CN208454650U - 一种带防堵塞功能的废水处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种带防堵塞功能的废水处理装置,包括:废水箱、位于该废水箱内的过滤网以及位于该废水箱内的清理装置;其中所述废水箱设有进水口和出水口,废水经所述进水口流入废水箱内;所述过滤网位于进水口和出水口之间,以初步过滤废水中的固体颗粒;以及所述清理装置适于清理附着在过滤网上的固体颗粒;本实用新型的带防堵塞功能的废水处理装置在废水箱内设有用于清理附着在过滤网上的固体颗粒的清理装置,通过所述清理装置,能够有效解决过滤网因长时间使用而发生堵塞的问题,确保过滤网保持畅通,提高过滤效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及水处理领域,具体涉及一种带防堵塞功能的废水处理装置。
背景技术
随着人们生活水平的不断提高以及工业的大力发展,居民生活污水或工业污水也是日益增多,这些污水中都含有大量的悬浮物、微生物和有机物,为了使这些污水达到排水要求或达到再次使用的水质要求,需要对污水进行处理,由于污水中除了含有大量的悬浮物、微生物和有机物外,还会混入固体颗粒杂质,因此在对污水进行液液分离之前,通常会预设一用于固液分离的过滤网,但是废水通过过滤网时,废水中的固定颗粒容易附着在过滤网的表面,长时间日积月累,当固体颗粒过多时,容易造成过滤网堵塞,使废水无法顺畅流向液液分离装置,这将严重影响过滤效率;因此为了避免过滤网堵塞,本实用新型提供了一种带防堵塞功能的废水处理装置,旨在解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种带防堵塞功能的废水处理装置,以解决废水箱内的过滤网因长期使用而发生堵塞的技术问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种带防堵塞功能的废水处理装置,包括:废水箱、位于该废水箱内的过滤网以及位于该废水箱内的清理装置;其中所述废水箱设有进水口和出水口,废水经所述进水口流入废水箱内;所述过滤网位于进水口和出水口之间,以初步过滤废水中的固体颗粒;以及所述清理装置适于清理附着在过滤网上的固体颗粒。
进一步,所述清理装置包括:控制模块,与该控制模块相连的驱动机构和超声波换能器;其中所述超声波换能器位于废水箱内的底部;以及在所述驱动机构驱动所述过滤网向下移动至超声波换能器附近时,所述超声波换能器适于产生超声波信号以清理附着在过滤网上的固体颗粒。
进一步,所述驱动机构包括位于过滤网上方的气缸组件;所述废水箱的内壁设有适于过滤网移动的滑动槽;以及所述气缸组件的推杆适于推动所述过滤网沿滑动槽向超声波换能器方向移动。
进一步,所述废水箱的底部呈漏斗状,以使沉积物堆积在漏斗底部;漏斗底部的中心处设有一沉积物排放口;以及漏斗倾斜面的倾斜角度为5-10°。
进一步,所述废水处理装置还包括过滤装置;所述过滤装置通过一供水管连接至废水箱,且包括若干个膜孔孔径不等的滤膜组件;所述供水管包括:总管和若干支管,且所述总管和各支管上均设有电磁阀;以及各滤膜组件分别通过相应支管与总管相连。
进一步,所述出水口处设有压力泵,以将废水箱内的废水经供水管引入过滤装置内。
进一步,每个滤膜组件均包括:废水进口、浓缩水出口和滤水出口;其中各废水进口与相应的支管相连;各浓缩水出口通过管道组件与废水箱的相连,以使经过滤膜组件过滤后的浓缩水回流至废水箱内;以及各滤水出口通过管道组件连接至一集水箱。
进一步,所述废水处理装置还包括水质监测模块;所述水质监测模块包括:所述控制模块,与所述控制模块相连的水质检测单元;其中所述水质检测单元的检测头位于废水箱内;所述水质检测单元适于将采集到的水质数据发送至控制模块:以及所述控制模块适于控制相应支管上的电磁阀打开,以使废水进入相应滤膜组件进行过滤。
本实用新型的有益效果是,本实用新型的带防堵塞功能的废水处理装置在废水箱内设有用于清理附着在过滤网上的固体颗粒的清理装置,通过所述清理装置,能够有效解决过滤网因长时间使用而发生堵塞的问题,确保过滤网保持畅通,提高过滤效率。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的带防堵塞功能的废水处理装置的结构示意图;
图2是本实用新型的带防堵塞功能的废水处理装置中过滤网移动至超声波换能器处的结构示意图。
其中:
废水箱1,进水口101,出水口102,杂质排放口103,气缸组件104、105,超声波换能器106,漏斗的倾斜面107、108,过滤装置2,滤膜组件201、202、203,集水箱3,总管4,支管401、402、403,支管上的电磁阀405,管道组件5,管道组件6,过滤网7,压力泵8。
具体实施方式
现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。
图1是本实用新型的带防堵塞功能的废水处理装置的结构示意图;
图2是本实用新型的带防堵塞功能的废水处理装置中过滤网移动至超声波换能器处的结构示意图。
如图1、图2所示,本实施例提供了一种带防堵塞功能的废水处理装置,包括:废水箱1、位于该废水箱1内的过滤网7以及位于该废水箱内的清理装置;其中所述废水箱1设有进水口101和出水口102,废水经所述进水口101流入废水箱1内;所述过滤网7位于进水口101和出水口102之间,以初步过滤废水中的固体颗粒;以及所述清理装置适于清理附着在过滤网7上的固体颗粒。
具体的,通过所述过滤网7可以阻挡固体颗粒从出水口102流出,但当废水通过过滤网7时,废水中的固定颗粒容易附着在过滤网7的表面,随着表面固体颗粒的堆积,过滤网7的过滤能力逐渐降低,最终造成过滤网7堵塞,使废水无法顺畅流出废水箱1,从而影响过滤作业的进行,因此为了避免过滤网7堵塞,本实施例中,在废水箱1内设有用于清理附着在过滤网7上的固体颗粒的清理装置,通过所述清理装置,能够有效解决过滤网7因长时间使用而发生堵塞的问题,确保过滤网7保持畅通,提高过滤效率。
所述清理装置包括:控制模块,与该控制模块相连的驱动机构和超声波换能器106;其中所述超声波换能器106位于废水箱1内的底部;以及在所述驱动机构驱动所述过滤网7向下移动至超声波换能器106附近时,所述超声波换能器106适于产生超声波信号以清理附着在过滤网7上的固体颗粒。
具体的,所述控制模块例如但不限于采用PLC控制模块。
具体的,在所述超声波换能器106对附着在过滤网7上的固体颗粒进行清理时,所述过滤网7位于超声波换能器106的附近,可选的,所述过滤网7与超声波换能器106之间的距离在0-5mm。
所述驱动机构包括位于过滤网7上方的气缸组件;所述废水箱1的内壁设有适于过滤网7移动的滑动槽;以及所述气缸组件的推杆适于推动所述过滤网7沿滑动槽向超声波换能器106方向移动。
可选的,所述气缸组件例如但不限于设有两个,即气缸组件104和气缸组件105,并分别位于过滤网7的两端。
所述废水箱1的底部呈漏斗状,以使沉积物堆积在漏斗底部;漏斗底部的中心处设有一沉积物排放口103;以及漏斗倾斜面的倾斜角度为5-10°。
具体的,所述超声波换能器106例如但不限于设有两个,分别位于漏斗的倾斜面107上和倾斜面108上。
具体的,所述废水箱1的底部呈漏斗状,以便于固体颗粒沿漏斗的倾斜面107和倾斜面108集中堆积在漏斗底部;通过沉积物排放口103,便于排出沉积物;漏斗的倾斜面107和倾斜面108的倾斜角度设置为5-10°,在所述过滤网7移动至超声波换能器106处时,使所述过滤网7与超声波换能器106能够基本接触,从而确保超声波换能器106有效清理附着在过滤网7上的固体颗粒。
所述废水处理装置还包括过滤装置2;所述过滤装置2通过一供水管连接至废水箱1,且包括若干个膜孔孔径不等的滤膜组件;所述供水管包括:总管4和若干支管,且所述总管4和各支管上均设有电磁阀;以及各滤膜组件分别通过相应支管与总管4相连。
具体的,为了满足不同废水处理需要,所述滤膜组件的数量可以是多个,本实施例中以三个滤膜组件为例,具体的,滤膜组件201通过支管401连接至总管4;滤膜组件202通过支管402连接至总管4;滤膜组件203通过支管403连接至总管4;每个支管上均设有相应的电磁阀405;其中滤膜组件201例如但不限于为微滤膜组件或超滤膜组件或纳滤膜组件,滤膜组件202例如但不限于为微滤膜组件或超滤膜组件或纳滤膜组件,滤膜组件203例如但不限于为微滤膜组件或超滤膜组件或纳滤膜组件;三个滤膜组件也可以均为微滤膜组件或超滤膜组件或纳滤膜组件,只要各滤膜组件的膜孔孔径大小不一致即可。
具体的,由于不同膜孔孔径的滤膜组件可以滤除不同分子大小的物质,因此对不同成分的废水,可以选择与废水中的分子大小相匹配的膜孔孔径的滤膜组件进行过滤,避免因膜孔孔径不匹配而导致过滤效率低。
所述出水口102处设有压力泵8,以将废水箱1内的废水经供水管引入过滤装置2内。
具体的,进水口101设于废水箱1的下部,出水口102设于废水箱1的上部;通过所述压力泵8,将废水引入过滤装置2内,并通过所述压力泵8为过滤装置2内的各滤膜组件提供过滤压力。
每个滤膜组件均包括:废水进口、浓缩水出口和滤水出口;其中各废水进口与相应的支管相连;各浓缩水出口通过管道组件6与废水箱1的相连,以使经过滤膜组件过滤后的浓缩水回流至废水箱1内;以及各滤水出口通过管道组件5连接至一集水箱3。
具体的,将过滤后的浓缩水通过管道组件6回流至废水箱1内,以对浓缩水再次过滤,以最大程度地提取废水中需要的物质,从而进一步提高过滤效果,节约能源。
所述废水处理装置还包括水质监测模块;所述水质监测模块包括:所述控制模块,与所述控制模块相连的水质检测单元;其中所述水质检测单元的检测头位于废水箱1内;所述水质检测单元适于将采集到的水质数据发送至控制模块:以及所述控制模块适于控制相应支管上的电磁阀打开,以使废水进入相应滤膜组件进行过滤。
具体的,所述水质检测单元例如但不限于采用XZ-0142型水质检测单元;进行废水处理前,提前设定水质数据范围与各支管上的电磁阀开断的绑定关系,比如,设定滤膜组件201为微滤膜组件,当检测到废水中含有大量微米级分子成分时,则控制模块控制支管401上的电磁阀打开,以使废水通过滤膜组件201进行过滤;通过水质监测模块,能够自动触发对应的电磁阀打开,进一步提高过滤效率。
以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (8)
1.一种带防堵塞功能的废水处理装置,其特征在于,包括:
废水箱、位于该废水箱内的过滤网以及位于该废水箱内的清理装置;其中
所述废水箱设有进水口和出水口,废水经所述进水口流入废水箱内;
所述过滤网位于进水口和出水口之间,以初步过滤废水中的固体颗粒;以及
所述清理装置适于清理附着在过滤网上的固体颗粒。
2.根据权利要求1所述的带防堵塞功能的废水处理装置,其特征在于,
所述清理装置包括:控制模块,与该控制模块相连的驱动机构和超声波换能器;其中
所述超声波换能器位于废水箱内的底部;以及
在所述驱动机构驱动所述过滤网向下移动至超声波换能器附近时,所述超声波换能器适于产生超声波信号以清理附着在过滤网上的固体颗粒。
3.根据权利要求2所述的带防堵塞功能的废水处理装置,其特征在于,
所述驱动机构包括位于过滤网上方的气缸组件;
所述废水箱的内壁设有适于过滤网移动的滑动槽;以及
所述气缸组件的推杆适于推动所述过滤网沿滑动槽向超声波换能器方向移动。
4.根据权利要求3所述的带防堵塞功能的废水处理装置,其特征在于,
所述废水箱的底部呈漏斗状,以使沉积物堆积在漏斗底部;
漏斗底部的中心处设有一沉积物排放口;以及
漏斗倾斜面的倾斜角度为5-10°。
5.根据权利要求1所述的带防堵塞功能的废水处理装置,其特征在于,
所述废水处理装置还包括过滤装置;
所述过滤装置通过一供水管连接至废水箱,且包括若干个膜孔孔径不等的滤膜组件;
所述供水管包括:总管和若干支管,且所述总管和各支管上均设有电磁阀;以及
各滤膜组件分别通过相应支管与总管相连。
6.根据权利要求5所述的带防堵塞功能的废水处理装置,其特征在于,
所述出水口处设有压力泵,以将废水箱内的废水经供水管引入过滤装置内。
7.根据权利要求6所述的带防堵塞功能的废水处理装置,其特征在于,
每个滤膜组件均包括:废水进口、浓缩水出口和滤水出口;其中
各废水进口与相应的支管相连;
各浓缩水出口通过管道组件与废水箱的相连,以使经过滤膜组件过滤后的浓缩水回流至废水箱内;以及
各滤水出口通过管道组件连接至一集水箱。
8.根据权利要求7所述的带防堵塞功能的废水处理装置,其特征在于,
所述废水处理装置还包括水质监测模块;
所述水质监测模块包括:
所述控制模块,与所述控制模块相连的水质检测单元;其中
所述水质检测单元的检测头位于废水箱内;
所述水质检测单元适于将采集到的水质数据发送至控制模块:以及
所述控制模块适于控制相应支管上的电磁阀打开,以使废水进入相应滤膜组件进行过滤。
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