CN118788054B - 一种污水处理净化装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种污水处理净化装置及方法。包括过滤池和沉淀池,所述过滤池和沉淀池的上侧通过第一连通管连通,所述过滤池的内部设置有过滤结构,用于过滤杂质;所述过滤结构包括筒体,所述筒体的筒壁上分别连通设有进水管、出水管和出渣口,所述出水管与第一连通管连通;所述筒体的中间固定设有过滤筒,所述过滤筒的筒壁上开设有三个过滤口,三个所述过滤口上均安装有过滤网板,并且三个过滤口分别与进水管、出水管、出渣口对应设置;本发明不仅能够高效清渣,还避免了因为清渣而导致污水处理净化装置停机,提升了污水处理净化的效率;本发明通过密封结构的设计实现污水处理,还可实现配合冲洗。

Description

一种污水处理净化装置及方法
技术领域
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种污水处理净化装置及方法。
背景技术
水处理是指对水体采用物理、化学、生物等方法进行改善,使其符合特定使用要求或环境要求的过程,常见的水体例如有河流水体、生活污水等。水处理的目的是去除或转化水中的杂质污染物,进而实现再次利用。
申请号为201820695063.7的中国专利公开了一种城市河道、湖泊污水净化设备,该一种城市河道、湖泊污水净化设备,包括第一净化箱,第一净化箱内部设有第一过滤网,第一净化箱侧面开设有第三侧门,第一净化箱右方设有第二净化箱,第二净化箱内部设有沉淀箱和第三过滤网,沉淀箱顶部设有第二过滤网,第二净化箱侧面开设有第一侧门,沉淀箱侧面开设有第二侧门,该一种城市河道、湖泊污水净化设备,通过设置第三过滤网为锥形,第一净化箱两侧均开设有第三侧门,通过打开第三侧门清除第一过滤网表面杂物,打开第一侧门和第二侧门可以将沉淀箱内部絮凝物清除出来,达到了过滤网不会被堵塞的目的,解决了污水净化设备因为过滤网堵塞影响过滤效率的问题。
在对污水净化设备进行过滤网清理时,通常需要停机处理,这样不仅降低了设备的净化处理效率,还增加了维护成本;同时,如何提升杂质清理效果,从而保证污水净化设备的效率,也是研究的重点所在。
发明内容
为了解决现有技术存在的不足,本发明提供一种污水处理净化装置,本发明实现自动清渣,同时还可配合人工进行清渣作业,这样不仅能够高效清渣,还避免了因为清渣而导致污水处理净化装置停机,提升了污水处理净化的效率;本发明通过密封结构的设计实现污水处理,还可实现配合冲洗;本发明通过过滤网板与密封结构的配合形成振动效果将过滤网板上的杂质进行清除,在避免停机的同时进一步提升杂质清除效果,使污水处理净化装置的过滤效率大大提升。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种污水处理净化装置,包括过滤池和沉淀池,所述过滤池和沉淀池的上侧通过第一连通管连通,所述过滤池的内部设置有过滤结构,用于过滤杂质;
所述过滤结构包括筒体,所述筒体的筒壁上分别连通设有进水管、出水管和出渣口,所述出水管与第一连通管连通;所述筒体的中间固定设有过滤筒,所述过滤筒的筒壁上开设有三个过滤口,三个所述过滤口上均安装有过滤网板,并且三个过滤口分别与进水管、出水管、出渣口对应设置;
所述过滤筒上套设有旋转结构,所述旋转结构位于筒体内并且与筒体转动连接;所述旋转结构将过滤筒和筒体之间均匀分隔为三个过渡空间,每个过渡空间的内侧壁与对应过滤口连通,每个过渡空间的外侧壁分别与对应进水管、出水管和出渣口连通;
所述过滤筒的内部转动连接有密封结构,所述密封结构用于密封其中一个过滤口。
进一步地,所述旋转结构为筒状结构并且与筒体的内壁贴合,所述旋转结构的筒壁上均匀开设有三个对接口,所述对接口与进水管、出水管和出渣口一一对应;所述旋转结构的两端开设有转动槽口,所述过滤筒的两端分别位于对应转动槽口上并与转动槽口密封转动连接;所述过滤筒的两端穿过对应转动槽口并且过滤筒的两端与筒体的端部固定连接;相邻对接口之间的旋转结构内壁上均固定设有分隔板,所述分隔板远离旋转结构内壁的一侧固定设有弧板,所述弧板转动贴合在过滤筒的外壁上;相邻弧板之间形成过渡空间。
更进一步地,所述筒体的一端开设有圆形通槽,所述旋转结构的一端固定连接有第一旋转架,所述第一旋转架穿过圆形通槽超外设置,所述筒体的一端还安装有第一步进电机,所述第一步进电机的输出端与第一旋转架固定连接。
更进一步地,所述密封结构包括密封弧板,所述密封弧板的一侧与对应过滤口密封抵接,所述密封弧板的另一侧固定连接有第二旋转架,所述第二旋转架上固定设有旋转轴,所述旋转轴依次穿过过滤筒、旋转结构、筒体朝外设置,所述筒体远离第一步进电机的一端通过支架固定安装有第二步进电机,所述第二步进电机的输出端与旋转轴固定连接。
更进一步地,所述密封弧板的两端均设有弧边,所述弧边向过滤筒的内部延伸。
进一步地,所述过滤网板为弧板结构并且过滤网板在过滤口内与过滤口滑动连接,所述在过滤口的四个角上均固定设有抵接板,所述抵接板上穿设有滑杆,所述滑杆与抵接板滑动连接;所述滑杆的一端伸入过滤筒的内部,所述滑杆的另一端与过滤网板固定连接;所述滑杆上套设有弹簧,所述弹簧的两端分别与过滤网板、抵接板固定连接。
进一步地,所述过滤结构的底部设有支撑脚,所述支撑脚安装在过滤池内,所述出渣口位于过滤结构的底部。
进一步地,沉淀池的一侧设有蓄水池,所述蓄水池和沉淀池的中部通过第二连通管连通。
更进一步地,所述第二连通管上安装有水泵和单向阀,所述单向阀允许水体从沉淀池流入蓄水池。
本发明还要求保护一种利用上述污水处理净化装置进行水体净化的方法,包括如下步骤:
S1、含杂质的污水从进水管进入,污水进入其中一个过渡空间,经过滤网板过滤后进入过滤筒内,此时密封结构将出渣口上方的过滤口抵接密封,过滤筒内的水体从靠近出水管一侧的过滤网板再次过滤后,从出水管流出进入沉淀池;
S2、定期启动第一步进电机,第一步进电机控制旋转结构自转120°,使靠近进水管一侧的过渡空间转动至下方与出渣口连通进行清渣处理;
S3、在启动第一步进电机前,定期启动第二步进电机,第二步进电机控制密封结构转动,使密封结构作用于滑杆,在弹簧的配合下,使过滤网板在过滤口往复运动,形成振动效果将过滤网板上的杂质进行清除。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
(1)本发明过滤结构的结构设计,当污水从进水管进入过滤结构内部时,首先会进入旋转结构的过渡空间,然后从而靠近进水管的过滤网板进入到过滤筒,此时大颗粒杂质被隔离在了过渡空间,然后水体从靠近出水管的过滤网板流出,由过滤筒实现二次过滤后通过出水管进入沉淀池,这样能有效过滤大颗粒杂质,将大颗粒杂质进行隔离,并且还能在过滤的同时通过出渣口对杂质进行清除,提升了过滤处理的连续性,避免因为堵塞以及清理杂质而停机导致影响污水净化处理的效率。
(2)本发明通过旋转结构与筒体的配合,当污水处理了一段时间后,靠近进水管的过渡空间内杂质越积越多,会导致堵塞影响过滤效果,此时通过开启第一步进电机,使旋转结构旋转120°,靠近进水管一侧的过渡空间转动至下方与出渣口连通,此时过渡空间的大颗粒杂质因为重力从出渣口掉出,从而实现自动清渣,同时还可配合人工进行清渣作业,这样不仅能够高效清渣,还避免了因为清渣而导致污水处理净化装置停机,提升了污水处理净化的效率。
(3)本发明通过密封结构的设计,可根据需要进行密封操作,当需要进行污水处理净化时,通过第二步进电机控制密封弧板密封抵接靠近出渣口一侧的过滤口,此时水体从进水管进,从出水管出,实现污水处理;当需要冲洗出渣口、过滤网板以及对应过渡空间时,通过第二步进电机控制密封弧板密封抵接靠近出水管一侧的过滤口,此时水体从进水管进,从出渣口出,实现配合冲洗。
(4)本发明通过过滤网板与密封结构的配合,如果过滤网板上的杂质附着过多,此时通过第二步进电机控制密封结构转动,使密封结构作用于滑杆,在弹簧的配合下,使过滤网板在过滤口往复运动,形成振动效果将过滤网板上的杂质进行清除,在避免停机的同时进一步提升杂质清除效果,使污水处理净化装置的过滤效率大大提升。
附图说明
图1为本发明一种污水处理净化装置的整体结构示意图;
图2为本发明一种污水处理净化装置的截面结构示意图;
图3为本发明一种污水处理净化装置的过滤结构示意图一;
图4为本发明一种污水处理净化装置的过滤结构示意图二;
图5为本发明一种污水处理净化装置的过滤结构分散示意图;
图6为本发明一种污水处理净化装置的过滤结构截面示意图;
图7为本发明一种污水处理净化装置的旋转结构示意图;
图8为本发明一种污水处理净化装置的密封结构示意图;
图9为本发明一种污水处理净化装置的过滤筒结构示意图;
图10为本发明一种污水处理净化装置的过滤筒局部结构示意图。
附图标记如下:
过滤池-100;沉淀池-200;第一连通管-210;第二连通管-220;单向阀-230;水泵-240;蓄水池-300;过滤结构-400;筒体-410;进水管-411;出水管-412;圆形通槽-413;支撑脚-420;出渣口-430;旋转结构-500;对接口-510;转动槽口-520;分隔板-530;弧板-531;第一旋转架-540;过渡空间-550;第一步进电机-600;密封结构-700;第二旋转架-710;旋转轴-711;密封弧板-720;弧边-721;第二步进电机-800;过滤筒-900;过滤口-910;抵接板-920;过滤网板-930;滑杆-931;弹簧-932。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚,以下结合实施例,对本发明作进一步的详细说明。当然,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明中的步骤虽然用标号进行了排列,但并不用于限定步骤的先后次序,除非明确说明了步骤的次序或者某步骤的执行需要其他步骤作为基础,否则步骤的相对次序是可以调整的。可以理解,本文中所使用的术语“和/或”涉及且涵盖相关联的所列项目中的一者或一者以上的任何和所有可能的组合。
实施例
如图1~图10所示,一种污水处理净化装置,包括过滤池100和沉淀池200,所述过滤池100和沉淀池200的上侧通过第一连通管210连通,所述过滤池100的内部设置有过滤结构400,用于过滤杂质;
值得说明的是,污水在过滤池100进行过滤处理后进入沉淀池200,通过静置或添加絮凝剂等进行进一步处理,提升处理效果。
所述过滤结构400包括筒体410,所述筒体410的筒壁上分别连通设有进水管411、出水管412和出渣口430,所述出水管412与第一连通管210连通;所述筒体410的中间固定设有过滤筒900,所述过滤筒900的筒壁上开设有三个过滤口910,三个所述过滤口910上均安装有过滤网板930,并且三个过滤口910分别与进水管411、出水管412、出渣口430对应设置;
所述过滤筒900上套设有旋转结构500,所述旋转结构500位于筒体410内并且与筒体410转动连接;所述旋转结构500将过滤筒900和筒体410之间均匀分隔为三个过渡空间550,每个过渡空间550的内侧壁与对应过滤口910连通,每个过渡空间550的外侧壁分别与对应进水管411、出水管412和出渣口430连通;
所述过滤筒900的内部转动连接有密封结构700,所述密封结构700用于密封其中一个过滤口910。
值得说明的是,当本发明污水处理净化装置进行净化处理时,密封结构700密封抵接于靠近出渣口430的过滤口910。
本发明过滤结构400的结构设计,当污水从进水管411进入过滤结构400内部时,首先会进入旋转结构500的过渡空间550,然后从而靠近进水管411的过滤网板930进入到过滤筒900,此时大颗粒杂质被隔离在了过渡空间550,然后水体从靠近出水管412的过滤网板930流出,由过滤筒900实现二次过滤后通过出水管412进入沉淀池,这样能有效过滤大颗粒杂质,将大颗粒杂质进行隔离,并且还能在过滤的同时通过出渣口430对杂质进行清除,提升了过滤处理的连续性,避免因为堵塞以及清理杂质而停机导致影响污水净化处理的效率。
进一步地,所述旋转结构500为筒状结构并且与筒体410的内壁贴合,所述旋转结构500的筒壁上均匀开设有三个对接口510,所述对接口510与进水管411、出水管412和出渣口430一一对应;所述旋转结构500的两端开设有转动槽口520,所述过滤筒900的两端分别位于对应转动槽口520上并与转动槽口520密封转动连接;所述过滤筒900的两端穿过对应转动槽口520并且过滤筒900的两端与筒体410的端部固定连接;相邻对接口510之间的旋转结构500内壁上均固定设有分隔板530,所述分隔板530远离旋转结构500内壁的一侧固定设有弧板531,所述弧板531转动贴合在过滤筒900的外壁上;相邻弧板531之间形成过渡空间550。
值得说明的是,当旋转结构500转动时,分隔板530和弧板531一同转动,过渡空间550积累的杂质一同被转动转移。
更进一步地,所述筒体410的一端开设有圆形通槽413,所述旋转结构500的一端固定连接有第一旋转架540,所述第一旋转架540穿过圆形通槽413超外设置,所述筒体410的一端还安装有第一步进电机600,所述第一步进电机600的输出端与第一旋转架540固定连接。
本发明通过旋转结构500与筒体410的配合,当污水处理了一段时间后,靠近进水管411的过渡空间550内杂质越积越多,会导致堵塞影响过滤效果,此时通过开启第一步进电机600,使旋转结构500旋转120°,靠近进水管411一侧的过渡空间550转动至下方与出渣口430连通,此时过渡空间550的大颗粒杂质因为重力从出渣口430掉出,从而实现自动清渣,同时还可配合人工进行清渣作业,这样不仅能够高效清渣,还避免了因为清渣而导致污水处理净化装置停机,提升了污水处理净化的效率。
值得说明的是,当出靠近渣口430一侧的过渡空间550杂质被清理后,第一步进电机600继续旋转120°,不断循环,从而使旋转后靠近进水管411和出水管412一侧的过渡空间550始终处于通畅状态。
更进一步地,所述密封结构700包括密封弧板720,所述密封弧板720的一侧与对应过滤口910密封抵接,所述密封弧板720的另一侧固定连接有第二旋转架710,所述第二旋转架710上固定设有旋转轴711,所述旋转轴711依次穿过过滤筒900、旋转结构500、筒体410朝外设置,所述筒体410远离第一步进电机600的一端通过支架固定安装有第二步进电机800,所述第二步进电机800的输出端与旋转轴711固定连接。
值得说明的是,本发明第一步进电机600、第二步进电机800均有外部电源进行控制,本发明在需要密封的位置可通过设置密封橡胶或密封环等进行处理,在此不作详细描述。
本发明通过密封结构700的设计,可根据需要进行密封操作,当需要进行污水处理净化时,通过第二步进电机800控制密封弧板720密封抵接靠近出渣口430一侧的过滤口910,此时水体从进水管411进,从出水管412出,实现污水处理;当需要冲洗出渣口430、过滤网板930以及对应过渡空间550时,通过第二步进电机800控制密封弧板720密封抵接靠近出水管412一侧的过滤口910,此时水体从进水管411进,从出渣口430出,实现配合冲洗。
更进一步地,所述密封弧板720的两端均设有弧边721,所述弧边721向过滤筒900的内部延伸。
进一步地,所述过滤网板930为弧板结构并且过滤网板930在过滤口910内与过滤口910滑动连接,所述在过滤口910的四个角上均固定设有抵接板920,所述抵接板920上穿设有滑杆931,所述滑杆931与抵接板920滑动连接;所述滑杆931的一端伸入过滤筒900的内部,所述滑杆931的另一端与过滤网板930固定连接;所述滑杆931上套设有弹簧932,所述弹簧932的两端分别与过滤网板930、抵接板920固定连接。
本发明通过过滤网板930与密封结构700的配合,如果过滤网板930上的杂质附着过多,此时通过第二步进电机800控制密封结构700转动,使密封结构700作用于滑杆931,在弹簧932的配合下,使过滤网板930在过滤口910往复运动,形成振动效果将过滤网板930上的杂质进行清除,在避免停机的同时进一步提升杂质清除效果,使污水处理净化装置的过滤效率大大提升。
值得说明的是,当处于正常状态时,过滤网板930位于过滤口910内;当滑杆931被密封结构700抵接作用时,弹簧932被拉伸,过滤网板930滑出过滤口910,从而方便靠近出渣口430一侧的过滤网板930清理工作,同时也有利于后续弹簧932对过滤网板930进行复位;滑杆931与过滤网板930固定连接的方式可以为可拆卸式螺栓连接,这样可以对过滤网板930进行拆卸维护,在此不作进一步说明。
并且,在本申请示意图中,密封结构700和过滤口910的尺寸仅为示意作用,不对具体的尺寸做限定。
进一步地,所述过滤结构400的底部设有支撑脚420,所述支撑脚420安装在过滤池100内,所述出渣口430位于过滤结构400的底部。
进一步地,沉淀池200的一侧设有蓄水池300,所述蓄水池300和沉淀池200的中部通过第二连通管220连通。蓄水池300能够蓄存一定的水量,从而方便后续使用。
更进一步地,所述第二连通管220上安装有水泵240和单向阀230,所述单向阀230允许水体从沉淀池200流入蓄水池300。当沉淀池200的水沉淀完成后,通过水泵240将二次处理后的水体抽入蓄水池300内。
一种利用上述污水处理净化装置进行水体净化的方法,包括如下步骤:
S1、含杂质的污水从进水管411进入,污水进入其中一个过渡空间550,经过滤网板930过滤后进入过滤筒900内,此时密封结构700将出渣口430上方的过滤口910抵接密封,过滤筒900内的水体从靠近出水管412一侧的过滤网板930再次过滤后,从出水管412流出进入沉淀池200;
S2、定期启动第一步进电机600,第一步进电机600控制旋转结构500自转120°,使靠近进水管411一侧的过渡空间550转动至下方与出渣口430连通进行清渣处理;
S3、在启动第一步进电机600前,定期启动第二步进电机800,第二步进电机800控制密封结构700转动,使密封结构700作用于滑杆931,在弹簧932的配合下,使过滤网板930在过滤口910往复运动,形成振动效果将过滤网板930上的杂质进行清除。
值得说明的是,当需要控制旋转结构500转动时,由于靠近出渣口430一侧的过滤网板930处于伸出过滤口910的状态,需要第二步进电机800配合控制密封结构700转动至两个过滤口910之间,让所有过滤网板930都处于过滤口910内,然后再控制旋转结构500转动,在此不作详细描述。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干改进和变换,这些都属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种污水处理净化装置,其特征在于,包括过滤池(100)和沉淀池(200),所述过滤池(100)和沉淀池(200)的上侧通过第一连通管(210)连通,所述过滤池(100)的内部设置有过滤结构(400),用于过滤杂质;
所述过滤结构(400)包括筒体(410),所述筒体(410)的筒壁上分别连通设有进水管(411)、出水管(412)和出渣口(430),所述出水管(412)与第一连通管(210)连通;所述筒体(410)的中间固定设有过滤筒(900),所述过滤筒(900)的筒壁上开设有三个过滤口(910),三个所述过滤口(910)上均安装有过滤网板(930),并且三个过滤口(910)分别与进水管(411)、出水管(412)、出渣口(430)对应设置;
所述过滤筒(900)上套设有旋转结构(500),所述旋转结构(500)位于筒体(410)内并且与筒体(410)转动连接;所述旋转结构(500)将过滤筒(900)和筒体(410)之间均匀分隔为三个过渡空间(550),每个过渡空间(550)的内侧壁与对应过滤口(910)连通,每个过渡空间(550)的外侧壁分别与对应进水管(411)、出水管(412)和出渣口(430)连通;
所述过滤筒(900)的内部转动连接有密封结构(700),所述密封结构(700)用于密封其中一个过滤口(910)。
2.根据权利要求1所述一种污水处理净化装置,其特征在于,所述旋转结构(500)为筒状结构并且与筒体(410)的内壁贴合,所述旋转结构(500)的筒壁上均匀开设有三个对接口(510),所述对接口(510)与进水管(411)、出水管(412)和出渣口(430)一一对应;所述旋转结构(500)的两端开设有转动槽口(520),所述过滤筒(900)的两端分别位于对应转动槽口(520)上并与转动槽口(520)密封转动连接;所述过滤筒(900)的两端穿过对应转动槽口(520)并且过滤筒(900)的两端与筒体(410)的端部固定连接;相邻对接口(510)之间的旋转结构(500)内壁上均固定设有分隔板(530),所述分隔板(530)远离旋转结构(500)内壁的一侧固定设有弧板(531),所述弧板(531)转动贴合在过滤筒(900)的外壁上;相邻弧板(531)之间形成过渡空间(550)。
3.根据权利要求2所述一种污水处理净化装置,其特征在于,所述筒体(410)的一端开设有圆形通槽(413),所述旋转结构(500)的一端固定连接有第一旋转架(540),所述第一旋转架(540)穿过圆形通槽(413)超外设置,所述筒体(410)的一端还安装有第一步进电机(600),所述第一步进电机(600)的输出端与第一旋转架(540)固定连接。
4.根据权利要求3所述一种污水处理净化装置,其特征在于,所述密封结构(700)包括密封弧板(720),所述密封弧板(720)的一侧与对应过滤口(910)密封抵接,所述密封弧板(720)的另一侧固定连接有第二旋转架(710),所述第二旋转架(710)上固定设有旋转轴(711),所述旋转轴(711)依次穿过过滤筒(900)、旋转结构(500)、筒体(410)朝外设置,所述筒体(410)远离第一步进电机(600)的一端通过支架固定安装有第二步进电机(800),所述第二步进电机(800)的输出端与旋转轴(711)固定连接。
5.根据权利要求4所述一种污水处理净化装置,其特征在于,所述密封弧板(720)的两端均设有弧边(721),所述弧边(721)向过滤筒(900)的内部延伸。
6.根据权利要求1所述一种污水处理净化装置,其特征在于,所述过滤网板(930)为弧板结构并且过滤网板(930)在过滤口(910)内与过滤口(910)滑动连接,所述在过滤口(910)的四个角上均固定设有抵接板(920),所述抵接板(920)上穿设有滑杆(931),所述滑杆(931)与抵接板(920)滑动连接;所述滑杆(931)的一端伸入过滤筒(900)的内部,所述滑杆(931)的另一端与过滤网板(930)固定连接;所述滑杆(931)上套设有弹簧(932),所述弹簧(932)的两端分别与过滤网板(930)、抵接板(920)固定连接。
7.根据权利要求1所述一种污水处理净化装置,其特征在于,所述过滤结构(400)的底部设有支撑脚(420),所述支撑脚(420)安装在过滤池(100)内,所述出渣口(430)位于过滤结构(400)的底部。
8.根据权利要求1所述一种污水处理净化装置,其特征在于,沉淀池(200)的一侧设有蓄水池(300),所述蓄水池(300)和沉淀池(200)的中部通过第二连通管(220)连通。
9.根据权利要求8所述一种污水处理净化装置,其特征在于,所述第二连通管(220)上安装有水泵(240)和单向阀(230),所述单向阀(230)允许水体从沉淀池(200)流入蓄水池(300)。
10.一种利用权利1~9任一项所述污水处理净化装置进行水体净化的方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、含杂质的污水从进水管(411)进入,污水进入其中一个过渡空间(550),经过滤网板(930)过滤后进入过滤筒(900)内,此时密封结构(700)将出渣口(430)上方的过滤口(910)抵接密封,过滤筒(900)内的水体从靠近出水管(412)一侧的过滤网板(930)再次过滤后,从出水管(412)流出进入沉淀池(200);
S2、定期启动第一步进电机(600),第一步进电机(600)控制旋转结构(500)自转120°,使靠近进水管(411)一侧的过渡空间(550)转动至下方与出渣口(430)连通进行清渣处理;
S3、在启动第一步进电机(600)前,定期启动第二步进电机(800),第二步进电机(800)控制密封结构(700)转动,使密封结构(700)作用于滑杆(931),在弹簧(932)的配合下,使过滤网板(930)在过滤口(910)往复运动,形成振动效果将过滤网板(930)上的杂质进行清除。
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