CN115382429B - 一种旋风分离水处理装置及水处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种旋风分离水处理装置,包括箱体,所述箱体顶部固定连接有圆环,所述圆环下端固定连接有锥形环,所述锥形环侧壁固定连接有排污管,所述排污管内安装有阀门,所述箱体顶部转动连接有竖杆,所述圆环内壁固定连接有弧形板,所述弧形板侧壁开设有框口,所述竖杆侧壁贯穿框口设置;本发明还公开了一种旋风分离水处理方法,包括如下步骤;S1、驱动电机转动,进而带动多个螺旋输送叶转动以及带动多个分离杆转动。本发明通过中空杆转动带动多个螺旋输送叶转动,可以将净化处理后的污水通过出水管加入箱体内,无需将污水单独的在一个设备中进行净化作业,然后在将净化后的污水加入旋风分离器中,导致过程繁琐、效率较低。
Description
技术领域
本发明涉及水处理技术领域,尤其涉及一种旋风分离水处理装置及水处理方法。
背景技术
水处理的方式包括物理处理和化学处理,人类进行水处理的方式已经有相当多年历史,物理方法包括利用各种孔径大小不同的滤材,利用吸附或阻隔方式,将水中的杂质排除在外,吸附方式中较重要者为以活性炭进行吸附,阻隔方法则是将水通过滤材,让体积较大的杂质无法通过,进而获得较为干净的水,其中旋风分离器是利用离心力对污水进行分离沉降使用。
目前在污水进入旋风分离器之前,需要对污水进行净化处理,然而目前的净化处理都是将污水单独的在一个设备中进行净化作业,然后在将净化后的污水加入旋风分离器中,过程繁琐,效率较低,并且旋风分离器在对污水进行初步分离后,此时初步分离后的污水还需要通过滤网过滤后抽取,但是目前的旋风分离器内并没有对滤网表面的杂质进行清理的清理机构,导致在滤网长时间使用后,其表面积聚的杂质会对网孔造成堵塞,从而影响水的流动。
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,而提出的一种旋风分离水处理装置及水处理方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种旋风分离水处理装置,包括箱体,所述箱体顶部固定连接有圆环,所述圆环下端固定连接有锥形环,所述锥形环侧壁固定连接有排污管,所述排污管内安装有阀门,所述箱体顶部转动连接有竖杆,所述圆环内壁固定连接有弧形板,所述弧形板侧壁开设有框口,所述竖杆侧壁贯穿框口设置,所述竖杆位于弧形板下方的侧壁固定连接有多个分离杆,所述圆环侧壁下方开设有多个进水口,所述箱体顶部固定连接有固定筒,所述固定筒内壁固定连接有多个滤网,所述固定筒底部安装有水泵,所述水泵内壁固定连接有排水管,所述箱体上端通过支架固定连接有电机,所述电机活动端与竖杆上端固定连接,所述箱体侧壁通过支架固定连接有净化筒,所述净化筒内设有对污水进行净化的净化机构,所述箱体内设有对滤网侧壁的杂质进行清理的清理机构。
优选地,所述净化机构包括转动连接在净化筒顶部的中空杆,所述中空杆侧壁固定连接有多个螺旋输送叶,所述螺旋输送叶侧壁与净化筒内壁紧密贴合,所述净化筒内壁下方固定连接有进水管,所述净化筒内壁上方通过倾斜设置的出水管与箱体内壁连通,所述净化筒上设有对中空杆内泵入净化液的泵液机构。
优选地,所述泵液机构包括通过支架固定连接在净化筒上端的旋转接头,所述中空杆上端与旋转接头下端固定连接,所述中空杆侧壁开设有多个出料口,所述净化筒下端开设有条形腔,所述条形腔内壁固定连接有单向吸液管,所述条形腔内壁通过单向出液管与旋转接头上端固定连接,所述条形腔内设有对净化液进行抽取的抽取机构。
优选地,所述抽取机构包括密封滑动连接在条形腔内壁的永磁板,所述永磁板远离单向吸液管的侧壁通过弹簧与条形腔内壁弹性连接,位于下方的所述螺旋输送叶侧壁嵌设有与永磁板相吸的永磁铁。
优选地,所述清理机构包括转动连接在箱体顶部的往复丝杠,所述往复丝杠侧壁螺纹连接有滑块,所述滑块侧壁与圆环侧壁滑动连接,所述滑块侧壁固定连接有刮环,所述刮环侧壁固定连接有多个与滤网侧壁贴合的刷毛,所述电机上设有驱动往复丝杠和中空杆转动的驱动机构。
优选地,所述驱动机构包括固定连接在电机活动轴侧壁的第一轮,所述往复丝杠上端贯穿箱体上端并固定连接有第二轮,所述中空杆位于净化筒上方的侧壁固定连接有第三轮,所述第一轮、第二轮和第三轮之间通过同步带连接。
一种旋风分离水处理方法,包括如下步骤;
S1、驱动电机转动,进而带动多个螺旋输送叶转动以及带动多个分离杆转动;
S2、通过进水管向净化筒内加入污水,进而污水在多个螺旋输送叶输送净化后通过出水管进入箱体内;
S3、多个分离杆转动可以对净化后的污水进行旋风搅拌,使得污泥位于下方,而净化水则通过框口位于弧形板上方;
S4、启动水泵,进而水泵可以通过排水管将净化水抽出使用。
本发明具有以下有益效果:
1、通过设置中空杆、螺旋输送叶和净化机构,中空杆转动带动多个螺旋输送叶转动,同时位于下方的螺旋输送叶转动使得永磁铁不断转动,使得条形腔内通过单向出液管可以间歇性向旋转接头内泵入净化液,随后净化液在通过多个出料口流出,从而可以对净化筒内的污水进行净化处理,进而在多个螺旋输送叶的作用下,可以将净化处理后的污水通过出水管加入箱体内,无需将污水单独的在一个设备中进行净化作业,然后在将净化后的污水加入旋风分离器中,导致过程繁琐、效率较低。
2、通过设置清理机构,往复丝杠转动滑块带动刮环上下移动,使得固定连接在刮环侧壁的多个刷毛在多个滤网表面上下移动,进而对滤网表面的杂质进行清理,避免滤网表面积聚的杂质会对网孔造成堵塞,从而影响水的流动。
附图说明
图1为本发明提出的一种旋风分离水处理装置及水处理方法的结构示意图;
图2为本发明提出的一种旋风分离水处理装置及水处理方法中A处的结构放大示意图;
图3为本发明提出的一种旋风分离水处理装置及水处理方法中B处的结构放大示意图;
图4为本发明提出的一种旋风分离水处理装置及水处理方法中驱动机构的俯视结构示意图。
图中:1箱体、2圆环、3锥形环、4排污管、5弧形板、6进水口、7竖杆、8分离杆、9电机、10固定筒、11滤网、12水泵、13排水管、14框口、15净化筒、16中空杆、17螺旋输送叶、18进水管、19出水管、20旋转接头、21条形腔、22弹簧、23永磁板、24永磁铁、25单向吸液管、26单向出液管、27出料口、28往复丝杠、29滑块、30刮环、31刷毛、32第一轮、33第二轮、34第三轮。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
参照图1-4,一种旋风分离水处理装置,包括箱体1,箱体1顶部固定连接有圆环2,圆环2下端固定连接有锥形环3,锥形环3侧壁固定连接有排污管4,排污管4内安装有阀门,箱体1顶部转动连接有竖杆7,圆环2内壁固定连接有弧形板5,弧形板5侧壁开设有框口14,竖杆7侧壁贯穿框口14设置,竖杆7位于弧形板5下方的侧壁固定连接有多个分离杆8,圆环2侧壁下方开设有多个进水口6,箱体1顶部固定连接有固定筒10,固定筒10内壁固定连接有多个滤网11,固定筒10底部安装有水泵12,水泵12内壁固定连接有排水管13,箱体1上端通过支架固定连接有电机9,电机9活动端与竖杆7上端固定连接,箱体1侧壁通过支架固定连接有净化筒15,净化筒15内设有对污水进行净化的净化机构,箱体1内设有对滤网11侧壁的杂质进行清理的清理机构。
净化机构包括转动连接在净化筒15顶部的中空杆16,中空杆16侧壁固定连接有多个螺旋输送叶17,螺旋输送叶17侧壁与净化筒15内壁紧密贴合,净化筒15内壁下方固定连接有进水管18,净化筒15内壁上方通过倾斜设置的出水管19与箱体1内壁连通,净化筒15上设有对中空杆16内泵入净化液的泵液机构。
泵液机构包括通过支架固定连接在净化筒15上端的旋转接头20,中空杆16上端与旋转接头20下端固定连接,中空杆16侧壁开设有多个出料口27,净化筒15下端开设有条形腔21,条形腔21内壁固定连接有单向吸液管25,条形腔21内壁通过单向出液管26与旋转接头20上端固定连接,条形腔21内设有对净化液进行抽取的抽取机构。
需要说明的是,单向吸液管25与外界储存净化液的储液箱连通,为现有技术,单向吸液管25仅允许净化液从外界进入条形腔21内,单向出液管26仅允许净化液从条形腔21进入旋转接头20内。
抽取机构包括密封滑动连接在条形腔21内壁的永磁板23,永磁板23远离单向吸液管25的侧壁通过弹簧22与条形腔21内壁弹性连接,位于下方的螺旋输送叶17侧壁嵌设有与永磁板23相吸的永磁铁24。
清理机构包括转动连接在箱体1顶部的往复丝杠28,往复丝杠28侧壁螺纹连接有滑块29,滑块29侧壁与圆环2侧壁滑动连接,滑块29侧壁固定连接有刮环30,刮环30侧壁固定连接有多个与滤网11侧壁贴合的刷毛31,电机9上设有驱动往复丝杠28和中空杆16转动的驱动机构。
驱动机构包括固定连接在电机9活动轴侧壁的第一轮32,往复丝杠28上端贯穿箱体1上端并固定连接有第二轮33,中空杆16位于净化筒15上方的侧壁固定连接有第三轮34,第一轮32、第二轮33和第三轮34之间通过同步带连接。
本发明中,驱动电机9转动,进而带动与电机9活动轴侧壁固定连接的第一轮32转动,进而第一轮32通过同步带分别带动第二轮33和第三轮34转动,第三轮34转动带动中空杆16转动,使得固定连接在中空杆16侧壁的多个螺旋输送叶17转动,此时通过进水管18向净化筒15内加入污水,同时位于下方的螺旋输送叶17转动使得永磁铁24不断转动,进而带动与永磁铁24相吸的永磁板23在条形腔21内壁来回滑动,使得条形腔21内压强间歇性增大进而减小,进而在单向吸液管25和单向出液管26的作用下,条形腔21内通过单向出液管26可以间歇性向旋转接头20内泵入净化液,随后净化液在通过旋转接头20进入中空杆16内,随后净化液在通过多个出料口27流出,从而可以对净化筒15内的污水进行净化处理,进而在多个螺旋输送叶17的作用下,可以将净化处理后的污水通过出水管19加入箱体1内;
污水进入箱体1内后会通过多个进水口6进入圆环2内,同时电机9转动使得竖杆7带动多个分离杆8转动,进而对位于圆环2内的污水进行旋风分离处理,使得杂质位于下方,而净化后的污水则位于上方,此时打开安装在排污管4内的阀门,可以对杂质进行排出,同时净化后的污水通过框口14位于弧形板5上的上方,此时启动水泵12,进而水泵12可以通过排水管13将净化水抽出使用,同时位于固定筒10上的滤网11可以对水再次进行过滤处理;
第二轮33转动带动往复丝杠28转动,使得螺纹连接在往复丝杠28侧壁的滑块29在圆环2内壁上下滑动,进而带动固定连接在滑块29侧壁的刮环30上下移动,使得固定连接在刮环30侧壁的多个刷毛31在多个滤网11表面上下移动,进而对滤网11表面的杂质进行清理,避免滤网11表面积聚的杂质会对网孔造成堵塞,从而影响水的流动。
一种旋风分离水处理方法,包括如下步骤;
S1、驱动电机9转动,进而带动多个螺旋输送叶17转动以及带动多个分离杆8转动;
S2、通过进水管18向净化筒15内加入污水,进而污水在多个螺旋输送叶17输送净化后通过出水管19进入箱体1内;
S3、多个分离杆8转动可以对净化后的污水进行旋风搅拌,使得污泥位于下方,而净化水则通过框口14位于弧形板5上方;
S4、启动水泵12,进而水泵12可以通过排水管13将净化水抽出使用。
该方法中,通过电机9转动从而对污水分别进行净化处理和旋风分离处理,同时还可以对滤网11表面的杂质进行清理,加快了对污水处理的效率,降低了工作强度。
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 (2)
1.一种旋风分离水处理装置,包括箱体(1),其特征在于,所述箱体(1)顶部固定连接有圆环(2),所述圆环(2)下端固定连接有锥形环(3),所述锥形环(3)侧壁固定连接有排污管(4),所述排污管(4)内安装有阀门, 所述箱体(1)顶部转动连接有竖杆(7),所述圆环(2)内壁固定连接有弧形板(5),所述弧形板(5)侧壁开设有框口(14),所述竖杆(7)侧壁贯穿框口(14)设置,所述竖杆(7)位于弧形板(5)下方的侧壁固定连接有多个分离杆(8),所述圆环(2)侧壁下方开设有多个进水口(6),所述箱体(1)顶部固定连接有固定筒(10),所述固定筒(10)内壁固定连接有多个滤网(11),所述固定筒(10)底部安装有水泵(12),所述水泵(12)内壁固定连接有排水管(13),所述箱体(1)上端通过支架固定连接有电机(9),所述电机(9)活动端与竖杆(7)上端固定连接,所述箱体(1)侧壁通过支架固定连接有净化筒(15),所述净化筒(15)内设有对污水进行净化的净化机构,所述箱体(1)内设有对滤网(11)侧壁的杂质进行清理的清理机构;所述净化机构包括转动连接在净化筒(15)顶部的中空杆(16),所述中空杆(16)侧壁固定连接有多个螺旋输送叶(17),所述螺旋输送叶(17)侧壁与净化筒(15)内壁紧密贴合,所述净化筒(15)内壁下方固定连接有进水管(18),所述净化筒(15)内壁上方通过倾斜设置的出水管(19)与箱体(1)内壁连通,所述净化筒(15)上设有对中空杆(16)内泵入净化液的泵液机构;所述泵液机构包括通过支架固定连接在净化筒(15)上端的旋转接头(20),所述中空杆(16)上端与旋转接头(20)下端固定连接,所述中空杆(16)侧壁开设有多个出料口(27),所述净化筒(15)下端开设有条形腔(21),所述条形腔(21)内壁固定连接有单向吸液管(25),所述条形腔(21)内壁通过单向出液管(26)与旋转接头(20)上端固定连接,所述条形腔(21)内设有对净化液进行抽取的抽取机构;所述抽取机构包括密封滑动连接在条形腔(21)内壁的永磁板(23),所述永磁板(23)远离单向吸液管(25)的侧壁通过弹簧(22)与条形腔(21)内壁弹性连接,位于下方的所述螺旋输送叶(17)侧壁嵌设有与永磁板(23)相吸的永磁铁(24);
驱动机构包括固定连接在电机(9)活动轴侧壁的第一轮(32),往复丝杠(28)上端贯穿箱体(1)上端并固定连接有第二轮(33),所述中空杆(16)位于净化筒(15)上方的侧壁固定连接有第三轮(34),所述第一轮(32)、第二轮(33)和第三轮(34)之间通过同步带连接;
电机(9)活动轴侧壁固定连接的第一轮(32)转动,进而第一轮(32)通过同步带分别带动第二轮(33)和第三轮(34)转动,第三轮(34)转动带动中空杆(16)转动,使得固定连接在中空杆(16)侧壁的多个螺旋输送叶(17)转动,此时通过进水管(18)向净化筒(15)内加入污水,同时位于下方的螺旋输送叶(17)转动使得永磁铁(24)不断转动,进而带动与永磁铁(24)相吸的永磁板(23)在条形腔(21)内壁来回滑动,使得条形腔(21)内压强间歇性增大进而减小,进而在单向吸液管(25)和单向出液管(26)的作用下,条形腔(21)内通过单向出液管(26)可以间歇性向旋转接头(20)内泵入净化液,随后净化液在通过旋转接头(20)进入中空杆(16)内,随后净化液在通过多个出料口(27)流出,从而可以对净化筒(15)内的污水进行净化处理,进而在多个螺旋输送叶(17)的作用下,可以将净化处理后的污水通过出水管(19)加入箱体(1)内;所述清理机构包括转动连接在箱体(1)顶部的往复丝杠(28),所述往复丝杠(28)侧壁螺纹连接有滑块(29),所述滑块(29)侧壁与圆环(2)侧壁滑动连接,所述滑块(29)侧壁固定连接有刮环(30),所述刮环(30)侧壁固定连接有多个与滤网(11)侧壁贴合的刷毛(31),所述电机(9)上设有驱动往复丝杠(28)和中空杆(16)转动的驱动机构;第二轮(33)转动带动往复丝杠(28)转动,使得螺纹连接在往复丝杠(28)侧壁的滑块(29)在圆环(2)内壁上下滑动,进而带动固定连接在滑块(29)侧壁的刮环(30)上下移动,使得固定连接在刮环(30)侧壁的多个刷毛(31)在多个滤网(11)表面上下移动,进而对滤网(11)表面的杂质进行清理,避免滤网(11)表面积聚的杂质会对网孔造成堵塞,从而影响水的流动。
2.一种根据权利要求1所述的旋风分离水处理装置的使用方法,其特征在于,包括如下步骤;
S1、驱动电机(9)转动,进而带动多个螺旋输送叶(17)转动以及带动多个分离杆(8)转动;
S2、通过进水管(18)向净化筒(15)内加入污水,进而污水在多个螺旋输送叶(17)输送净化后通过出水管(19)进入箱体(1)内;
S3、多个分离杆(8)转动可以对净化后的污水进行旋风搅拌,使得污泥位于下方,而净化水则通过框口(14)位于弧形板(5)上方;
S4、启动水泵(12),进而水泵(12)可以通过排水管(13)将净化水抽出使用。
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