CN118811905A - 一种绿色环保的隧道施工废水循环装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及废水循环装置领域,尤其涉及一种绿色环保的隧道施工废水循环装置。所述绿色环保的隧道施工废水循环装置包括安装板;位于所述安装板的顶部由左至右依次安装有沉淀桶、混合桶和收集桶;其中,位于所述沉淀桶内设置有过滤组件,且通过过滤组件能够有效去除废水中的固体颗粒物;位于所述沉淀桶的外侧顶部设置有调节组件。本发明提供的绿色环保的隧道施工废水循环装置的过滤组件包括粗滤网和细滤网,能够有效地去除废水中的固体颗粒物,确保废水在进入混合桶之前达到较高的清洁度,同时,通过调节组件,可以方便地将过滤组件提升至沉淀桶的顶部,以便清理过滤网上的固体颗粒物,提高了过滤效率,并减少了人工清理的频率和工作量。
Description
技术领域
本发明涉及废水循环装置领域,尤其涉及一种绿色环保的隧道施工废水循环装置。
背景技术
随着城市化进程的加快和基础设施建设的不断推进,隧道工程作为交通、水利、市政等领域的重要组成部分,其建设规模和数量不断扩大。然而,隧道施工过程中产生的废水问题也日益突出,这些废水主要来源于隧道开挖、支护、衬砌等施工环节,以及施工机械、设备和人员的生活污水。废水中含有大量的悬浮颗粒物,如泥土、砂石、水泥浆等,这些颗粒物不仅会堵塞排水系统,还可能对后续的废水处理设备造成磨损和损坏。其次,废水中还可能含有有害物质,如重金属离子、油类物质、有机物等,这些物质会对水体和土壤造成污染,威胁生态环境和人体健康。
在传统的废水处理方法中,过滤组件通常由单一的过滤网组成,无法实现对废水中固体颗粒物的高效去除,导致废水在进入后续处理环节时,仍然含有较多的悬浮颗粒物,影响了整体的处理效果,由于缺乏便捷的清理方式,过滤网在使用一段时间后容易堵塞,需要频繁的人工清理,这不仅增加了劳动强度,还降低了处理系统的连续性和稳定性。
因此,有必要提供一种新的绿色环保的隧道施工废水循环装置解决上述技术问题。
发明内容
为克服现有技术所存在的缺陷,现提供一种绿色环保的隧道施工废水循环装置,以解决上述的问题。
本发明提供的绿色环保的隧道施工废水循环装置包括:安装板;位于所述安装板的顶部由左至右依次安装有沉淀桶、混合桶和收集桶;其中,位于所述沉淀桶内设置有过滤组件,且通过过滤组件能够有效去除废水中的固体颗粒物;位于所述沉淀桶的外侧顶部设置有调节组件,且通过调节组件能够使过滤组件提升至沉淀桶的顶部,以便对过滤组件过滤的固体颗粒物进行清理;位于所述混合桶内设置有混合组件,且通过混合组件能够使沉淀后的废水与絮凝剂进行混合,促进污泥颗粒的聚集;所述混合组件包括顶盖,且顶盖位于混合桶的上方,所述顶盖的底部两侧均连接有支撑杆,且两个支撑杆呈对立设置,位于所述混合桶的内侧壁开设有供支撑杆滑动的支撑槽,两个所述支撑杆相对靠近的一侧共同转动连接有收集板;所述混合组件还包括与顶盖底部转动连接有搅拌杆,所述搅拌杆的外侧连接有多个搅拌叶片,位于所述顶盖的顶部安装有用于驱动搅拌杆转动的第一驱动件;位于所述顶盖的顶部设置有倾斜组件,且通过倾斜组件能够使收集板倾斜,便于倾倒其表面的污泥颗粒;位于所述混合桶的两侧设置有能够使顶盖上下移动的升降组件,且通过升降组件能够使混合组件与混合桶分离;位于所述安装板内设置有能够使升降组件往复移动的移动组件,且通过移动组件能够使混合组件移动至收集桶的上方,以便于收集收集板倾倒的污泥颗粒。
优选的,所述过滤组件包括两个对立设置的齿板,且两个齿板均与沉淀桶的内侧壁滑动连接,两个所述齿板相对靠近的一侧共同连接有两个托环,且两个托环的顶部分别放置有粗滤网和细滤网,所述粗滤网位于细滤网的上方,两个所述齿板相对远离一侧的顶部均啮合连接有升降齿轮,且两个升降齿轮均位于沉淀桶的顶部。
优选的,所述调节组件包括与沉淀桶外侧顶部安装的支撑板,所述支撑板远离沉淀桶的一侧安装有两个相啮合的主动齿轮,两个所述主动齿轮相对远离的一侧均啮合连接有从动齿轮,两个所述从动齿轮均与支撑板的一侧啮合连接,位于所述支撑板的一侧安装有用于驱动其中一个主动齿轮转动的第二驱动件。
优选的,所述调节组件还包括两个对立设置的传动杆,且两个传动杆均安装在支撑板的顶部,两个所述传动杆的一端均与升降齿轮连接,另一端均连接有第一传动齿轮,两个所述从动齿轮的一侧均连接有第二传动齿轮,所述第一传动齿轮与第二传动齿轮通过齿轮皮带传动连接。
优选的,所述倾斜组件包括转轮,且转轮位于顶盖的上方,所述转轮的外侧均连接有第一牵引杆,两个所述第一牵引杆远离转轮的一端均连接有第二牵引杆,两个所述第二牵引杆远离第一牵引杆的一端均连接有倾斜杆,两个所述倾斜杆的底部贯穿通过顶盖并与收集板连接。
优选的,所述倾斜组件还包括安装在顶盖的顶部连接轴,且连接轴的一端与转轮连接,另一端连接有第一锥齿轮,所述第一锥齿轮的一侧啮合连接有第二锥齿轮,位于所述顶盖的顶部安装有用于驱动第二锥齿轮转动的第三驱动件。
优选的,所述移动组件包括与安装板内转动连接的两个往复丝杆,两个所述往复丝杆的外侧均螺纹连接有往复丝块,两个所述往复丝块的顶部均连接有导向块,所述安装板的顶部开设有两个供导向块滑动的导向槽,两个所述往复丝杆的一端均连接有涡轮,两个所述涡轮的底部均连接有蜗杆,两个所述蜗杆之间通过连接杆连接,位于所述安装板的一侧安装有用于驱动其中一个蜗杆转动的第四驱动件。
优选的,所述升降组件包括两个移动板,且两个移动板均位于安装板的顶部,两个移动板的底部分别与导向块的底部连接,两个所述移动板内分别安装有丝杆与滑杆,所述丝杆的外侧螺纹连接有丝块,所述滑杆的外侧滑动连接有滑块,两个所述移动板相对靠近的一侧均开设有升降槽,位于其中一个移动板的顶部安装有用于驱动丝杆转动的第五驱动件。
优选的,所述升降组件还包括两个对立设置的升降杆,且两个升降杆分别位于混合桶的两侧,两个所述升降杆的顶部一侧均与顶盖连接,两个所述升降杆的底部一侧分别与丝块和滑块连接。
优选的,所述安装板的顶部位于沉淀桶与混合桶之间安装有第一水泵和第二水泵,所述第一水泵的输入端与沉淀桶的外侧连接,所述第一水泵的输出端与混合桶的外侧顶部连接,所述第二水泵的输入端与混合桶的外侧连接,所述第二水泵的输出端与沉淀桶的外侧顶部连接,所述沉淀桶远离混合桶的一侧设置有第三水泵,所述第三水泵安装在安装板的顶部,所述第三水泵的输入端连接有外接水管,所述第三水泵的输出端与沉淀桶的外侧顶部连接。
与相关技术相比较,本发明提供的绿色环保的隧道施工废水循环装置具有如下有益效果:
本发明的过滤组件包括粗滤网和细滤网,能够有效地去除废水中的固体颗粒物,确保废水在进入混合桶之前达到较高的清洁度,同时,通过调节组件,可以方便地将过滤组件提升至沉淀桶的顶部,以便清理过滤网上的固体颗粒物,提高了过滤效率,并减少了人工清理的频率和工作量。
本发明通过设置混合组件,且通过混合组件内的搅拌杆和搅拌叶片的设计,能够确保废水与絮凝剂的均匀混合,促进悬浮物的聚集和沉降,这种均匀混合能够提高絮凝剂的利用效率,使得絮凝剂能够更充分地与污水中的悬浮物反应,从而提高废水处理的效果。
本发明通过设置倾斜组件能够使收集板方便地倾斜,从而快速倾倒表面的污泥颗粒,能够减少清理时间,提高工作效率,同时也能够避免污泥颗粒在收集板上的堆积,影响后续的废水处理效果。
本发明通过升降组件的设计使得顶盖能够上下移动,从而实现混合组件与混合桶的分离,便于维护和清理,同时,移动组件能够使混合组件移动至收集桶上方,便于收集倾倒的污泥颗粒,减少了人工搬运的需要,提高了作业的自动化程度,降低了劳动强度。
本发明的废水循环装置能够将经过处理的废水能够重新使用,实现废水的循环利用,不仅能够减少水资源的浪费,还能够降低施工成本,同时避免了废水的直接排放对环境造成的污染,具有显著的环境保护效益。
附图说明
图1为本发明提供的绿色环保的隧道施工废水循环装置的一种较佳实施例的结构示意图;
图2为图1所示的正视的结构示意图;
图3为图1所示的混合组件的结构示意图;
图4为图1所示的调节组件的结构示意图;
图5为图1所示的倾斜组件的结构示意图;
图6为图1所示的升降组件的结构示意图;
图7为图1所示的移动组件的结构示意图。
图中标号:1、安装板;11、沉淀桶;12、混合桶;13、收集桶;2、顶盖;21、支撑杆;22、收集板;23、搅拌杆;24、搅拌叶片;3、齿板;31、托环;32、粗滤网;33、细滤网;34、升降齿轮;4、支撑板;41、主动齿轮;42、从动齿轮;43、传动杆;44、第一传动齿轮;45、第二传动齿轮;5、转轮;51、第一牵引杆;52、第二牵引杆;53、倾斜杆;54、第一锥齿轮;55、第二锥齿轮;6、往复丝杆;61、往复丝块;62、导向块;63、涡轮;64、蜗杆;7、移动板;71、丝杆;72、滑杆;73、丝块;74、滑块;75、升降杆;8、第一水泵;81、第二水泵;82、第三水泵。
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明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
以下结合具体实施例对本发明的具体实现进行详细描述。
本发明实施例提供的一种绿色环保的隧道施工废水循环装置,绿色环保的隧道施工废水循环装置包括:安装板1;位于安装板1的顶部由左至右依次安装有沉淀桶11、混合桶12和收集桶13;其中,位于沉淀桶11内设置有过滤组件,且通过过滤组件能够有效去除废水中的固体颗粒物;位于沉淀桶11的外侧顶部设置有调节组件,且通过调节组件能够使过滤组件提升至沉淀桶11的顶部,以便对过滤组件过滤的固体颗粒物进行清理;位于混合桶12内设置有混合组件,且通过混合组件能够使沉淀后的废水与絮凝剂进行混合,促进污泥颗粒的聚集;混合组件包括顶盖2,且顶盖2位于混合桶12的上方,顶盖2的底部两侧均连接有支撑杆21,且两个支撑杆21呈对立设置,位于混合桶12的内侧壁开设有供支撑杆21滑动的支撑槽,两个支撑杆21相对靠近的一侧共同转动连接有收集板22;混合组件还包括与顶盖2底部转动连接有搅拌杆23,搅拌杆23的外侧连接有多个搅拌叶片24,位于顶盖2的顶部安装有用于驱动搅拌杆23转动的第一驱动件;位于顶盖2的顶部设置有倾斜组件,且通过倾斜组件能够使收集板22倾斜,便于倾倒其表面的污泥颗粒;位于混合桶12的两侧设置有能够使顶盖2上下移动的升降组件,且通过升降组件能够使混合组件与混合桶12分离;位于安装板1内设置有能够使升降组件往复移动的移动组件,且通过移组件能够使混合组件移动至收集桶13的上方,以便于收集收集板22倾倒的污泥颗粒。
需要说明的是:沉淀桶11内的过滤组件能够有效去除废水中的固体颗粒物,确保后续处理过程中的水质更为清洁,通过调节组件,能够方便地清理沉淀桶11内的固体颗粒物,保持过滤组件的高效工作状态,延长其使用寿命,混合桶12内的混合组件通过与絮凝剂的混合,促进污泥颗粒的聚集,进一步提高废水处理的效率。搅拌杆23和搅拌叶片24的设计,确保了混合的均匀性和充分性,使得絮凝剂能够有效地与污水中的悬浮物反应。倾斜组件的设置使得收集板22能够方便地倾斜,快速倾倒表面的污泥颗粒,减少清理时间,提高工作效率。升降组件的设计使得顶盖2能够上下移动,从而实现混合组件与混合桶12的分离,便于维护和清理。安装板1内的移动组件能够使混合组件移动至收集桶13的上方,便于收集倾倒的污泥颗粒,减少了人工搬运的需要,提高了作业的自动化程度,第一驱动件为电动机,沉淀桶11、混合桶12和收集桶13的底部均连接有排放口,且每个排放口上均安装有阀门。
在本发明的实施例中,过滤组件包括两个对立设置的齿板3,且两个齿板3均与沉淀桶11的内侧壁滑动连接,两个齿板3相对靠近的一侧共同连接有两个托环31,且两个托环31的顶部分别放置有粗滤网32和细滤网33,粗滤网32位于细滤网33的上方,两个齿板3相对远离一侧的顶部均啮合连接有升降齿轮34,且两个升降齿轮34均位于沉淀桶11的顶部,调节组件包括与沉淀桶11外侧顶部安装的支撑板4,支撑板4远离沉淀桶11的一侧安装有两个相啮合的主动齿轮41,两个主动齿轮41相对远离的一侧均啮合连接有从动齿轮42,两个从动齿轮42均与支撑板4的一侧啮合连接,位于支撑板4的一侧安装有用于驱动其中一个主动齿轮41转动的第二驱动件,调节组件还包括两个对立设置的传动杆43,且两个传动杆43均安装在支撑板4的顶部,两个传动杆43的一端均与升降齿轮34连接,另一端均连接有第一传动齿轮44,两个从动齿轮42的一侧均连接有第二传动齿轮45,第一传动齿轮44与第二传动齿轮45通过齿轮皮带传动连接。
需要说明的是:过滤组件通过两个对立设置的齿板3和上下布置的粗滤网32与细滤网33,有效地实现了对废水中固体颗粒物的分级过滤。粗滤网32首先去除较大的固体颗粒,细滤网33则进一步清除较小的颗粒物,确保废水在进入混合桶12之前达到较高的清洁度。两个对立设置的传动杆43安装在支撑板4的顶部,起到连接升降齿轮34与齿轮传动系统的作用。当主动齿轮41通过第二驱动件转动时,驱动从动齿轮42转动,从而带动传动杆43的运动。这种设计使得升降齿轮34能够同步升降,确保过滤组件在沉淀桶11内的平稳移动。第一传动齿轮44与第二传动齿轮45通过齿轮皮带传动连接,形成一个有效的动力传递系统。主动齿轮41的转动通过从动齿轮42传递到第一传动齿轮44,再通过齿轮皮带传动至第二传动齿轮45,此传动机制能够实现不同部件之间的协调运动,提高了装置的整体效率。升降齿轮34可以在沉淀桶11的顶部进行升降操作,从而使过滤组件在需要时提升至沉淀桶11的顶部,便于清理过滤网上的固体颗粒物,不仅提高了过滤效率,还减少了人工清理的频率和工作量,第二驱动件为电动机和制动器的组合。
在本发明的实施例中,倾斜组件包括转轮5,且转轮5位于顶盖2的上方,转轮5的外侧均连接有第一牵引杆51,两个第一牵引杆51远离转轮5的一端均连接有第二牵引杆52,两个第二牵引杆52远离第一牵引杆51的一端均连接有倾斜杆53,两个倾斜杆53的底部贯穿通过顶盖2并与收集板22连接,倾斜组件还包括安装在顶盖2的顶部连接轴,且连接轴的一端与转轮5连接,另一端连接有第一锥齿轮54,第一锥齿轮54的一侧啮合连接有第二锥齿轮55,位于顶盖2的顶部安装有用于驱动第二锥齿轮55转动的第三驱动件。
需要说明的是:转轮5位于顶盖2的上方,作为整个倾斜组件的核心部件,负责通过旋转运动带动整个倾斜系统的运作,第一牵引杆51连接在转轮5的外侧,负责将转轮5的旋转运动传递至第二牵引杆52,第二牵引杆52与第一牵引杆51相连,进一步传递运动至倾斜杆53,倾斜杆53通过其底部穿过顶盖2,连接至收集板22。第三驱动件为电动机和制动器的组合,该组件安装在顶盖2的顶部,负责驱动第二锥齿轮55的旋转,从而实现整个倾斜系统的动力源。第二锥齿轮55通过啮合与第一锥齿轮54连接,进一步传递动力至连接轴,连接轴安装在顶盖2的顶部,起到连接转轮5与锥齿轮系统的作用,确保转轮5的旋转能够有效转化为锥齿轮的运动,确保整个倾斜组件能够顺畅运作。
在本发明的实施例中,移动组件包括与安装板1内转动连接的两个往复丝杆6,两个往复丝杆6的外侧均螺纹连接有往复丝块61,两个往复丝块61的顶部均连接有导向块62,安装板1的顶部开设有两个供导向块62滑动的导向槽,两个往复丝杆6的一端均连接有涡轮63,两个涡轮63的底部均连接有蜗杆64,两个蜗杆64之间通过连接杆连接,位于安装板1的一侧安装有用于驱动其中一个蜗杆64转动的第四驱动件。
需要说明的是:往复丝杆6与安装板1内转动连接,往复丝杆6的旋转通过螺纹连接的方式,带动往复丝块61进行往复移动,往复丝块61通过螺纹与往复丝杆6连接,能够沿着往复丝杆6的方向进行移动,它们的顶部连接有导向块62,确保移动过程中稳定性,避免倾斜或卡滞。导向块62通过安装板1顶部的导向槽滑动,提供了一个稳定的导向路径,从而使得往复丝块61可以顺畅地进行往复运动,每个往复丝杆6的一端均连接有涡轮63,涡轮63的转动通过蜗杆64转化为线性运动。连接杆将两个蜗杆64连接在一起,确保它们的同步运动,使得两个往复丝块61在移动时保持一致性,从而提高系统的整体稳定性和协调性。安装在安装板1的一侧的第四驱动件负责驱动其中一个蜗杆64的转动,通过控制蜗杆64的转动速度和方向,能够调节往复丝块61的移动位置。
在本发明的实施例中,升降组件包括两个移动板7,且两个移动板7均位于安装板1的顶部,两个移动板7的底部分别与导向块62的底部连接,两个移动板7内分别安装有丝杆71与滑杆72,丝杆71的外侧螺纹连接有丝块73,滑杆72的外侧滑动连接有滑块74,两个移动板7相对靠近的一侧均开设有升降槽,位于其中一个移动板7的顶部安装有用于驱动丝杆71转动的第五驱动件,升降组件还包括两个对立设置的升降杆75,且两个升降杆75分别位于混合桶12的两侧,两个升降杆75的顶部一侧均与顶盖2连接,两个升降杆75的底部一侧分别与丝块73和滑块74连接。
需要说明的是:两个移动板7位于安装板1的顶部,提供了一个稳定的基础,它们的底部与导向块62连接,确保移动过程中的稳定性和精确性。丝杆71通过与丝块73的螺纹连接,丝杆71能够实现精确的升降调节,丝块73随着丝杆71的转动而上下移动,从而改变移动板7的位置,滑杆72与滑块74的滑动连接,允许移动板7在垂直方向上自由移动,确保升降过程的顺畅。两个移动板7相对靠近的一侧设有升降槽,提供了升降组件的活动空间,使得移动板7可以在槽内上下移动。第五驱动件安装在其中一个移动板7的顶部,用于驱动丝杆71的转动,从而实现丝块73的上下移动,进而带动移动板7的升降,第五驱动件为电动机。
在本发明的实施例中,安装板1的顶部位于沉淀桶11与混合桶12之间安装有第一水泵8和第二水泵81,第一水泵8的输入端与沉淀桶11的外侧连接,第一水泵8的输出端与混合桶12的外侧顶部连接,第二水泵81的输入端与混合桶12的外侧连接,第二水泵81的输出端与沉淀桶11的外侧顶部连接,沉淀桶11远离混合桶12的一侧设置有第三水泵82,第三水泵82安装在安装板1的顶部,第三水泵82的输入端连接有外接水管,第三水泵82的输出端与沉淀桶11的外侧顶部连接。
需要说明的是:第一水泵8的输入端与沉淀桶11的外侧连接,能够抽取沉淀桶11内的液体,且输出端与混合桶12的外侧顶部连接,能够将沉淀液体输送至混合桶12内进行混合处理。通过第一水泵8的运作,可以有效地将沉淀桶11内的液体快速转移到混合桶12中。第二水泵81的输入端与混合桶12的外侧连接,能够抽取混合后的液体,其输出端与沉淀桶11的外侧顶部连接,能够将混合液体返回至沉淀桶11内进一步沉淀。第三水泵82的输入端与外接水管连接,能够引入隧道施工的废水,其输出端与沉淀桶11的外侧顶部连接,能够向沉淀桶11内注入隧道施工的废水。
本发明提供的绿色环保的隧道施工废水循环装置的工作原理如下:首先,通过第三水泵82将隧道施工的废水引入至沉淀桶11内经过过滤组件的过滤和沉淀,过滤完成后可通过调节组件将过滤组件提升至沉淀桶11的顶部,可更换或清洗两个过滤网。其次,通过第一水泵8将沉淀的废水引入混合桶12内,并在混合桶12内加入絮凝剂,通过混合组件将废水与絮凝剂混合,促进悬浮物的聚集和沉降,混合完成后可通过升降组件将顶盖2上升,使混合组件脱离混合桶12,并利用移动组件将其移动至收集桶13的上方,与倾斜组件相配合,使收集板22倾斜,快速倾倒表面的污泥颗粒。最后,通过第二水泵81,将混合后的废水引入沉淀桶11内再次进行过滤沉淀,经过二次沉淀的废水能够重新输送到施工现场,实现废水的循环利用。
本发明中涉及的电路以及控制均为现有技术,在此不进行过多赘述。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种绿色环保的隧道施工废水循环装置,其特征在于,包括:
安装板(1);
位于所述安装板(1)的顶部由左至右依次安装有沉淀桶(11)、混合桶(12)和收集桶(13);
其中,位于所述沉淀桶(11)内设置有过滤组件,且通过过滤组件能够有效去除废水中的固体颗粒物;
位于所述沉淀桶(11)的外侧顶部设置有调节组件,且通过调节组件能够使过滤组件提升至沉淀桶(11)的顶部,以便对过滤组件过滤的固体颗粒物进行清理;
位于所述混合桶(12)内设置有混合组件,且通过混合组件能够使沉淀后的废水与絮凝剂进行混合,促进污泥颗粒的聚集;
所述混合组件包括顶盖(2),且顶盖(2)位于混合桶(12)的上方,所述顶盖(2)的底部两侧均连接有支撑杆(21),且两个支撑杆(21)呈对立设置,位于所述混合桶(12)的内侧壁开设有供支撑杆(21)滑动的支撑槽,两个所述支撑杆(21)相对靠近的一侧共同转动连接有收集板(22);
所述混合组件还包括与顶盖(2)底部转动连接有搅拌杆(23),所述搅拌杆(23)的外侧连接有多个搅拌叶片(24),位于所述顶盖(2)的顶部安装有用于驱动搅拌杆(23)转动的第一驱动件;
位于所述顶盖(2)的顶部设置有倾斜组件,且通过倾斜组件能够使收集板(22)倾斜,便于倾倒其表面的污泥颗粒;
位于所述混合桶(12)的两侧设置有能够使顶盖(2)上下移动的升降组件,且通过升降组件能够使混合组件与混合桶(12)分离;
位于所述安装板(1)内设置有能够使升降组件往复移动的移动组件,且通过移动组件能够使混合组件移动至收集桶(13)的上方,以便于收集收集板(22)倾倒的污泥颗粒。
2.根据权利要求1所述的绿色环保的隧道施工废水循环装置,其特征在于,所述过滤组件包括两个对立设置的齿板(3),且两个齿板(3)均与沉淀桶(11)的内侧壁滑动连接,两个所述齿板(3)相对靠近的一侧共同连接有两个托环(31),且两个托环(31)的顶部分别放置有粗滤网(32)和细滤网(33),所述粗滤网(32)位于细滤网(33)的上方,两个所述齿板(3)相对远离一侧的顶部均啮合连接有升降齿轮(34),且两个升降齿轮(34)均位于沉淀桶(11)的顶部。
3.根据权利要求2所述的绿色环保的隧道施工废水循环装置,其特征在于,所述调节组件包括与沉淀桶(11)外侧顶部安装的支撑板(4),所述支撑板(4)远离沉淀桶(11)的一侧安装有两个相啮合的主动齿轮(41),两个所述主动齿轮(41)相对远离的一侧均啮合连接有从动齿轮(42),两个所述从动齿轮(42)均与支撑板(4)的一侧啮合连接,位于所述支撑板(4)的一侧安装有用于驱动其中一个主动齿轮(41)转动的第二驱动件。
4.根据权利要求3所述的绿色环保的隧道施工废水循环装置,其特征在于,所述调节组件还包括两个对立设置的传动杆(43),且两个传动杆(43)均安装在支撑板(4)的顶部,两个所述传动杆(43)的一端均与升降齿轮(34)连接,另一端均连接有第一传动齿轮(44),两个所述从动齿轮(42)的一侧均连接有第二传动齿轮(45),所述第一传动齿轮(44)与第二传动齿轮(45)通过齿轮皮带传动连接。
5.根据权利要求4所述的绿色环保的隧道施工废水循环装置,其特征在于,所述倾斜组件包括转轮(5),且转轮(5)位于顶盖(2)的上方,所述转轮(5)的外侧均连接有第一牵引杆(51),两个所述第一牵引杆(51)远离转轮(5)的一端均连接有第二牵引杆(52),两个所述第二牵引杆(52)远离第一牵引杆(51)的一端均连接有倾斜杆(53),两个所述倾斜杆(53)的底部贯穿通过顶盖(2)并与收集板(22)连接。
6.根据权利要求5所述的绿色环保的隧道施工废水循环装置,其特征在于,所述倾斜组件还包括安装在顶盖(2)的顶部连接轴,且连接轴的一端与转轮(5)连接,另一端连接有第一锥齿轮(54),所述第一锥齿轮(54)的一侧啮合连接有第二锥齿轮(55),位于所述顶盖(2)的顶部安装有用于驱动第二锥齿轮(55)转动的第三驱动件。
7.根据权利要求6所述的绿色环保的隧道施工废水循环装置,其特征在于,所述移动组件包括与安装板(1)内转动连接的两个往复丝杆(6),两个所述往复丝杆(6)的外侧均螺纹连接有往复丝块(61),两个所述往复丝块(61)的顶部均连接有导向块(62),所述安装板(1)的顶部开设有两个供导向块(62)滑动的导向槽,两个所述往复丝杆(6)的一端均连接有涡轮(63),两个所述涡轮(63)的底部均连接有蜗杆(64),两个所述蜗杆(64)之间通过连接杆连接,位于所述安装板(1)的一侧安装有用于驱动其中一个蜗杆(64)转动的第四驱动件。
8.根据权利要求7所述的绿色环保的隧道施工废水循环装置,其特征在于,所述升降组件包括两个移动板(7),且两个移动板(7)均位于安装板(1)的顶部,两个移动板(7)的底部分别与导向块(62)的底部连接,两个所述移动板(7)内分别安装有丝杆(71)与滑杆(72),所述丝杆(71)的外侧螺纹连接有丝块(73),所述滑杆(72)的外侧滑动连接有滑块(74),两个所述移动板(7)相对靠近的一侧均开设有升降槽,位于其中一个移动板(7)的顶部安装有用于驱动丝杆(71)转动的第五驱动件。
9.根据权利要求8所述的绿色环保的隧道施工废水循环装置,其特征在于,所述升降组件还包括两个对立设置的升降杆(75),且两个升降杆(75)分别位于混合桶(12)的两侧,两个所述升降杆(75)的顶部一侧均与顶盖(2)连接,两个所述升降杆(75)的底部一侧分别与丝块(73)和滑块(74)连接。
10.根据权利要求9所述的绿色环保的隧道施工废水循环装置,其特征在于,所述安装板(1)的顶部位于沉淀桶(11)与混合桶(12)之间安装有第一水泵(8)和第二水泵(81),所述第一水泵(8)的输入端与沉淀桶(11)的外侧连接,所述第一水泵(8)的输出端与混合桶(12)的外侧顶部连接,所述第二水泵(81)的输入端与混合桶(12)的外侧连接,所述第二水泵(81)的输出端与沉淀桶(11)的外侧顶部连接,所述沉淀桶(11)远离混合桶(12)的一侧设置有第三水泵(82),所述第三水泵(82)安装在安装板(1)的顶部,所述第三水泵(82)的输入端连接有外接水管,所述第三水泵(82)的输出端与沉淀桶(11)的外侧顶部连接。
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