CN208394883U - 一种集束式水处理的自动换装装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种集束式水处理的自动换装装置,包括集束运输车,所述集束运输车包括框架结构的运输车体,运输车体内设有阵列排布的多个单元格,每个单元格内滑动安装有一个水处理单体;所述自动换装装置还包括接驳车,所述接驳车包括:接驳车体;接驳槽;升降架;驱动气缸;拽引机构,包括安装在所述接驳车体顶部的拽引电机和钢索且用于拽引所述水处理单体进入或退出所述单元格;接驳操作面板,设置在所述接驳车体的侧壁上设有用于控制所述驱动气缸和拽引机构。本实用新型能够通过接驳车实现快速换装,拽引机构构能够方便的实现沉重的水处理单体快速转移,操作简便,移动性好;不同性能的水处理单体能够灵活组合,适应性强。
Description
技术领域
本实用新型涉及水处理领域,特别是涉及一种集束式水处理的自动换装装置。
背景技术
2013年初,针对浙江省多地环保局长被“邀请”下河游泳事件,浙江以“重整山河”的雄心和壮士断腕的决心,打响铁腕治水攻坚战。在治水过程中,劣五类水的存在范围大,对周边居民影响程度重而备受重视。在针对劣五类水的处理中,A2O(Anaeroxic-Anoxic-Oxic,生物脱氮除磷)水处理工艺能够有效满足使用要求。
公开号为CN201737810U的中国专利文献公开了一种A2O-BAF工艺处理低C/N城市生活污水的装置,包括顺序连接的进水水箱、A2O反应器、二沉池、中间水箱、BAF反应器以及出水水箱,A2O反应器的厌氧区和缺氧区分别设有搅拌装置,二沉池污泥斗底端污泥回流管路通过回流泵和A2O的厌氧段进水端相连接,出水水箱通过硝化液回流管路和回流泵与A2O反应器的缺氧区进水端相连接。
但是类似技术方案中都存在A2O反应器体积大,移动困难的问题。针对劣五类水分布广,流域大的特点来说,现有技术不能满足使用需求。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型提供了一种能够按需组装,方便移动的集束式水处理的自动换装装置。
本实用新型的技术方案为:
一种集束式水处理的自动换装装置,包括集束运输车,所述集束运输车包括框架结构的运输车体,运输车体内设有阵列排布的多个单元格,每个单元格内滑动安装有一个水处理单体;所述自动换装装置还包括接驳车,所述接驳车包括:
接驳车体,用于与所述运输车体对接;
接驳槽,设有多个且与所述阵列排布的多个单元格的每一列对应;
升降架,安装在所述接驳槽的底部且用于托举所述水处理单体;
驱动气缸,用于驱动所述升降架;
拽引机构,包括安装在所述接驳车体顶部的拽引电机和钢索且用于拽引所述水处理单体进入或退出所述单元格;
接驳操作面板,设置在所述接驳车体的侧壁上设有用于控制所述驱动气缸和拽引机构。
通过升降架抬升到需要高度,通过拽引机构牵引水处理单体就能实现水处理单体的安装和拆卸,大大提高了水处理单体的拆装效率,降低作业难度,从而保证了水处理装置的高效稳定。
进一步的,所述水处理单体上设有卡接口,所述钢索一端绕置在所述拽引电机上,另一端连接由卡接头,所述卡接头用于连接所述卡接口。卡接头能够方便的实现拽引机构和水处理单体的连接和断开,从而方便操作人员在短时间内针对多个水处理单体进行操作。
进一步的,所述卡接头包括:
本体,头部设有用以引导所述卡接头进入所述卡接口的导向头;
棘爪,转动安装在所述本体上且具有收容进入所述本体内部的释锁态和探出所述本体与所述卡接口相抵的锁定态;
棘爪弹性件,用于将所述棘爪保持在锁定态;
释锁环,滑动安装在所述本体上且通过牵引索驱动所述棘爪进入释锁态。纯机械结构的卡接头能够提高卡接的效率和稳定性,从而实现快速高效的换装操作。
进一步的,所述卡接头还设有与所述本体固定的限位环,所述限位环位于所述释锁环和棘爪之间。限位环能够防止释锁环影响棘爪工作,提高产品稳定性。
进一步的,所述拽引机构还包括安装在所述接驳车体顶部侧沿的拽引导轮,所述拽引导轮用于引导所述钢索。拽引导轮能够实现钢索的换向,提升了产品的适应性。
进一步的,所述接驳车还包括设置在所述接驳车体底部的抬升机构,所述抬升机构包括:
抬升气缸,向下固定在所述接驳车体上;
抬升座,背向所述接驳车体且与所述抬升气缸的气缸活塞连接。
抬升机构能够弥补接驳车和集束运输车的误差,降低定位的难度,实现顺畅的水处理单体换装。
进一步的,所述抬升气缸在所述接驳车体上至少设有两个,所述接驳操作面板上设有单独控制多个所述抬升气缸的开关。将控制抬升气缸的开关集成到接驳操作面板上,能够提高作业效率。
进一步的,所述运输车体上设有与所述定位凸边配合的定位槽。通过定位凸边和定位槽的配合,能够提高接驳车和集束运输车的对接精度,从而提高换装水处理单体的效率。
进一步的,所述定位凸边由所述接驳车体的至少两个相交的侧面延伸形成,所述定位槽的形状与所述定位凸边互补。该设计能够实现一次定位保证两个维度的精度,提高作业效率。
进一步的,所述的每个水处理单体包括:
壳体,与所述集束运输车连接;
水处理器,安装在所述壳体内且包括依次连通的厌氧仓,缺氧仓,好氧仓以及沉降仓;
进水管,与所述厌氧仓连通且用于输送待处理的污水;
送气管,与所述缺氧仓和好氧仓连通且用于输送氧气;
出水管,与所述沉降仓连通且用于输送处理后的净水;
水处理操作面板,设置在所述壳体的侧壁上且设有多个带控制阀的接口,各接口与所有水处理单体的进水管、送气管、出水管以及冲洗管一一对应连接。
通过将水处理器以及管路整理到水处理单体内,能够实现水处理器的集束化。针对不同的污水源时,能够按需设置不同的水处理器进行组合协同处理,提高了集束式水处理的适应性。
本实用新型具有以下优点:
(1)通接驳车能够实现快速轻松的水处理单体换装,方便水处理单体的维护和检修,提高了集束式水处理装置的稳定性和工作效率;
(2)通过拽引机构构能够方便的实现沉重的水处理单体快速转移,减少繁重的人工劳作,从而提高工作效率;
(3)通过整理水处理器的各种管路集成到标准化的壳体中,形成集束运输车,方便运输和处理;
(4)水处理操作面板规整所有接口和操作部件,方便各水处理单体之间形成串并联,针对不同污水源适应性强,操作简便。
附图说明
图1为本实施例集束式水处理的自动换装装置示意图;
图2为图1中水处理单体示意图;
图3为卡接头示意图。
具体实施方式
下面结合附图说明本实用新型具体实施方式。
如图1~图3所示,一种集束式水处理的自动换装装置,包括集束运输车11,集束运输车11包括框架结构的运输车体111,运输车体111内设有3X3阵列排布的9个单元格12,每个单元格12内滑动安装有一个水处理单体13;接驳装置还包括接驳车21,接驳车21包括:
接驳车体211,用于与运输车体111对接;
接驳槽22,设有三个,分别为接驳槽221,接驳槽222以及接驳槽223且分别与阵列排布的9个单元格12的三列一一对应;
升降架23,用于托举水处理单体13,分为安装在接驳槽221的底部的升降架233,安装在接驳槽222的底部的升降架232以及安装在接驳槽223的底部的升降架231,其中升降架231为托举状态,其他两个升降架为压缩状态;
驱动气缸(图未示),用于驱动升降架23;
抬升机构25,用于抬升接驳车体211;
拽引机构31,包括安装在所述接驳车体211顶部的拽引电机32和钢索321且用于拽引所述水处理单体13进入或退出所述单元格12;
接驳车体211的侧壁上设有接驳操作面板24,控制驱动气缸和抬升机构25,和拽引机构31。
接驳车体211上设有定位凸边212,运输车体111上设有与定位凸边212配合的定位槽112。定位凸边212由接驳车体211的至少两个相交的侧面延伸形成,定位槽112的形状与定位凸边212互补。在图1给出的实例性实施例中,定位凸边212由接驳车体211在图1中的顶面和右侧面向运输车体111延伸形成,且在每个面上的长度等于所在面的边长。相应的,定位槽112位于运输车体111在图1中的顶面和右侧面的外沿设置。
接驳车21的抬升机构25包括:
抬升气缸254,向下固定在接驳车体211上;
抬升座251,背向接驳车体211且与抬升气缸254的气缸活塞252连接。
接驳操作面板24上设有控制抬升气缸254的开关253。
在图1给出的实例性实施例中,接驳车21的四个角都设有抬升座251,相应的在接驳操作面板24上设有四个控制抬升气缸254的开关253,能够分别抬升接驳车21,精准定位实现接驳。
其中抬升气缸254和驱动气缸可以采用用一个气源(图未示),以减小接驳车21的体积。
升降架23为三段式的剪式升降架,驱动气缸设置在剪式升降架的中部,通过驱动气缸的活塞柱顶推三段式的剪式升降架最下层的铰接点实现托举。
水处理单体13具有安装在单元格12内的工作态和位于接驳槽22内的接驳态;水处理单体13的底部设有轮组137,工作态的水处理单体13的轮组137与单元格12的底面相抵,接驳态的水处理单体13的轮组137与升降架23的顶面相抵。在图2给出的实例性实施例中,单元格12和升降架23的滑动连接水处理单体13采用水处理单体13底部设置轮组137的形式,轮组137与单元格12的底面或者升降架23的顶面相抵。在其他情况中,也可以采用单元格12的底面和升降架23的顶面设置轮组137的形式。
为了能够使得水处理操作面板15之间能够形成规整的平面,不会因为轮组137出现容易侵入异物的缝隙,水处理操作面板15的下沿探出壳体131外侧形成装饰条158,用于遮盖轮组137的高度,当水处理单体13完全滑入单元格12内时,水处理单体13的水处理操作面板15将单元格12的开口完全封闭,形成相对稳定的内部环境。
具体的,每个水处理单体13包括:
壳体131,与集束运输车11连接;
水处理器14,安装在壳体131内且包括依次连通的厌氧仓141,缺氧仓142,好氧仓143以及沉降仓144;
进水管132,与厌氧仓141连通且用于输送待处理的污水;
送气管133,与缺氧仓142和好氧仓143连通且用于输送氧气;
出水管134,与沉降仓144连通且用于输送处理后的净水;
冲洗管(位于图2中视角方向的水处理器14后侧,图未示),用于反向冲洗水处理器14;
水处理操作面板15,设置在所述壳体131的侧壁上且设有多个带控制阀的接口,各接口与所有水处理单体13的进水管132、送气管133、出水管134以及冲洗管一一对应连接。在不需改变动水处理单体13之间连接方式的实施例中,集束式水处理装置可以选择安装一个总操作面板,总操作面板覆盖安装在多个水处理单体13的水处理操作面板15上,用于归集多个水处理单体13的水处理操作面板15的管路,实现一个集束式水处理装置只需要连接一套管路就能实现工作,方便操作人员现场处理。提高工效率。因此接口在图1和图2给出的实例性实施例中包括进水接口151,送气接口152,出水接口153以及冲洗接口154。每个接口都单独设有控制阀(图未示)。
水处理操作面板15上设有进水流量计155、出水流量计156以及观察窗145,接口设置在观察窗145周围。在图1和图2给出的实例性实施例中,观察窗145的实现方式如下:水处理器14朝向水处理操作面板15的一端侧壁为透明材质,水处理操作面板15上开设有用于插接水处理器14端面的安装孔(图未示),水处理器14的透明材质的一端侧面插接在水处理操作面板15上且与水处理操作面板15齐平。具体的,水处理器14通体都可以选择透明的高强度材质,例如亚克力。观察窗145能够方便操作人员观察、调试、维护水处理器14。
送气管133和缺氧仓142之间设有气阀135。水处理操作面板15上设有与气阀135联动的气阀操作手柄157。气阀操作手柄157的样式需要根据气阀135进行设置。在图1和图2给出的实例性实施例中,气阀135采用摆动杆形式的阀体,因此气阀操作手柄157采用滑块结构,通过拉索传动;如果气阀135采用旋转形式的阀体,气阀操作手柄157可以采用旋钮形式,通过传动杆联动。相应的,气阀135采用其他不同结构,气阀操作手柄157也需要按需设置。
在壳体131内,厌氧仓141,缺氧仓142,好氧仓143以及沉降仓144均设有与壳体131连接的支撑座138。
其中拽引电机32为双向电机,两端均设有钢索321,即能正向将水处理单体13牵引出单元格12进入接驳槽23也能反向将水处理单体13牵引进入单元格12。在图1给出的实例性实施例中,拽引电机32对应接驳槽221,接驳槽222以及接驳槽223也设有三个,
所述水处理单体13上设有卡接口35,配合双向的拽引电机32,水处理单体13上的卡接口35包括位于水处理操作面板15上的正向卡接口351和位于与水处理操作面板15相对的侧壁上反向卡接口352,正向卡接口351和反向卡接口352形状规格相同,功能一致。所述钢索321一端绕置在所述拽引电机32上,另一端连接由卡接头34,所述卡接头34用于连接所述卡接口35。
所述卡接头34包括:
本体341,本体341为中空的管状结构,内部设有用于安装部件的空腔,头部设有用以引导所述卡接头34进入所述卡接口35的导向头342;
棘爪343,通过转轴344转动安装在所述本体341上且具有收容进入所述本体341内部的释锁态和探出所述本体341与所述卡接口35相抵的锁定态,在图3给出的实例性实施例中,棘爪343背向设有两个;
棘爪弹性件345,用于将所述棘爪343保持在锁定态,在图3给出的实例性实施例中棘爪弹性件345为绕制在转轴344上的卷簧;
释锁环349,滑动安装在所述本体341上且通过牵引索347驱动所述棘爪343进入释锁态,在图3给出的实例性实施例中本体341内设有引导器346,两个背向的棘爪343的牵引索347通过引导器346连接到释锁环349上,从而实现释锁环349能够同时解锁两个棘爪343。
限位环348,与所述本体341固定的限位环348且位于所述释锁环349和棘爪343之间,限位环348在图3给出的实例性实施例中的主要作用是防止释锁环349前行干涉棘爪343,在其他的一些实施方式中,例如通过气缸配合在图3给出的实例性实施例中的卡接头34就能实现通过限位环348推动水处理单体13运动。
拽引机构31还包括拽引导轮33,为了配合双向的拽引电机32也设有两组,一组设置于接驳车体211上,一组设置于运输车体上。安装在所述接驳车体211顶部侧沿的为拽引导轮331,安装在所述运输车体111顶部侧沿的为拽引导轮332。所述拽引导轮33用于引导所述钢索321。拽引导轮33当拽引电机32通过钢索321拉动水处理单体13从单元格12进入接驳槽23时,通过接驳车体211上的拽引导轮331,此时钢索321从拽引电机32经过拽引导轮331卡接在正向卡接口351上;当拽引电机32通过钢索321拉动水处理单体13从接驳槽23进入单元格12时,使用运输车体上的拽引导轮332,此时钢索321从拽引电机32经过拽引导轮332后贯穿单元格12内部卡接在反向卡接口352上。
接驳操作面板24上通过开关36控制拽引机构31。
使用过程中:
当操作人员需要调制好生物制剂的水处理单体13安装到单元格12内时,首先将升降架23降至最低,以方便搬运水处理单体13至升降架23上;然后推动接驳车21靠近集束运输车11,对准定位凸边212和定位槽112;当两者缝隙较大不能直接插接时,操作接驳控制面板24上的抬升机构25开关253以调整接驳车21的位置,直至定位凸边212完全插入定位槽112;此时操作接驳控制面板24上驱动气缸的开关,抬升升降架23,直至水处理单体13和单元格12完全对其;拉动拽引电机32上的钢索321至拽引导轮332,将卡接头34穿过从后向前穿过单元格12,卡接在水处理单体13的反向卡接口352上,开启接驳控制面板24上开关36,直至水处理单体13进入单元格12;用力卡接头34拔出方向提拉释锁环349,释锁环349带动牵引索347转动引导器346同时驱动两个背向棘爪343进入释锁态,顺势拔出卡接头34即可;根据实际需要,串并联连接进水接口151,送气接口152,出水接口153以及冲洗接口154。集束式水处理装置就能开始处理污水,简单高效。
当需要移除某个水处理单体13时,反向操作即可。
上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种集束式水处理的自动换装装置,包括集束运输车,其特征在于,所述集束运输车包括框架结构的运输车体,运输车体内设有阵列排布的多个单元格,每个单元格内滑动安装有一个水处理单体;所述自动换装装置还包括接驳车,所述接驳车包括:
接驳车体,用于与所述运输车体对接;
接驳槽,设有多个且与所述阵列排布的多个单元格的每一列对应;
升降架,安装在所述接驳槽的底部且用于托举所述水处理单体;
驱动气缸,用于驱动所述升降架;
拽引机构,包括安装在所述接驳车体顶部的拽引电机和钢索且用于拽引所述水处理单体进入或退出所述单元格;
接驳操作面板,设置在所述接驳车体的侧壁上设有用于控制所述驱动气缸和拽引机构。
2.如权利要求1所述的集束式水处理的自动换装装置,其特征在于,所述水处理单体上设有卡接口,所述钢索一端绕置在所述拽引电机上,另一端连接由卡接头,所述卡接头用于连接所述卡接口。
3.如权利要求2所述的集束式水处理的自动换装装置,其特征在于,所述卡接头包括:
本体,头部设有用以引导所述卡接头进入所述卡接口的导向头;
棘爪,转动安装在所述本体上且具有收容进入所述本体内部的释锁态和探出所述本体与所述卡接口相抵的锁定态;
棘爪弹性件,用于将所述棘爪保持在锁定态;
释锁环,滑动安装在所述本体上且通过牵引索驱动所述棘爪进入释锁态。
4.如权利要求3所述的集束式水处理的自动换装装置,其特征在于,所述卡接头还设有与所述本体固定的限位环,所述限位环位于所述释锁环和棘爪之间。
5.如权利要求1所述的集束式水处理的自动换装装置,其特征在于,所述拽引机构还包括安装在所述接驳车体顶部侧沿的拽引导轮,所述拽引导轮用于引导所述钢索。
6.如权利要求1所述的集束式水处理的自动换装装置,其特征在于,所述接驳车还包括设置在所述接驳车体底部的抬升机构,所述抬升机构包括:
抬升气缸,向下固定在所述接驳车体上;
抬升座,背向所述接驳车体且与所述抬升气缸的气缸活塞连接。
7.如权利要求6所述的集束式水处理的自动换装装置,其特征在于,所述抬升气缸在所述接驳车体上至少设有两个,所述接驳操作面板上设有单独控制多个所述抬升气缸的开关。
8.如权利要求1所述的集束式水处理的自动换装装置,其特征在于,所述接驳车体上设有定位凸边,所述运输车体上设有与所述定位凸边配合的定位槽。
9.如权利要求8所述的集束式水处理的自动换装装置,其特征在于,所述定位凸边由所述接驳车体的至少两个相交的侧面延伸形成,所述定位槽的形状与所述定位凸边互补。
10.如权利要求1所述的集束式水处理的自动换装装置,其特征在于,所述的每个水处理单体包括:
壳体,与所述集束运输车连接;
水处理器,安装在所述壳体内且包括依次连通的厌氧仓,缺氧仓,好氧仓以及沉降仓;
进水管,与所述厌氧仓连通且用于输送待处理的污水;
送气管,与所述缺氧仓和好氧仓连通且用于输送氧气;
出水管,与所述沉降仓连通且用于输送处理后的净水;
冲洗管,用于反向冲洗所述水处理器;
水处理操作面板,设置在所述壳体的侧壁上且设有多个带控制阀的接口,各接口与所有水处理单体的进水管、送气管、出水管以及冲洗管一一对应连接。
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