CN208649086U - 一种污泥冷等离子体处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种污泥冷等离子体处理装置,包括带有进料口(8)的污泥仓(6),其特征在于:在所述污泥仓(6)下部设置有横置的螺旋推进器(2),在所述污泥仓(6)的出料口(11)与所述螺旋推进器(2)的端部横置有环形电极(9),在所述环形电极的环形腔内充有冷等离子体(10)。采用本实用新型的污泥冷等离子体处理装置,可以高效、可靠地处理污泥中的金属离子。
Description
技术领域:
本实用新型涉及污泥处理装置,尤其涉及一种污泥冷等离子体处理装置。
背景技术:
城市污泥是污水处理厂污水处理的必然副产物,属于生物质固体废弃物,含有丰富的有机质、N、P、K等养分以及中微量元素,具有较好的资源化利用前景。但是污泥中含有大量病原菌、有机污染物和无机污染物,如果不经过合适的技术进行无害化处理,污泥进入环境后,会给生态环境带来二次污染,并对人类健康构成严重的威胁。
等离子体是离子化,呈电中性的气体,是物质固、液、气三种存在状态之外的第四种形态,又称为第四态。它由大量的正负带电粒子和电中性的粒子组成,粒子的能量一般为几个到几十电子伏特,大于聚合材料的结合能,因此可以将固体废物中的分子彻底分解,再重新组合,破坏有害物质,活化营养成分,并消灭病原菌等微生物。
在中国专利CN205368079U中公开了一种污泥深度处理的系统,污泥冷等离子体处理和污泥出料这些是不便于实际生产操作,污泥进料和出料很难实现流动作业。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于提供一种可靠,高效的一种污泥冷等离子体处理方法,实现污泥无害化处理,活化部分元素,为污泥资源化利用提供前提条件,操作方便。
为了实现上述目的,本实用新型是这样实现的:一种污泥冷等离子体处理装置,包括带有进料口的污泥仓,其特征在于:在所述污泥仓下部设置有横置的螺旋推进器,在所述污泥仓的出料口与所述螺旋推进器的端部横置有环形电极,在所述环形电极的环形腔内充有冷等离子体。采用上述方式设置的污泥冷等离子体处理装置,能够实现高效可可靠的对污泥进行处理。
为进一步提高污泥处理效率,所述螺旋推进器包括传动轴和螺旋叶片,所述环形电极包括接地电极和放电电极,所述接地电极与所述放电电极之间形成环形腔,所述环形腔与所述螺旋叶片相对。
为进一步提高污泥处理的效率,所述螺旋推进器的传动轴通过电机带动,所述电机通过设置在所述污泥仓外的控制器进行控制。
为进一步提高污泥处理的可靠性,所述接地电极与所述放电电极和冷等离子体控制器相连接。
为进一步提高污泥处理的可靠性,所述螺旋推进器与所述环形电极通轴线设置且所述螺旋推进器的外径与所述环形电极外径一致。
为进一步提高效率,所述进料口设置在所述污泥仓的顶部。
为进一步提高可靠性,在所述进料口顶部还设置有可开合的盖体。
为进一步提高设备的可靠性,还包括座体,所述污泥仓、螺旋推进器与环形电极设置在所述座体上。
有益效果:
采用本实用新型的污泥冷等离子体处理装置,首次采用环形电极进行污泥冷等离子体处理,能有效提高冷等离子体处理效果和处理速率。
采用本实用新型的污泥冷等离子体处理装置,可实现污泥无害化处理,活化部分元素,为污泥资源化利用提供前提条件,且处理时间短,处理效率高,方便实用。
附图说明:
图1为本实用新型污泥冷等离子处理装置的结构图;
图2为环形电极的结构图。
具体实施方式:
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明,但本实用新型并不局限于这些实施方式,任何在本实施例基本精神上的改进或代替,仍属于本实用新型权利要求所要求保护的范围。
实施例1:如图1所示,一种污泥冷等离子体处理装置,包括带有进料口8的污泥仓6,在所述污泥仓下部设置有横置的螺旋推进器2,在所述污泥仓的出料口11与所述螺旋推进器2的端部横置有环形电极9,在所述环形电极的环形腔内充有冷等离子体10。
采用本实施例的污泥冷等离子体处理装置,在工作时,将污泥从进料口8处倒入到污泥仓6内部,污泥在螺旋推进器2推动下,进入在环形电极9的环形腔中,污泥进入在环形电极9后在冷等离子体的作用下发生反应,消灭污泥中的病原菌并活化部分营养元素,经过冷等离子体处理后的污泥由出料口11排出。
通过本实施例的处理装置,能够实现实现污泥无害化处理,活化部分元素,为污泥资源化利用提供前提条件,且处理时间短,处理效率高,方便实用。
实施例2:如图1和图2所示,一种污泥冷等离子体处理装置,包括带有进料口8的污泥仓6,在所述污泥仓下部设置有横置的螺旋推进器2,在所述污泥仓的出料口11与所述螺旋推进器的端部横置有环形电极9,在所述环形电极9的环形腔内充有冷等离子体10。
所述螺旋推进器包括传动轴4和螺旋叶片5,所述传动轴4的一端与电机3传动相连,所述螺旋叶片5设置在所述传动轴4上,通过电机3带动所述传动轴,再通过所述传动轴带动螺旋叶片,实现对污泥的搅动与横向流动。所述电机通过设置在所述污泥仓外的控制器7进行控制,所述控制器可固定设置在污泥仓的外壁上,便于操作,所述控制器可控制电机转速,以调节污泥处理效果和速率。
其中,所述控制器为现有市场上可购买的部件,通过电连接与电动机连接,此为现有技术,在此不再赘述。
所述环形电极9包括接地电极13和放电电极12,所述接地电极与所述放电电极之间形成环形腔,所述接地电极与所述放电电极和冷等离子体控制器14相连接。
其中,所述冷等离子控制器14为现有市场上可购买的,为现有技术,在此不再赘述。
在本实施例中,所述环形腔与所述螺旋叶片相对。具体而言,所述螺旋推进器与所述环形电极通轴线设置且所述螺旋推进器的外径与所述环形电极外径一致。
采用本实施例的污泥冷等离子体处理装置,在工作时,将污泥从进料口8处倒入到污泥仓6内部,通过控制器7启动电机3,电机3带动传动轴4转动,传动轴4带动螺旋叶片5转动,将污泥仓6中的污泥缓慢向前推动,污泥在螺旋推进器2推动下,进入在环形电极9中。
在启动电机3的同时,通过冷等离子体控制器14启动环形电极9,在冷等离子体控制器14的调控下,放电电极12与接地电极13之间产生冷等离子体,
污泥进入在环形电极9后在冷等离子体的作用下发生反应,消灭污泥中的病原菌并活化部分营养元素,经过冷等离子体处理后的污泥由出料口11排出。
通过本实施例的处理装置,能够实现实现污泥无害化处理,活化部分元素,为污泥资源化利用提供前提条件,且处理时间短,处理效率高,方便实用。
实施例3:如图1和图2所示,一种污泥冷等离子体处理装置,包括带有进料口8的污泥仓6,在所述污泥仓下部设置有横置的螺旋推进器2,在所述污泥仓6的出料口11与所述螺旋推进器的端部横置有环形电极9,在所述环形电极的环形腔内充有冷等离子体10。
其中,所述进料口8设置在所述污泥仓的顶部,在所述进料口的顶面还设置有可开合的盖体81。所述进料口可设置在污泥仓顶部的任意一个位置,除加料过程中掀开盖板81外,其余时间盖板81均关闭。
所述螺旋推进器2包括传动轴4和螺旋叶片5,所述传动轴4的一端与电机3传动相连,所述螺旋叶片5设置在所述传动轴4上,通过电机带动所述传动轴,再通过所述传动轴带动螺旋叶片,实现对污泥的搅动与横向流动。所述电机3通过设置在所述污泥仓外的控制器7进行控制,所述控制器7可固定设置在污泥仓的外壁上,便于操作,所述控制器可控制电机转速,以调节污泥处理效果和速率。
其中,所述控制器7为现有市场上可购买的部件,通过电连接与电动机连接,此为现有技术,在此不再赘述。
所述环形电极9包括接地电极13和放电电极12,所述接地电极与所述放电电极之间形成环形腔,所述接地电极与所述放电电极和冷等离子体控制器14相连接。
其中,所述冷等离子控制器为现有市场上可购买的,为现有技术,在此不再赘述。
在本实施例中,所述环形腔与所述螺旋叶片相对。具体而言,所述螺旋推进器2与所述环形电极通轴线设置且所述螺旋推进器的外径与所述环形电极外径一致。
采用本实施例的污泥冷等离子体处理装置,在工作时,打开进料口8处的盖板81,将污泥从进料口8处倒入到污泥仓6内部,然后关闭盖板81,通过控制器7启动电机3,电机3带动传动轴4转动,传动轴4带动螺旋叶片5转动,将污泥仓6中的污泥缓慢向前推动,污泥在螺旋推进器2推动下,进入在环形电极9中。
在启动电机3的同时,通过冷等离子体控制器14启动环形电极9,在冷等离子体控制器14的调控下,放电电极12与接地电极13之间产生冷等离子体,
污泥进入在环形电极9后在冷等离子体的作用下发生反应,消灭污泥中的病原菌并活化部分营养元素,经过冷等离子体处理后的污泥由出料口11排出。
通过本实施例的处理装置,能够实现实现污泥无害化处理,活化部分元素,为污泥资源化利用提供前提条件,且处理时间短,处理效率高,方便实用。
Claims (9)
1.一种污泥冷等离子体处理装置,包括带有进料口(8)的污泥仓(6),其特征在于:在所述污泥仓(6)下部设置有横置的螺旋推进器(2),在所述污泥仓(6)的出料口(11)与所述螺旋推进器(2)的端部横置有环形电极(9),在所述环形电极的环形腔内充有冷等离子体(10)。
2.如权利要求1所述的污泥冷等离子体处理装置,其特征在于:所述螺旋推进器(2)包括传动轴(4)和螺旋叶片(5),所述环形电极(9)包括接地电极(13)和放电电极(12),所述接地电极与所述放电电极之间形成环形腔,所述环形腔与所述螺旋叶片相对。
3.如权利要求2所述的污泥冷等离子体处理装置,其特征在于:所述螺旋推进器的传动轴通过电机(3)带动,所述电机通过设置在所述污泥仓外的控制器(7)进行控制。
4.如权利要求3所述的污泥冷等离子体处理装置,其特征在于:所述接地电极和所述放电电极与冷等离子体控制器(14)相连接。
5.如权利要求3所述的污泥冷等离子体处理装置,其特征在于:所述螺旋推进器(2)与所述环形电极(9)同轴线设置且所述螺旋推进器的外径与所述环形电极外径一致。
6.如权利要求1、2、3、4或5 所述的污泥冷等离子体处理装置,其特征在于:所述进料口(8)设置在所述污泥仓的顶部。
7.如权利要求3所述的污泥冷等离子体处理装置,其特征在于:在所述进料口顶部还设置有可开合的盖体(81)。
8.如权利要求1、2、3、4、5或7所述的污泥冷等离子体处理装置,其特征在于:还包括座体(1),所述污泥仓(6)、螺旋推进器(2)与环形电极(9)设置在所述座体上。
9.如权利要求6所述的污泥冷等离子体处理装置,其特征在于:还包括座体(1),所述污泥仓(6)、螺旋推进器(2)与环形电极(9)设置在所述座体上。
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CN201820816751.4U CN208649086U (zh) | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 一种污泥冷等离子体处理装置 |
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CN201820816751.4U Active CN208649086U (zh) | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 一种污泥冷等离子体处理装置 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN112010498A (zh) * | 2020-07-27 | 2020-12-01 | 北方工程设计研究院有限公司 | 一种城市污水处理厂剩余污泥处理工艺 |
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