CN217516811U - 一种自适应污水进水量的污水处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种自适应污水进水量的污水处理装置,所述装置包括第一进水管道、第一污水处理池、第二进水管道和第二污水处理池,所述第一进水管道的输出端与第一污水处理池相连通,所述第二进水管道的输入端与第一进水管道中段相连通,其输出端与第二污水处理池相连通,第一进水管道与第二进水管道的连通处设置有进水量监测机构和阀门,所述进水量监测机构用于监测进水量并根据进水量控制阀门的开关,所述装置可以自适应污水进水量并保持稳定运行,使出水稳定达标。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水处理装置技术领域,尤其涉及一种自适应污水进水量的污水处理装置。
背景技术
农村环境治理问题是新农村建设所面临的主要问题之一,村镇污水具有处理水量小、水量波动大的特点,现有的污水处理装置对于村镇污水的变化性适应能力较差,大多数时候污水的实际进水量达不到污水处理装置设计处理能力的一半,使污水处理装置无法稳定运行,处理效果不佳。
实用新型内容
鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种自适应污水进水量的污水处理装置,以克服或至少部分解决现有技术所存在的上述问题。
本实用新型所采用的技术方案如下:
一种自适应污水进水量的污水处理装置,所述装置包括第一进水管道、第一污水处理池、第二进水管道和第二污水处理池,所述第一进水管道的输出端与第一污水处理池相连通,所述第二进水管道的输入端与第一进水管道中段相连通,其输出端与第二污水处理池相连通,第一进水管道与第二进水管道的连通处设置有进水量监测机构和阀门,所述进水量监测机构用于监测进水量并根据进水量控制阀门的开关。
进一步的,所述进水量监测机构包括设置于第一进水管道顶部的壳体,所述壳体底部开设有与第一进水管道连通的开口,壳体内转动设置有扇叶,扇叶的转轴外侧设有反光部,壳体顶部设有红外对管,所述红外对管与控制器信号相连,扇叶的一部分通过开口伸入第一进水管道内。
进一步的,所述阀门包括扭簧、齿轮、齿条和挡板,所述扭簧设置于壳体内扇叶对侧的侧壁上,所述齿轮套设在扭簧上,所述齿条滑动设置于壳体侧壁上的滑槽内,齿条下端通过开口伸入第一进水管道内并与挡板相连接,所述挡板设于第一进水管道与第二进水管道连通处,齿条与齿轮相啮合,壳体侧壁上转动设置有伸缩杆,所述伸缩杆包括外筒和带有铁磁性的内杆,所述外筒内设置有电磁铁,所述内杆与扇叶转轴相连接,伸缩杆上套设有弹簧,扇叶正面设置有插入部,所述齿轮轴心处设有适应插入部的凹槽,所述电磁铁通过控制电路与控制器相连接。
进一步的,所述第一污水处理池、第二污水处理池均包括依次相连通的缺氧区、好氧区、沉淀区和过滤区。
进一步的,所述缺氧区、好氧区旁均设置有加药装置。
进一步的,所述加药装置包括罐体,所述罐体顶部设有加药口,罐体底部设有出药口,罐体内设有储药腔,加药口、出药口分别与储药腔相连通,所述出药口处设有电磁阀,所述电磁阀通过控制电路与控制器相连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型所提供的一种自适应污水进水量的污水处理装置,包括第一污水处理池和第二污水处理池,当污水通过第一进水管道进入第一污水处理池时,进水量监测机构监测污水进水量,当污水进水量达到预设阈值时,净水监测机构控制阀门打开,使得第一进水管道中的部分污水通过第二进水管道分流到第二污水处理池内,从而在污水进水量小时通过单一污水处理池进行处理,在污水进水量大时通过两个污水处理池进行处理,使得所述装置可以自适应污水进水量并保持稳定运行,使出水稳定达标。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的优选实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型实施例一提供的一种自适应污水进水量的污水处理装置整体结构俯视示意图。
图2是本实用新型实施例一提供的进水量监测机构正面结构示意图。
图3是本实用新型实施例一提供的进水量监测机构侧面结构示意图。
图4是本实用新型实施例二提供的加药装置正面结构示意图。
图中,1第一进水管道,2第一污水处理池,3第二进水管道, 4第二污水处理池,5进水量监测机构,501壳体,502扇叶,503 反光部,504红外对管,505控制器,6齿轮,7齿条,8挡板,9 外筒,10内杆,11电磁铁,12扭簧,13弹簧,14插入部,1501 罐体,1502加药口,1503出药口,1504储药腔,1505电磁阀,16 滑槽。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所列举实施例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
实施例一
参照图1,本实施例提供一种自适应污水进水量的污水处理装置,所述装置包括第一进水管道1、第一污水处理池2、第二进水管道3和第二污水处理池4。所述第一进水管道1的输出端与第一污水处理池2相连通。所述第二进水管道3的输入端与第一进水管道1的中段相连通,其输出端与第二污水处理池3相连通。第一进水管道1与第二进水管道3的连通处设置有进水量监测机构5 和阀门,所述进水量监测机构5用于监测进水量并根据进水量控制阀门的开关。
具体的,参照图2和图3,所述进水量监测机构5包括设置于第一进水管道1顶部的壳体501,所述壳体501的底部开设有与第一进水管道1连通的开口,壳体501内转动设置有扇叶502,扇叶 502的转轴外侧设有反光部503,壳体501顶部设有红外对管504,所述红外对管504与控制器505信号相连,扇叶的502一部分通过开口伸入第一进水管道1内。
所述阀门包括齿轮6、齿条7、挡板8和扭簧12,所述扭簧 12设置于壳体501内扇叶502对侧的侧壁上,所述齿轮6套设在扭簧12上。所述齿条7滑动设置于壳体501侧壁上的滑槽16内,齿条7下端通过开口伸入第一进水管道1内并与挡板8相连接,所述挡板8设于第一进水管道1与第二进水管道3连通处。齿条7 与齿轮6相啮合。壳体501的侧壁上转动设置有伸缩杆,所述伸缩杆包括外筒9和带有铁磁性的内杆10,所述外筒9内设置有电磁铁11,所述内杆10与扇叶502的转轴相连接,伸缩杆上套设有弹簧13,扇叶502正面设置有插入部14,所述齿轮6的轴心处设有适应插入部14的凹槽。所述电磁铁11通过控制电路与控制器 505相连接。
本实施例中,初始状态下挡板8完全堵塞住第一进水管道1 与第二进水管道3的连通处,当污水进入第一进水管道1内时,在水流推动下扇叶502转动,红外对管504会持续朝扇叶502转轴方向发射红外线,当转轴上的反光部正对红外对管504时,红外线被反射给红外对管504,当红外对管504接收到反射红外线时向控制器505发送信号,控制器505根据红外对管504反馈信号的持续时间、频率和第一进水管道1的内径、长度等数据判断污水进水量的大小,当污水进水量大于预设阈值时,控制器505通过控制电路控制电磁铁11关闭,电磁铁11失去磁性后不再吸附内杆10,在弹簧13的弹力推动下扇叶502往齿轮6方向移动,使得插入部14插入齿轮6轴心处,在水流作用下扇叶502带动齿轮 6转动,齿轮6带动齿条7向上移动,从而带动挡板8向上移动,使第一进水管道1与第二进水管道3连通,部分污水通过第二进水管道3进入第二污水处理池内进行污水处理。在经过一定时间后,当污水进水量持续小于预设阈值时,控制器505通过控制电路控制电磁铁11启动,电磁铁11产生磁性后吸附内杆10,使得弹簧13被压缩,扇叶502远离齿轮6,齿轮6失去水力驱动后被扭转的扭簧12恢复形变使齿轮6反向转动,令齿条7向下移动,挡板8重新堵塞住第一进水管道1与第二进水管道3的连通处。所述装置可以自适应污水进水量,根据污水进水量的大小动态调节用于处理污水的污水处理池数量,从而使得装置工作状态稳定。
实施例二
在前述实施例的基础上,本实施例与前述实施例的区别在于:
参照图4,所述第一污水处理池1、第二污水处理池4均包括依次相连通的缺氧区、好氧区、沉淀区和过滤区。其中,缺氧区和好氧区旁均设置有加药装置15,所述加药装置15用于自动添加污水处理药剂到缺氧区/好氧区内。
具体的,所述加药装置15包括罐体1501,所述罐体1501顶部设有加药口1502,罐体1501底部设有出药口1503,罐体1501 内设有储药腔1504,加药口1502、出药口1503分别与储药腔1504 相连通,所述出药口1503处设有电磁阀1505,所述电磁阀1505 通过控制电路与控制器505相连接。本实施例中,控制器505可以根据挡板8的开启时间推算进入第二污水处理池4内的污水量,以及扇叶502的转动时间推算进入第一污水处理池1内的污水量,从而控制相应的加药装置中电磁阀1505的开启时间,使得所述装置可以根据污水进水量自适应控制给药量,避免药剂浪费的同时保证污水处理效果。
上述实施例中,所述红外对管、电磁铁、电磁阀均可以采用市面上现有的公知型号,所述控制器可以采用市面上现有的PLC 控制器。控制器通过控制电路控制电磁铁和电磁阀对于本领域技术人员而言属于常规技术手段,在此不再对其原理进行具体描述。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,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 (6)
1.一种自适应污水进水量的污水处理装置,其特征在于,所述装置包括第一进水管道、第一污水处理池、第二进水管道和第二污水处理池,所述第一进水管道的输出端与第一污水处理池相连通,所述第二进水管道的输入端与第一进水管道中段相连通,其输出端与第二污水处理池相连通,第一进水管道与第二进水管道的连通处设置有进水量监测机构和阀门,所述进水量监测机构用于监测进水量并根据进水量控制阀门的开关。
2.根据权利要求1所述的一种自适应污水进水量的污水处理装置,其特征在于,所述进水量监测机构包括设置于第一进水管道顶部的壳体,所述壳体底部开设有与第一进水管道连通的开口,壳体内转动设置有扇叶,扇叶的转轴外侧设有反光部,壳体顶部设有红外对管,所述红外对管与控制器信号相连,扇叶的一部分通过开口伸入第一进水管道内。
3.根据权利要求2所述的一种自适应污水进水量的污水处理装置,其特征在于,所述阀门包括扭簧、齿轮、齿条和挡板,所述扭簧设置于壳体内扇叶对侧的侧壁上,所述齿轮套设在扭簧上,所述齿条滑动设置于壳体侧壁上的滑槽内,齿条下端通过开口伸入第一进水管道内并与挡板相连接,所述挡板设于第一进水管道与第二进水管道连通处,齿条与齿轮相啮合,壳体侧壁上转动设置有伸缩杆,所述伸缩杆包括外筒和带有铁磁性的内杆,所述外筒内设置有电磁铁,所述内杆与扇叶转轴相连接,伸缩杆上套设有弹簧,扇叶正面设置有插入部,所述齿轮轴心处设有适应插入部的凹槽,所述电磁铁通过控制电路与控制器相连接。
4.根据权利要求1所述的一种自适应污水进水量的污水处理装置,其特征在于,所述第一污水处理池、第二污水处理池均包括依次相连通的缺氧区、好氧区、沉淀区和过滤区。
5.根据权利要求4所述的一种自适应污水进水量的污水处理装置,其特征在于,所述缺氧区、好氧区旁均设置有加药装置。
6.根据权利要求5所述的一种自适应污水进水量的污水处理装置,其特征在于,所述加药装置包括罐体,所述罐体顶部设有加药口,罐体底部设有出药口,罐体内设有储药腔,加药口、出药口分别与储药腔相连通,所述出药口处设有电磁阀,所述电磁阀通过控制电路与控制器相连接。
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