有挡水板(72),挡水板(72)用于挡住污水处理罐(3)内部的污水,使得污水能够与纳米银催化剂颗粒充分接触,伺服电机(71)的输出轴底端连接有搅拌杆(73),搅拌杆(73)位于污水处理罐(3)的内部,搅拌杆(73)转动能够对污水处理罐(3)中的污水和纳米银催化剂颗粒进行搅拌混合。
3.如权利要求2所述的一种基于化学试剂的污水处理设备,其特征是,隔离组件(8)包括有第一支撑框(81)、第一气泵(82)、第一输气管(83)、导杆(84)、滑动板(85)、方形伸缩管(86)和复位弹簧(87),污水沉淀箱(2)远离第一排水阀(6)的一侧连接有第一支撑框(81),污水沉淀箱(2)靠近第一支撑框(81)的一侧连接有第一气泵(82),污水沉淀箱(2)内壁的前后两侧下部均连接有导杆(84),导杆(84)靠近第一支撑框(81)的一侧之间滑动式连接有滑动板(85),第一支撑框(81)的内部连接有方形伸缩管(86),方形伸缩管(86)伸长能够将污水沉淀箱(2)内的污水和杂质分开,方形伸缩管(86)靠近导杆(84)的一端与滑动板(85)固定连接,方形伸缩管(86)远离滑动板(85)的一端与第一气泵(82)之间连接有第一输气管(83)并连通,方形伸缩管(86)内壁靠近第一气泵(82)的一侧与滑动板(85)之间连接有至少两根复位弹簧(87)。
4.如权利要求3所述的一种基于化学试剂的污水处理设备,其特征是,清理组件(9)包括有第二排水阀(91)、刮板(92)、支撑筒(93)、弹性绳(94)、磁铁(95)和挡杆(96),污水沉淀箱(2)底部靠近方形伸缩管(86)的一侧连接有第二排水阀(91)并连通,导杆(84)远离滑动板(85)的一侧之间滑动式连接有刮板(92),刮板(92)的底部与污水沉淀箱(2)内底部接触,刮板(92)往靠近第二排水阀(91)的一侧运动时,能够对杂质进行刮动,污水沉淀箱(2)下部靠近刮板(92)的一侧连接有至少两个支撑筒(93),刮板(92)远离滑动板(85)的一侧的与支撑筒(93)之间均连接有弹性绳(94),刮板(92)顶部的前后两侧和滑动板(85)顶部的前后两侧均连接有磁铁(95),第一支撑框(81)靠近刮板(92)的一侧上部连接有至少两个挡杆(96)。
5.如权利要求4所述的一种基于化学试剂的污水处理设备,其特征是,还包括有用于将空气传输至污水处理罐(3)内的增氧组件(10),增氧组件(10)包括有第二支撑框(1001)、第二气泵(102)和第二输气管(103),污水沉淀箱(2)靠近污水处理罐(3)的一侧连接有第二支撑框(1001),第二支撑框(1001)的底部连接有第二气泵(102),第二气泵(102)底部与污水处理罐(3)底部之间连接有第二输气管(103)并连通。
6.如权利要求5所述的一种基于化学试剂的污水处理设备,其特征是,还包括有用于将沾在方形伸缩管(86)外侧的污水排出的排水组件(11),排水组件(11)包括有回流管(1101)、弹性环(1102)和弹性挡板(1103),第一支撑框(81)底部与污水沉淀箱(2)靠近污水处理罐(3)的一侧下部之间连接有至少两根回流管(1101)并连通,回流管(1101)的内侧下部均连接有弹性环(1102),弹性环(1102)靠近污水沉淀箱(2)的一侧均间隔连接有弹性挡板(1103)。
7.如权利要求6所述的一种基于化学试剂的污水处理设备,其特征是,还包括有用于对纳米银催化剂颗粒进行加热的加热组件(12),加热组件(12)包括有支撑杆(1201)、第二支撑架(1202)和加热管(1203),挡水板(72)远离污水沉淀箱(2)的一侧连接有支撑杆(1201),支撑杆(1201)远离挡水板(72)的一侧连接有第二支撑架(1202),第二支撑架(1202)上连接有至少两个加热管(1203)。
8.利用权利要求1-7中任一装置的基于化学试剂的污水处理方法,其特征是,包括以下步骤:首先将适量的纳米银催化剂颗粒放入存放罐(4)中,然后将污水通入污水处理罐(3)中,再将调节阀(5)转动打开,使得纳米银催化剂颗粒能够进入污水处理罐(3)中与污水混合,然后启动伺服电机(71),伺服电机(71)的输出轴带动搅拌杆(73)转动对污水处理罐(3)中的污水和纳米银催化剂颗粒进行搅拌混合,使得纳米银催化剂颗粒能够对污水进行杀菌,杀菌后的污水会流动至污水沉淀箱(2)内进行存储,杀菌后的污水会在污水沉淀箱(2)内进行沉淀,然后关闭调节阀(5)和伺服电机(71),再启动第一气泵(82),控制第一气泵(82)通过第一输气管(83)对方形伸缩管(86)进行充气,使得方形伸缩管(86)伸长将杂质与污水分开,再控制第一排水阀(6)打开将杀菌后的污水排出,然后控制第一排水阀(6)关闭,再控制第一排水阀(6)打开,然后控制第一气泵(82)通过第一输气管(83)对方形伸缩管(86)进行抽气,使得方形伸缩管(86)缩短,磁铁(95)和刮板(92)往靠近第二排水阀(91)的一侧运动,刮板(92)能够对污水沉淀箱(2)内底部的杂质进行刮动,使得杂质能够通过第二排水阀(91)往外排出。
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