CN218642566U - 一种污水处理氧化沟 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种污水处理氧化沟,涉及污水处理技术领域;而本实用新型包括支架,支架的上表面固定安装有环形氧化沟,环形氧化沟远离支架的一面固定安装有机架,机架和环形氧化沟内设有排污机构,支架的一侧设有过滤组件;通过驱动导向块向下滑动,导向块使连接板下降,抽污泵、第一抽泥管、汇流管、第二抽泥管及排泥管同步下降,使第二抽泥管的下端部与环形氧化沟内的污泥接触,通过使抽污泵作业,抽污泵通过第一抽泥管、汇流管和第二抽泥管抽出斜面垫板上表面的污泥,从而方便的实现了环形氧化沟内污泥的自动清理,进而有效的提高了清理环形氧化沟内污泥的便捷性,与传统的技术相比,节省了大量的人工清理污泥的作业时间。

Description

一种污水处理氧化沟
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术领域,具体为一种污水处理氧化沟。
背景技术
氧化沟:氧化沟是一种活性污泥处理系统,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,又称循环曝气池。最早的氧化沟渠不是由钢筋混凝土建成的,而是加以护坡处理的土沟渠,是间歇进水间歇曝气的,从这一点上来说,氧化沟最早是以序批方式处理污水的技术。
专利号为CN205087989U公开了一种单沟式氧化沟污水处理装置,由污水池、进水装置、环形氧化沟、曝气装置、搅拌装置、排水装置、稳流排渣装置、支架和系统控制器组成;进水装置将污水从污水池输送至环形氧化沟左侧靠后位置,曝气装置将空气持续输送至环形氧化沟左后方底部,位于曝气装置右侧的搅拌装置将污水和空气进行搅拌混合,水流在环形氧化沟内按顺时针方向流动,当水流至排水装置时,清水从排水装置排出,剩余的未反应完全水继续沿顺时针方向流动,水流在环形氧化沟左前方经过稳流排渣装置后,浮渣沿稳流排渣装置排出,未反应完全水从稳流排渣装置底部流过,在环形氧化沟内循环流动直至反应完全。但是该专利中的氧化沟仍存在一些问题:
当氧化沟在对污水处理后,氧化沟的内部往往存在一些污泥,然而对比案例中无法清理氧化沟内的污泥,同时,现有的技术大多依靠人工清理的较多,从而导致氧化沟内污泥的清理较为不便捷,同时,需要耗费大量的人工清理作业时间,针对上述问题,发明人提出一种污水处理氧化沟用于解决上述问题。
实用新型内容
为了解决不便清理氧化沟内污泥的问题;本实用新型的目的在于提供一种污水处理氧化沟。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:一种污水处理氧化沟,包括支架,所述支架的上表面固定安装有环形氧化沟,所述环形氧化沟远离支架的一面固定安装有机架,所述机架和环形氧化沟内设有排污机构,所述支架的一侧设有过滤组件,所述机架内设有用于排污机构升降的升降机构;
所述排污机构包括有连接板,所述连接板的上表面固定设有抽污泵,所述抽污泵的外壁固定连接有第一固定块,所述第一固定块远离抽污泵的一面和连接板的上表面固定连接,所述抽污泵的一端固定安装有第一抽泥管,所述第一抽泥管远离抽污泵的一端固定安装有汇流管,所述汇流管的外壁固定安装有均匀分布的第二抽泥管,所述抽污泵靠近第一抽泥管的一端固定安装有排泥管,所述环形氧化沟的一端固定安装有进水管,所述环形氧化沟的内壁固定安装有斜面垫板。
优选地,所述过滤组件包括有过滤池,所述过滤池的一侧和支架的一侧固定连接,所述过滤池的底端固定安装有排液管,所述过滤池的内壁固定安装有过滤板。
优选地,所述升降机构包括有两个丝杠,所述丝杠的一端和机架转动连接,所述机架的两侧均开设有导向槽,两个所述导向槽的内壁均滑动连接有导向块,两个所述导向块的相对侧和连接板固定连接,所述丝杠贯穿导向槽并和导向块螺纹转动连接,所述机架远离环形氧化沟的一面固定设有伺服电机,所述伺服电机的驱动输出端和一个丝杠的一端固定连接。
优选地,两个所述丝杠的一端均固定安装有同步轮,两个所述同步轮之间传动连接有同步带。
优选地,所述伺服电机的外壁固定连接有第二固定块,所述第二固定块和机架的一侧固定连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
1、通过驱动导向块向下滑动,导向块使连接板下降,抽污泵、第一抽泥管、汇流管、第二抽泥管及排泥管同步下降,使第二抽泥管的下端部与环形氧化沟内的污泥接触,通过使抽污泵作业,抽污泵通过第一抽泥管、汇流管和第二抽泥管抽出斜面垫板上表面的污泥,从而方便的实现了环形氧化沟内污泥的自动清理,进而有效的提高了清理环形氧化沟内污泥的便捷性,与传统的技术相比,节省了大量的人工清理污泥的作业时间;
2、当排泥管排放污泥时,被排放出的污泥掉落在过滤板的上表面,过滤板过滤污泥,使污泥中的水分穿过其表面的过滤孔并滴落在过滤池的底部,排液管排放过滤池底部的水,被过滤的污泥停留在过滤板的上表面,从而方便的实现了污泥与水的分离,进而有效的提高了后续处理污泥的便捷性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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一些实施例,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为本实用新型环形氧化沟与排污机构、过滤组件及升降机构的连接示意图。
图2为本实用新型环形氧化沟与斜面垫板的分离示意图。
图3为本实用新型机架与排污机构及升降机构的连接示意图。
图中:1、支架;11、环形氧化沟;12、机架;2、排污机构;21、连接板;22、抽污泵;23、第一固定块;24、第一抽泥管;25、汇流管;26、第二抽泥管;27、排泥管;28、进水管;29、斜面垫板;3、过滤组件;31、过滤池;32、排液管;33、过滤板;4、升降机构;41、丝杠;42、同步轮;43、同步带;44、导向槽;45、导向块;46、伺服电机;47、第二固定块。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例一:如图1-3所示,本实用新型提供了一种污水处理氧化沟,包括支架1,支架1的上表面固定安装有环形氧化沟11,环形氧化沟11远离支架1的一面固定安装有机架12,机架12和环形氧化沟11内设有排污机构2,排污机构2能够抽出环形氧化沟11内的污泥,支架1的一侧设有过滤组件3,过滤组件3能够对抽出后的污泥进行过滤,机架12内设有用于排污机构2升降的升降机构4,升降机构4能够驱动排污机构2竖直方向升降,通过升降机构4,当排污机构2不需要作业时,避免排污机构2对环形氧化沟11造成影响;
排污机构2包括有连接板21,连接板21的上表面固定设有抽污泵22,抽污泵22的一端固定安装有第一抽泥管24,第一抽泥管24远离抽污泵22的一端固定安装有汇流管25,汇流管25的外壁固定安装有均匀分布的第二抽泥管26,当抽污泵22作业时,抽污泵22能够通过第一抽泥管24、汇流管25和第二抽泥管26抽出环形氧化沟11内的污泥,抽污泵22靠近第一抽泥管24的一端固定安装有排泥管27,被抽出的污泥能够通过排泥管27排出。
通过采用上述技术方案,通过开启抽污泵22,抽污泵22通过第一抽泥管24、汇流管25和第二抽泥管26抽出环形氧化沟11内的污泥,被抽出的污泥通过排泥管27排出。
抽污泵22的外壁固定连接有第一固定块23,第一固定块23远离抽污泵22的一面和连接板21的上表面固定连接,第一固定块23能够提高抽污泵22的稳定性。
通过采用上述技术方案,第一固定块23提高抽污泵22的稳定性。
环形氧化沟11的一端固定安装有进水管28,当准备抽出环形氧化沟11内的污泥时,通过进水管28使冲刷污泥用的水进入环形氧化沟11内,进入环形氧化沟11内的水对污泥进行冲刷,环形氧化沟11的内壁固定安装有斜面垫板29,斜面垫板29的设计,提高污泥的流动速度,使污泥朝着机架12的一侧流动。
通过采用上述技术方案,当准备抽出环形氧化沟11内的污泥时,通过进水管28使冲刷污泥用的水进入环形氧化沟11内,进入环形氧化沟11内的水对污泥进行冲刷,污泥沿着斜面垫板29并朝着机架12的一侧流动。
实施例二:如图1-2所示,过滤组件3包括有过滤池31,过滤池31的一侧和支架1的一侧固定连接,过滤池31的底端固定安装有排液管32,排液管32能够排放过滤后的水,过滤池31的内壁固定安装有过滤板33,当排泥管27排放污泥时,被排放出的污泥掉落在过滤板33的上表面,过滤板33过滤污泥,使污泥中的水分穿过其表面的过滤孔并滴落在过滤池31的底部。
通过采用上述技术方案,当排泥管27排放污泥时,被排放出的污泥掉落在过滤板33的上表面,过滤板33过滤污泥,使污泥中的水分穿过其表面的过滤孔并滴落在过滤池31的底部,排液管32排放过滤池31底部的水。
实施例三:如图1-3所示,升降机构4包括有两个丝杠41,丝杠41的一端和机架12转动连接,机架12的两侧均开设有导向槽44,两个导向槽44的内壁均滑动连接有导向块45,导向块45能够沿着导向槽44的内壁竖直方向滑动,两个导向块45的相对侧和连接板21固定连接,导向块45能够使连接板21竖直方向升降,从而使抽污泵22竖直方向升降,丝杠41贯穿导向槽44并和导向块45螺纹转动连接,丝杠41能够驱动导向块45竖直方向滑动,机架12远离环形氧化沟11的一面固定设有伺服电机46,伺服电机46的驱动输出端和一个丝杠41的一端固定连接,通过开启伺服电机46,伺服电机46的驱动轴能够使丝杠41转动。
通过采用上述技术方案,通过开启伺服电机46,伺服电机46的驱动轴使丝杠41转动,丝杠41驱动导向块45竖直方向滑动,导向块45使连接板21竖直方向升降,从而使抽污泵22竖直方向升降。
两个丝杠41的一端均固定安装有同步轮42,两个同步轮42之间传动连接有同步带43,一个丝杠41能够通过两个同步轮42和同步带43使另一个丝杠41同步同向转动。
通过采用上述技术方案,一个丝杠41通过两个同步轮42和同步带43使另一个丝杠41同步同向转动。
伺服电机46的外壁固定连接有第二固定块47,第二固定块47和机架12的一侧固定连接,第二固定块47能够提高伺服电机46的稳定性。
通过采用上述技术方案,第二固定块47提高伺服电机46的稳定性。
工作原理:当环形氧化沟11对污水处理后,其内部产生污泥时,工作人员首先通过开启伺服电机46,伺服电机46的驱动轴使对应的一个丝杠41转动,一个丝杠41通过两个同步轮42和同步带43使另一个丝杠41同步同向转动,此时两个丝杠41同步同向转动,两个丝杠41使两个导向块45沿着对应的导向槽44的内壁竖直向下滑动,两个导向块45使连接板21竖直下降,此时抽污泵22、第一抽泥管24、汇流管25、多个第二抽泥管26及排泥管27同步下降,直至多个第二抽泥管26的下端部与环形氧化沟11内的污泥接触后再关闭伺服电机46;
与此同时,将外部水泵与进水管28连接,使冲刷污泥用的水通过进水管28进入环形氧化沟11内,进入的冲刷用水对环形氧化沟11内的污泥进行冲刷,被冲刷的污泥沿着斜面垫板29并朝着机架12的一侧流动,同时,通过开启抽污泵22,抽污泵22通过第一抽泥管24、汇流管25和多个第二抽泥管26抽出斜面垫板29上表面的污泥,被抽出的污泥通过排泥管27掉落在过滤板33的上表面,从而方便的实现了环形氧化沟11内污泥的自动清理,进而有效的提高了清理环形氧化沟11内污泥的便捷性,与传统的技术相比,节省了大量的人工清理污泥的作业时间;
当排泥管27排放污泥时,被排放出的污泥掉落在过滤板33的上表面,过滤板33过滤污泥,使污泥中的水分穿过其表面的多个过滤孔并滴落在过滤池31的底部,排液管32排放过滤池31底部的水,被过滤的污泥停留在过滤板33的上表面,从而方便的实现了污泥与水的分离,进而有效的提高了后续处理污泥的便捷性。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (7)

1.一种污水处理氧化沟,包括支架(1),其特征在于:所述支架(1)的上表面固定安装有环形氧化沟(11),所述环形氧化沟(11)远离支架(1)的一面固定安装有机架(12),所述机架(12)和环形氧化沟(11)内设有排污机构(2),所述支架(1)的一侧设有过滤组件(3),所述机架(12)内设有用于排污机构(2)升降的升降机构(4);
所述排污机构(2)包括有连接板(21),所述连接板(21)的上表面固定设有抽污泵(22),所述抽污泵(22)的一端固定安装有第一抽泥管(24),所述第一抽泥管(24)远离抽污泵(22)的一端固定安装有汇流管(25),所述汇流管(25)的外壁固定安装有均匀分布的第二抽泥管(26),所述抽污泵(22)靠近第一抽泥管(24)的一端固定安装有排泥管(27)。
2.如权利要求1所述的一种污水处理氧化沟,其特征在于,所述抽污泵(22)的外壁固定连接有第一固定块(23),所述第一固定块(23)远离抽污泵(22)的一面和连接板(21)的上表面固定连接。
3.如权利要求1所述的一种污水处理氧化沟,其特征在于,所述环形氧化沟(11)的一端固定安装有进水管(28),所述环形氧化沟(11)的内壁固定安装有斜面垫板(29)。
4.如权利要求1所述的一种污水处理氧化沟,其特征在于,所述过滤组件(3)包括有过滤池(31),所述过滤池(31)的一侧和支架(1)的一侧固定连接,所述过滤池(31)的底端固定安装有排液管(32),所述过滤池(31)的内壁固定安装有过滤板(33)。
5.如权利要求1所述的一种污水处理氧化沟,其特征在于,所述升降机构(4)包括有两个丝杠(41),所述丝杠(41)的一端和机架(12)转动连接,所述机架(12)的两侧均开设有导向槽(44),两个所述导向槽(44)的内壁均滑动连接有导向块(45),两个所述导向块(45)的相对侧和连接板(21)固定连接,所述丝杠(41)贯穿导向槽(44)并和导向块(45)螺纹转动连接,所述机架(12)远离环形氧化沟(11)的一面固定设有伺服电机(46),所述伺服电机(46)的驱动输出端和一个丝杠(41)的一端固定连接。
6.如权利要求5所述的一种污水处理氧化沟,其特征在于,两个所述丝杠(41)的一端均固定安装有同步轮(42),两个所述同步轮(42)之间传动连接有同步带(43)。
7.如权利要求5所述的一种污水处理氧化沟,其特征在于,所述伺服电机(46)的外壁固定连接有第二固定块(47),所述第二固定块(47)和机架(12)的一侧固定连接。
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