CN211562064U - 一种自清洁水处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种自清洁水处理装置,包括过滤箱和水平设置在过滤箱内且将过滤箱内腔分为下过滤腔和上过滤腔的隔离活塞,上过滤腔内设有用于驱动隔离活塞的驱动杆;下过滤腔内通过固定杆连接有与过滤箱固定的过滤罐,过滤箱连接有排渣管;过滤罐内通过隔板分隔成入水腔和出水腔,入水腔的顶部设有与下过滤腔连通的开口,开口处安装第一过滤网;出水腔下部连通有延伸至过滤箱外的出水管,出水腔内设有可转动的出渣筒,出渣筒的一端通过排水管与入水腔连通,另一端设有出渣口,出渣筒位于出水腔内的端部筒壁安装有第二过滤网。本实用新型通过自清洁作用,解决了现有污水处理装置易堵塞且杂质不易排出的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及水处理设备技术领域,具体涉及一种自清洁水处理装置。
背景技术
现有技术中,用于消防、绿化等污水处理装置多用于过滤树叶、垃圾等污染物,在处理的过程中容易造成过滤装置堵塞,会大大降低过滤的效率,造成人力、物力等不必要的成本浪费。
目前的水处理的一级处理装置效果较差,主要通过设置过滤层实现进行处理,而过滤层容易堵塞,需要定期清理或更换,耗时费力且阻断污水处理,效率低下,并且杂质不易排出,缺少自清洁功能。
现有的处理设备的过滤处理设备结构复杂,使用成本高,容易发生污泥堆积导致设备停机的故障。
另外,污水在污水预处理过程中,通过格栅拦截的杂物会聚集并堵塞于格栅上,导致水流的通过效率降低,影响处理进程。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术的不足,提供一种自清洁水处理装置,在对污水过滤处理过程中,可实现过滤层的自清洁,解决了过滤装置易堵塞且杂质不易排出的问题,便于使用和后期维护。
本实用新型是通过如下技术方案实现的:
提供一种自清洁水处理装置,包括过滤箱和水平设置在过滤箱内且将过滤箱内腔分为下过滤腔和上过滤腔的隔离活塞,
上过滤腔内设有竖向贯穿上过滤腔且连接气缸或推杆并用于驱动隔离活塞上下移动的驱动杆;
下过滤腔内通过固定杆连接有与过滤箱固定的过滤罐,过滤箱与过滤罐之间形成排渣通道,过滤箱在排渣通道的底部连接有排渣管;过滤罐内水平设置有隔板,隔板将过滤罐分隔成上下分布的入水腔和出水腔,入水腔的顶部设置有与下过滤腔连通的开口,开口处安装第一过滤网;出水腔下部连通有延伸至过滤箱外的出水管,出水腔内设置有可转动的出渣筒,出渣筒的一端通过排水管与入水腔连通,另一端设有出渣口且向下倾斜穿过过滤罐并延伸至过滤箱外,出渣筒位于出水腔内的端部筒壁安装有第二过滤网。
过滤箱体为载体,河水、污水进入后,驱动杆带动隔离活塞向下运动,在高压的作用下,将下过滤腔体中的水经第一过滤网压入过滤罐内,污水中的大块杂质被第一过滤网拦截,并在后续污水的冲刷作用下落至底部排渣管,由排渣管排出。进入入水腔的水流则通过排水管进入出渣筒内,经第二过滤网进行二次过滤后进入出水腔内,最后从出水管排出。在初步过滤和二次过滤过程中,被拦截的杂质都可及时脱离第一过滤网和第二过滤网,避免杂质在第一过滤网和第二过滤网上聚集造成堵塞,并且杂质易排出。
进一步的,隔离活塞上分布有用于连通下过滤腔与上过滤腔的过水口,在隔离活塞下表面铰接有位于过水口下方且用于打开或封闭过水口的第一单向挡板,在第一单向挡板与隔离活塞下表面之间连接有第一复位弹簧;过滤箱在上过滤腔内通过开设进水口连接有进水管,在进水口铰接有用于打开或封闭进水管端口的第二单向板,在第二单向板与过滤箱内壁之间连接有第二复位弹簧。
隔离活塞上过水口通过第一单向板板和第一复位弹簧作用,在隔离活塞运动中不断将上过滤腔内水压入下过滤腔内进行过滤处理,而过滤箱上进水口通过第二单向板和第二复位弹簧配合,在隔离活塞的运动中不断将进水管内的水压入第一过滤腔内,保证水流不断进行过滤。
作为优选,排水管伸入出渣筒的端部封闭且排水管伸入出渣筒的管壁上开设均匀分布且指向第二过滤网的喷嘴。
排水管上设置喷嘴,有利于进入出渣筒内的水流及时过滤进入出水腔内,喷嘴形成的一定的喷射压力,可以将水流经第二过滤网压入出水腔内,避免水流经出渣通排出,同时喷嘴喷射的压力可以对第二过滤网进行清洁,使依附于第二过滤网上的杂质掉落并落至排渣管。
进一步的,出渣筒倾斜安装在过滤箱内且倾斜的角度为20°~30°。
出渣筒在该角度范围内可保证杂质在出渣筒转动时顺利排出。
进一步的,过滤箱的下过滤腔呈漏斗形,排渣管连接于漏斗形的底部,且排渣管上设置有阀门。
过滤箱的下过滤腔呈漏斗形,将第一过滤网过滤的杂物沿着漏斗形的内部下落至下过滤腔底部并进入排渣管内收集,通过阀门可排除沉积的杂质。
作为优选,进水管连接有进水预处理单元,进水预处理单元包括并列设置的至少一个格栅,格栅沿着水流方向包括过滤通道和收集腔,过滤通道沿着水流的方向宽度依次变小,收集腔从腔口到腔底宽度依次变大,过滤通道与收集腔腔口的连接部位呈缩口结构。
过滤通道和收集腔的腔口部位整体形成一个缩口结构,即连接处的宽度最小,如此设置的作用在于,倾斜布置的过滤通道的侧壁具有导向作用,在水流的带动下,大尺寸杂物通过过滤通道进入到收集腔中,由于收集腔口小底大的结构以及水流的作用,杂物进入收集腔后即无法溢出,实现收集。
更进一步的,还包括位于格栅底部且与水流方向垂直设置的杂物输送带。
通过杂物输送带可以将收集腔底部的杂物运输出来,实现大尺寸杂物的自动收集,防止杂物堆积影响过滤效果。
本实用新型的有益效果:
一、设置隔离活塞,在隔离活塞上行时,由于下过滤腔体为负压,从而将附着在第一过滤网外表面的杂物与该外表面分离,从而实现第一过滤网的自清洁作用。
二、污水在经过第二过滤网过滤时,控制出渣筒转动,由于出渣筒向下倾斜,被拦截在出渣筒内的颗粒杂质将沿出渣筒内壁下滑从出渣口排出,喷嘴可对第二过滤网进行清洁。
本实用新型初步过滤和二次过滤过程中,被拦截的杂质都可及时脱离第一过滤网和第二过滤网,避免杂质在第一过滤网和第二过滤网上聚集造成堵塞,并且杂质易排出。
本实用新型设计合理、成本低廉、结实耐用、安全可靠、操作简单、省时省力、节约资金、结构紧凑且使用方便。
附图说明
图1为本实用新型实施例1的结构示意图;
图2为本实用新型实施例2的进水预处理单元的结构示意图;
图中所示:
1、过滤箱,2、隔离活塞,3、上过滤腔,4、下过滤腔,5、驱动杆,6、过滤罐,7、排渣管,8、隔板,9、入水腔,10、出水腔,11、第一过滤网,12、出水管,13、排渣筒,14、排水管,15、排渣口,16、第二过滤网,17、过水口,18、第一单向板,19、第一复位弹簧,20、进水口,21、进水管,22、第二单向板,23、第二复位弹簧,24、喷嘴,25、阀门,26、气缸,27、格栅,28、过滤通道,29、收集腔,30、缩口,31、杂物输送带。
具体实施方式
为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,对本方案进行阐述。
实施例1:
一种自清洁水处理装置,包括过滤箱1和水平设置在过滤箱1内且将过滤箱1内腔分为下过滤腔4和上过滤腔3的隔离活塞2。
上过滤腔3内设有竖向贯穿上过滤腔3且连接气缸26或推杆并用于驱动隔离活塞2上下移动的驱动杆5。在本实施例中,驱动杆5通过气缸26驱动,带动隔离活塞2实现上下位移。
下过滤腔4内通过固定杆连接有与过滤箱1固定的过滤罐6,在本实施例中,过滤罐6为球形过滤罐,其外壁不易积累杂质,过滤箱1与过滤罐6之间形成排渣通道,过滤箱1在排渣通道的底部连接有排渣管,7为了便于杂质收集,过滤箱1的下过滤腔4呈漏斗形,排渣管7连接于漏斗形的底部,且排渣管7上设置有阀门25。
过滤罐6内水平设置有隔板8,隔板8将过滤罐6分隔成上下分布的入水腔9和出水腔10,入水腔9的顶部设置有与下过滤腔4连通的开口,开口处安装第一过滤网11;出水腔10下部连通有延伸至过滤箱1外的出水管12,出水腔10内设置有可转动的出渣筒13,出渣筒13倾斜安装在过滤箱1内且倾斜的角度为20°~30°。
出渣筒13的一端通过排水管14与入水腔9连通,另一端设有出渣口15且向下倾斜穿过过滤罐6并延伸至过滤箱1外,出渣筒13位于出水腔10内的端部筒壁安装有第二过滤网16。排水管14伸入出渣筒13的端部封闭且排水管14伸入出渣筒13的管壁上开设均匀分布且指向第二过滤网16的喷嘴24。
隔离活塞2上分布有用于连通下过滤腔4与上过滤腔3的过水口17,在隔离活塞2下表面铰接有位于过水口17下方且用于打开或封闭过水口17的第一单向板18,在第一单向板18与隔离活塞2下表面之间连接有第一复位弹簧19;过滤箱1在上过滤腔3内通过开设进水口20连接有进水管21,在进水口20铰接有用于打开或封闭进水管21端口的第二单向板22,在第二单向板22与过滤箱1内壁之间连接有第二复位弹簧23。
本实用新型的工作过程:
河水、污水从进水管21进入过滤箱1内,气缸26推动驱动杆5带动隔离活塞2上下运动,从而带动第二单向板22与第一单向挡板18联动打开或闭合,从而将水源源不断的从上过滤腔3经过过水口17压入下过滤腔4中,在高压的作用下,污水经第一过滤网11进行初步过滤后进入入水腔9内,污水中的大块杂质被第一过滤网11拦截,在隔离活塞2上行时,由于下过滤腔4体为负压,从而将附着在第一过滤网11外表面的杂物与该外表面分离并经排渣通道落至排渣管7内由排渣管7排出。
进入入水腔9的水流则通过排水管14进入出渣筒13内,经第二过滤网16进行二次过滤后进入出水腔10内,最后从出水管12排出。二次过滤过程中,控制出渣筒13转动,由于出渣筒13向下倾斜,则被拦截在出渣筒13内的颗粒杂质将沿出渣筒13内壁下滑,最终从出渣口15排出。
实施例2:
本实施例在实施例1的基础上增加进水预处理单元,进水管连接有进水预处理单元,进水预处理单元包括并列设置的至少一个格栅27,如图2所示,本实施例中格栅27设有三个并列排布的格栅27,格栅27沿着水流方向包括过滤通道28和收集腔29,过滤通道28沿着水流的方向宽度依次变小,收集腔29从腔口到腔底宽度依次变大,过滤通道28与收集腔29腔口的连接部位呈缩口30结构。还包括位于格栅27底部且与水流方向垂直设置的杂物输送带31,可以在收集腔29收集的杂物沉降后利用输送带将杂物输送出来,为了便于杂物输送带31的运行,每个格栅27在收集腔29的底部均留有供杂物输送带31通过导向槽,杂物输送带31上均匀固定有竖向设置的刮料板,刮料板上开设有透水孔,防止将过多的水带出。
如图2所示,箭头方向为水流方向,水流通过过滤通道28的加速将杂物带入收集腔29予以收集,最后由杂物输送带31将收集腔29收集的杂物输送走,不仅整体结构简单,而且传动结构少,便于使用和后期维护。
当然,上述说明也并不仅限于上述举例,本实用新型未经描述的技术特征可以通过或采用现有技术实现,在此不再赘述;以上实施例及附图仅用于说明本实用新型的技术方案并非是对本实用新型的限制,参照优选的实施方式对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换都不脱离本实用新型的宗旨,也应属于本实用新型的权利要求保护范围。
Claims (5)
1.一种自清洁水处理装置,其特征在于:包括过滤箱和水平设置在过滤箱内且将过滤箱内腔分为下过滤腔和上过滤腔的隔离活塞,
上过滤腔内设有竖向贯穿上过滤腔且连接气缸或推杆并用于驱动隔离活塞上下移动的驱动杆;
下过滤腔内通过固定杆连接有与过滤箱固定的过滤罐,过滤箱与过滤罐之间形成排渣通道,过滤箱在排渣通道的底部连接有排渣管;过滤罐内水平设置有隔板,隔板将过滤罐分隔成上下分布的入水腔和出水腔,入水腔的顶部设置有与下过滤腔连通的开口,开口处安装第一过滤网;出水腔下部连通有延伸至过滤箱外的出水管,出水腔内设置有可转动的出渣筒,出渣筒的一端通过排水管与入水腔连通,另一端设有出渣口且向下倾斜穿过过滤罐并延伸至过滤箱外,出渣筒位于出水腔内的端部筒壁安装有第二过滤网。
2.根据权利要求1所述的自清洁水处理装置,其特征在于:隔离活塞上分布有用于连通下过滤腔与上过滤腔的过水口,在隔离活塞下表面铰接有位于过水口下方且用于打开或封闭过水口的第一单向挡板,在第一单向挡板与隔离活塞下表面之间连接有第一复位弹簧;过滤箱在上过滤腔内通过开设进水口连接有进水管,在进水口铰接有用于打开或封闭进水管端口的第二单向板,在第二单向板与过滤箱内壁之间连接有第二复位弹簧。
3.根据权利要求1所述的自清洁水处理装置,其特征在于:排水管伸入出渣筒的端部封闭且排水管伸入出渣筒的管壁上开设均匀分布且指向第二过滤网的喷嘴。
4.根据权利要求1所述的自清洁水处理装置,其特征在于:出渣筒倾斜安装在过滤箱内且倾斜的角度为20°~30°。
5.根据权利要求1所述的自清洁水处理装置,其特征在于:过滤箱的下过滤腔呈漏斗形,排渣管连接于漏斗形的底部,且排渣管上设置有阀门。
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