CN213623470U - 一种污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置。所述污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置,包括厌氧菌储存箱、反应池和过滤池,所述反应池的顶部设置有厌氧菌储存箱。本实用新型提供的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置通过转动控制杆带动主动轮转动,主动轮通过链条带动从动轮转动,从动轮带动转杆转动,转杆带动蜗杆转动,蜗杆转动带动蜗轮转动,从而带动连接杆转动,连接杆转动带动圆盘以连接杆位圆心转动,圆盘转动将通孔转至输送管管道上方,从而厌氧菌液通过通孔进入输送管,进而进入反应池,可以选用不同直径的通孔控制其流动速度和流入量,有效的避免厌氧菌液的浪费和反应净化不彻底。
Description
技术领域
本实用新型涉及厌氧菌的储存领域,尤其涉及一种污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置。
背景技术
污水处理:为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程,处理污水的方法很多,一般可归纳为物理法、化学法和生物法等,目前,大多污水处理设备会使用厌氧菌与污水反应,将污水中大分子有机物降解,厌氧菌是一类在无氧条件下比在有氧环境中生长好的细菌,而不能在空气(18%氧气)和(或)10%二氧化碳浓度下的固体培养基表面生长的细菌。
现有的用于污水处理的厌氧菌在使用时,大多由人工将厌氧菌引入反应池中,而人工引入时无法控制厌氧菌液的流入量,若厌氧菌引入过多,会造成浪费,引入过少,会造成污水处理反应不彻底。
因此,有必要提供一种污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置解决上述技术问题。
发明内容
本实用新型提供一种污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置,解决了人工引入时无法控制厌氧菌液的流入量,若厌氧菌引入过多,会造成浪费,引入过少,会造成污水处理反应不彻底的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型提供的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置,包括厌氧菌储存箱、反应池和过滤池,所述反应池的顶部设置有厌氧菌储存箱,所述反应池的顶部且位于所述厌氧菌储存箱的底部固定连接有轴承,所述轴承的内部固定连接有连接杆,所述连接杆的外表面固定连接有蜗轮,所述反应池的顶部且位于所连接杆的右侧固定连接有两个支撑杆,两个所述支撑杆的内部之间转动连接有转杆,所述转杆的一端固定连接有蜗杆,所述转杆的另一端固定连接有从动轮,所述反应池的右侧转动连接有控制杆,所述控制杆的外表面固定连接有主动轮,所述主动轮与所述从动轮的外表面之间设置有链条,所述连接杆的一端贯穿所述厌氧菌储存箱并延伸至所述厌氧菌储存箱的内部,所述连接杆延伸至所述厌氧菌储存箱内部的一端固定连接有圆盘,所述圆盘的内部设置有若干个通孔;
蜗杆与蜗轮啮合,从动轮与主动轮处于同一垂直线上,控制杆的外表面且位于主动轮的右侧设置有防滑套,增大手掌与控制杆之间的摩擦力不易打滑,圆盘上留有能够遮住输送管管道口的面积,通孔的直径大小不同,且每个通孔的圆心与圆盘边缘的直线距离相同,连接杆与厌氧菌储存箱的贯穿处设置有密封圈,连接杆与厌氧菌储存箱贯穿处为转动连接。
优选的,所述厌氧菌储存箱内壁的底部设置有密封圈,所述圆盘的顶部且位于所述密封圈的内部固定连接有环形板,密封圈能够有效防止厌氧菌液从圆盘的底部渗出流至输送管。
优选的,所述反应池的顶部且位于所述连接杆的左侧连通有输送管,所述反应池的正面设置有透明观察窗,透明观察窗用于观察输送管中流出的厌氧菌液的水流的大小。
优选的,所述厌氧菌储存箱的内部设置有空腔,所述厌氧菌储存箱内壁的顶部设置有温度传感器,温度传感器通过现有技术与外部控制开关进行连接。
优选的,所述厌氧菌储存箱的顶部固定连接有冷凝器,所述冷凝器的出风口连通有冷气管道,冷气管道的一端与空腔的左侧连通,冷气管道的内部设置有电磁阀,电磁阀通过现有技术与外部控制开关连接。
优选的,所述厌氧菌储存箱的顶部且位于所述冷凝器的右侧固定连接有热风机,所述热风机的出风口连通有热气管道,热气管道的一端与空腔的右侧连通,热气管道的内部设置有电磁阀,电磁阀通过现有技术与外部控制开关连接。
优选的,所述过滤池的右侧连通有抽水管,所述反应池的顶部且位于所述厌氧菌储存箱的左侧固定连接有抽水泵,抽水管的一端与抽水泵的进水口连通,抽水泵的出水口与反应池的顶部连通。
与相关技术相比较,本实用新型提供的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置具有如下有益效果:
本实用新型提供一种污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置,通过转动控制杆带动主动轮转动,主动轮通过链条带动从动轮转动,从动轮带动转杆转动,转杆带动蜗杆转动,蜗杆转动带动蜗轮转动,从而带动连接杆转动,连接杆转动带动圆盘以连接杆位圆心转动,圆盘转动将通孔转至输送管管道上方,从而厌氧菌液通过通孔进入输送管,进而进入反应池,可以选用不同直径的通孔控制其流动速度和流入量,有效的避免厌氧菌液的浪费和反应净化不彻底。
附图说明
图1为本实用新型提供的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置的一种较佳实施例的结构示意图;
图2为图1所示A的放大示意图;
图3为图1所示密封圈和圆盘的俯视结构示意图;
图4为图1所示主动轮和从动轮以及链条的右视结构示意图。
图中标号:1、厌氧菌储存箱;2、反应池;3、过滤池;4、轴承;5、连接杆;6、蜗轮;7、支撑杆;8、转杆;9、蜗杆;10、从动轮;11、控制杆;12、主动轮;13、链条;14、圆盘;15、通孔;16、密封圈;17、环形板;18、输送管;19、透明观察窗;20、空腔;21、温度传感器;22、冷凝器;23、冷气管道;24、热风机;25、热气管道;26、抽水管;27、抽水泵。
具体实施方式
下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。
请结合参阅图1、图2、图3和图4,其中,图1为本实用新型提供的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置的一种较佳实施例的结构示意图;图2为图1所示A的放大示意图;图3为图1所示密封圈和圆盘的俯视结构示意图;图4为图1所示主动轮和从动轮以及链条的右视结构示意图。污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置包括厌氧菌储存箱1、反应池2和过滤池3,所述反应池2的顶部设置有厌氧菌储存箱1,所述反应池2的顶部且位于所述厌氧菌储存箱1的底部固定连接有轴承4,所述轴承4的内部固定连接有连接杆5,所述连接杆5的外表面固定连接有蜗轮6,所述反应池2的顶部且位于所连接杆5的右侧固定连接有两个支撑杆7,两个所述支撑杆7的内部之间转动连接有转杆8,所述转杆8的一端固定连接有蜗杆9,所述转杆8的另一端固定连接有从动轮10,所述反应池2的右侧转动连接有控制杆11,所述控制杆11的外表面固定连接有主动轮12,所述主动轮12与所述从动轮10的外表面之间设置有链条13,所述连接杆5的一端贯穿所述厌氧菌储存箱1并延伸至所述厌氧菌储存箱1的内部,所述连接杆5延伸至所述厌氧菌储存箱1内部的一端固定连接有圆盘14,所述圆盘14的内部设置有若干个通孔15;
蜗杆9与蜗轮6啮合,从动轮10与主动轮12处于同一垂直线上,控制杆11的外表面且位于主动轮12的右侧设置有防滑套,增大手掌与控制杆11之间的摩擦力不易打滑,圆盘14上留有能够遮住输送管18管道口的面积,通孔15的直径大小不同,且每个通孔15的圆心与圆盘14边缘的直线距离相同,连接杆5与厌氧菌储存箱1的贯穿处设置有密封圈,连接杆5与厌氧菌储存箱1贯穿处为转动连接。
所述厌氧菌储存箱1内壁的底部设置有密封圈16,所述圆盘14的顶部且位于所述密封圈16的内部固定连接有环形板17,密封圈16能够有效防止厌氧菌液从圆盘14的底部渗出流至输送管18。
所述反应池2的顶部且位于所述连接杆5的左侧连通有输送管18,所述反应池2的正面设置有透明观察窗19,透明观察窗19用于观察输送管18中流出的厌氧菌液的水流的大小。
所述厌氧菌储存箱1的内部设置有空腔20,所述厌氧菌储存箱1内壁的顶部设置有温度传感器21,温度传感器21通过现有技术与外部控制开关进行连接。
所述厌氧菌储存箱1的顶部固定连接有冷凝器22,所述冷凝器22的出风口连通有冷气管道23,冷气管道23的一端与空腔20的左侧连通,冷气管道23的内部设置有电磁阀,电磁阀通过现有技术与外部控制开关连接。
所述厌氧菌储存箱1的顶部且位于所述冷凝器22的右侧固定连接有热风机24,所述热风机24的出风口连通有热气管道25,热气管道25的一端与空腔20的右侧连通,热气管道25的内部设置有电磁阀,电磁阀通过现有技术与外部控制开关连接。
所述过滤池3的右侧连通有抽水管26,所述反应池2的顶部且位于所述厌氧菌储存箱1的左侧固定连接有抽水泵27,抽水管26的一端与抽水泵27的进水口连通,抽水泵27的出水口与反应池2的顶部连通。
本实用新型提供的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置的工作原理如下:
污水由过滤池3初步过滤净化,通过抽水泵27将过滤后的污水抽入反应池2,通过转动控制杆11带动主动轮12转动,主动轮12通过链条13带动从动轮10转动,从动轮10带动转杆8转动,转杆8带动蜗杆9转动,蜗杆9转动带动蜗轮6转动,从而带动连接杆5转动,连接杆5转动带动圆盘14以连接杆5位圆心转动,圆盘14转动将通孔15转至输送管18管道上方,从而厌氧菌液通过通孔15进入输送管18,进而进入反应池2,可以选用不同直径的通孔15控制其流动速度和流入量;
通过温度传感器21得知厌氧菌储存箱1中的温度,若厌氧菌储存箱1中的温度过低,可通过外部控制开关将热气管道25上的电磁阀打开,通过热风机24把热空气送入空腔20中,使厌氧菌储存箱1中的温度保持在厌氧菌的活跃生存温度范围内,若厌氧菌储存箱1中的温度过高,则通过控制开关将冷气管道23上的电磁阀打开,通过冷凝器22将冷空气送入空腔20中,将厌氧菌储存箱1中的温度降至适宜范围内。
与相关技术相比较,本实用新型提供的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置具有如下有益效果:
通过转动控制杆11带动主动轮12转动,主动轮12通过链条13带动从动轮10转动,从动轮10带动转杆8转动,转杆8带动蜗杆9转动,蜗杆9转动带动蜗轮6转动,从而带动连接杆5转动,连接杆5转动带动圆盘14以连接杆5位圆心转动,圆盘14转动将通孔15转至输送管18管道上方,从而厌氧菌液通过通孔15进入输送管18,进而进入反应池2,可以选用不同直径的通孔15控制其流动速度和流入量,有效的避免厌氧菌液的浪费和反应净化不彻底。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型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,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (7)
1.一种污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置,包括厌氧菌储存箱(1)、反应池(2)和过滤池(3),其特征在于:所述反应池(2)的顶部设置有厌氧菌储存箱(1),所述反应池(2)的顶部且位于所述厌氧菌储存箱(1)的底部固定连接有轴承(4),所述轴承(4)的内部固定连接有连接杆(5),所述连接杆(5)的外表面固定连接有蜗轮(6),所述反应池(2)的顶部且位于所连接杆(5)的右侧固定连接有两个支撑杆(7),两个所述支撑杆(7)的内部之间转动连接有转杆(8),所述转杆(8)的一端固定连接有蜗杆(9),所述转杆(8)的另一端固定连接有从动轮(10),所述反应池(2)的右侧转动连接有控制杆(11),所述控制杆(11)的外表面固定连接有主动轮(12),所述主动轮(12)与所述从动轮(10)的外表面之间设置有链条(13),所述连接杆(5)的一端贯穿所述厌氧菌储存箱(1)并延伸至所述厌氧菌储存箱(1)的内部,所述连接杆(5)延伸至所述厌氧菌储存箱(1)内部的一端固定连接有圆盘(14),所述圆盘(14)的内部设置有若干个通孔(15)。
2.根据权利要求1所述的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置,其特征在于,所述厌氧菌储存箱(1)内壁的底部设置有密封圈(16),所述圆盘(14)的顶部且位于所述密封圈(16)的内部固定连接有环形板(17)。
3.根据权利要求1所述的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置,其特征在于,所述反应池(2)的顶部且位于所述连接杆(5)的左侧连通有输送管(18),所述反应池(2)的正面设置有透明观察窗(19)。
4.根据权利要求1所述的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置,其特征在于,所述厌氧菌储存箱(1)的内部设置有空腔(20),所述厌氧菌储存箱(1)内壁的顶部设置有温度传感器(21)。
5.根据权利要求1所述的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置,其特征在于,所述厌氧菌储存箱(1)的顶部固定连接有冷凝器(22),所述冷凝器(22)的出风口连通有冷气管道(23)。
6.根据权利要求5所述的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置,其特征在于,所述厌氧菌储存箱(1)的顶部且位于所述冷凝器(22)的右侧固定连接有热风机(24),所述热风机(24)的出风口连通有热气管道(25)。
7.根据权利要求1所述的污水处理用高浓度厌氧菌的储存装置,其特征在于,所述过滤池(3)的右侧连通有抽水管(26),所述反应池(2)的顶部且位于所述厌氧菌储存箱(1)的左侧固定连接有抽水泵(27)。
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