一种废水处理装置的制作方法

文档序号:15220303发布日期:2018-08-21 17:22阅读:103来源:国知局

本发明涉及废水处理技术领域,具体为一种废水处理装置。



背景技术:

废水处理就是利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理,使废水净化,减少污染,以至达到废水回收、复用,充分利用水资源,废水的种类不同,可划分为生活废水、工业废水等,且处理方法多种多样,也需要添加不同的添加剂来对废水中的物质进行中和,以期废水能够在处理后达到排放的标砖,但是现在大多数的废水处理装置不便对废水进行多重过滤,也不便循环过滤,同时过滤的杂物不易取出,从而会影响到装置的正常使用,也影响到了废水的处理,不利于废水处理效率的提高,所以我们提出了一种废水处理装置,以便于解决上述中提出的问题。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种废水处理装置,以解决上述背景技术提出的现在大多数的废水处理装置不便对废水进行多重过滤,也不便循环过滤,同时过滤的杂物不易取出,从而会影响到装置的正常使用,也影响到了废水的处理,不利于废水处理效率的提高的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种废水处理装置,包括过滤罐体、过滤装置、处理罐体、连接装置和预留口,所述过滤罐体顶部一侧设置的进水口的前表面固定有阀门,且过滤罐体顶部另一侧连接的第一送水管与第一水泵的一端相互连接,并且第一水泵的另一端通过第一抽水管与过滤罐体相连接,所述过滤装置通过定位块安装在过滤罐体的内部,且过滤罐体的外部一侧设置有封板,所述处理罐体的外部左右两侧分别设置有ph值显示仪和出水口,且ph值显示仪的下方固定有单片机,所述处理罐体内部设置的搅拌轴上安装有第一搅拌叶,且搅拌轴贯穿处理罐体与电机相连接,所述处理罐体内部设置的刮片与搅拌轴相互连接,且处理罐体的内部下方固定有ph值传感器,所述连接装置固定在处理罐体的外部一侧,且处理罐体的背面固定有爬梯,所述连接装置通过第二送水管与第二水泵的一端相连接,且第二水泵的另一端通过第二抽水管与过滤罐体相连接,所述处理罐体的上方通过下接筒与过渡筒相连接,且过渡筒上方设置的上接筒内安装有转动轴,并且转动轴上设置有第二搅拌叶,所述预留口开设在过滤罐体上,且过滤罐体的外部表面固定有连接柱,并且过滤罐体的内部预留有插槽。

优选的,所述过滤罐体的一侧等间距开设有预留口,且预留口的位置和个数均与插槽的位置和个数相对应,并且预留口与过滤装置卡槽连接。

优选的,所述过滤装置包括安装框、侧边槽、凸块和滤网,安装框的前后对称预留有侧边槽,且安装框的两端分别固定有凸块和封板,并且安装框的底部连接有滤网。

优选的,所述安装框在过滤罐体内共设置有三个,且3个安装框内设置滤网的孔径由上至下依次减小,并且安装框的左右两侧通过侧边槽与定位块卡槽连接,同时安装框的一端通过凸块与插槽相连接。

优选的,所述封板与过滤装置为一体化结构,且封板的面积大于预留口的面积,并且过滤装置通过预留口与过滤罐体组成拆卸安装结构。

优选的,所述刮片关于搅拌轴的中心对称共设置有两个,且2个刮片的总长度等于处理罐体内部的直径,并且刮片的高度小于处理罐体内部的高度。

优选的,所述转动轴与上接筒转动连接,且转动轴的长度与上接筒的内部宽度相同,并且上接筒、过渡筒与下接筒三者为相互连通的结构。

优选的,所述连接装置包括固定块、连接磁块、连接轴和连接磁板,固定块的内部嵌合安装有第二送水管,且固定块的一端设置有连接磁块,并且连接磁块上方设置的连接磁板通过连接轴与固定块组成转动结构,同时该转动结构的转动角度范围为0-90°。

优选的,所述连接磁块为“u”状结构,且连接磁块与连接磁板的位置相对应,磁性相反,并且连接磁板与连接磁块卡槽连接。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:该废水处理装置,可以先对夹杂着杂物的废水进行多重过滤,并且可以根据使用需求进行多次过滤,同时该装置可以通过观察废水的ph值来对其添加相应的中和剂,提高废水处理的效率;

(1)在过滤罐体中设置有三个过滤装置,且三个过滤装置由上至下依次设置,并且过滤网的孔径由上至下依次减小,此种设置便于对废水中的杂质进行过滤,多重过滤使得废水中不同体积的杂物可以被滤出,从而提高了废水的过滤纯度,并且第一水泵的设置使过滤罐体内的废水可以多次循环过滤,有利于废水过滤效率的提高,并且过滤装置可以进行拆卸,不仅便于维修更换,同时也便于取出杂物;

(2)搅拌轴设置在处理罐体中,其能够加快中和剂和废水的反应速率,使废水的反应更加充分,并且ph值显示仪的设置便于及时了解废水的ph值变换,从而有利于废水的排放,同时也便于添加剂的添加;

(3)刮板设置在搅拌轴上,搅拌轴转动时会带动刮板一同转动,从而能够使转动中的刮板对处理罐体内侧壁粘结的溶液和添加剂进行刮除,提高了利用率,也在一定程度上保证了处理罐体内部的清洁度;

(4)连接装置的设置使得废水在从过滤罐体进入至处理罐体中时不会发生回流的现象,从而能够使废水很好的在处理罐体中被搅拌反应;

(5)转动轴和第二搅拌叶的设置能够很好的避免块状或者颗粒状的添加物堵塞上接筒,并且转动着的第二搅拌叶也能起到打散的作用,使添加物不会粘结在一起,提高了添加物的利用率。

附图说明

图1为本发明一种废水处理装置整体内外部结构示意图;

图2为本发明一种废水处理装置图1中a处放大结构示意图;

图3为本发明一种废水处理装置过滤罐体右侧局部结构示意图;

图4为本发明一种废水处理装置过滤装置结构示意图;

图5为本发明一种废水处理装置定位块结构示意图;

图6为本发明一种废水处理装置连接装置结构示意图;

图7为本发明一种废水处理装置ph值显示仪工作流程结构示意图。

图中:1、过滤罐体;2、进水口;3、阀门;4、第一送水管;5、第一水泵;6、第一抽水管;7、过滤装置;701、安装框;702、侧边槽;703、凸块;704、滤网;8、定位块;9、封板;10、处理罐体;11、出水口;12、ph值显示仪;13、单片机;14、搅拌轴;15、第一搅拌叶;16、电机;17、刮片;18、ph值传感器;19、连接装置;1901、固定块;1902、连接磁块;1903、连接轴;1904、连接磁板;20、第二送水管;21、第二水泵;22、第二抽水管;23、爬梯;24、过渡筒;25、下接筒;26、上接筒;27、转动轴;28、第二搅拌叶;29、预留口;30、连接柱;31、插槽。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-7,本发明提供一种技术方案:一种废水处理装置,包括过滤罐体1、过滤装置7、处理罐体10、连接装置19和预留口29,过滤罐体1顶部一侧设置的进水口2的前表面固定有阀门3,且过滤罐体1顶部另一侧连接的第一送水管4与第一水泵5的一端相互连接,并且第一水泵5的另一端通过第一抽水管6与过滤罐体1相连接,过滤装置7通过定位块8安装在过滤罐体1的内部,且过滤罐体1的外部一侧设置有封板9,处理罐体10的外部左右两侧分别设置有ph值显示仪12和出水口11,且ph值显示仪12的下方固定有单片机13,处理罐体10内部设置的搅拌轴14上安装有第一搅拌叶15,且搅拌轴14贯穿处理罐体10与电机16相连接,处理罐体10内部设置的刮片17与搅拌轴14相互连接,且处理罐体10的内部下方固定有ph值传感器18,连接装置19固定在处理罐体10的外部一侧,且处理罐体10的背面固定有爬梯23,连接装置19通过第二送水管20与第二水泵21的一端相连接,且第二水泵21的另一端通过第二抽水管22与过滤罐体1相连接,处理罐体10的上方通过下接筒25与过渡筒24相连接,且过渡筒24上方设置的上接筒26内安装有转动轴27,并且转动轴27上设置有第二搅拌叶28,预留口29开设在过滤罐体1上,且过滤罐体1的外部表面固定有连接柱30,并且过滤罐体1的内部预留有插槽31;

过滤罐体1的一侧等间距开设有预留口29,且预留口29的位置和个数均与插槽31的位置和个数相对应,并且预留口29与过滤装置7卡槽连接,便于安装和拆卸过滤装置7;

过滤装置7包括安装框701、侧边槽702、凸块703和滤网704,安装框701的前后对称预留有侧边槽702,且安装框701的两端分别固定有凸块703和封板9,并且安装框701的底部连接有滤网704,便于对废水进行过滤;

安装框701在过滤罐体1内共设置有三个,且3个安装框701内设置滤网704的孔径由上至下依次减小,并且安装框701的左右两侧通过侧边槽702与定位块8卡槽连接,同时安装框701的一端通过凸块703与插槽31相连接,便于取出安装框701,清理杂物;

封板9与过滤装置7为一体化结构,且封板9的面积大于预留口29的面积,并且过滤装置7通过预留口29与过滤罐体1组成拆卸安装结构,使过滤装置7能够与过滤罐体1的连接更为紧密;

刮片17关于搅拌轴14的中心对称共设置有两个,且2个刮片17的总长度等于处理罐体10内部的直径,并且刮片17的高度小于处理罐体10内部的高度,便于对粘结在处理罐体10内侧壁的粘结物进行刮除;

连接装置19包括固定块1901、连接磁块1902、连接轴1903和连接磁板1904,固定块1901的内部嵌合安装有第二送水管20,且固定块1901的一端设置有连接磁块1902,并且连接磁块1902上方设置的连接磁板1904通过连接轴1903与固定块1901组成转动结构,同时该转动结构的转动角度范围为0-90°,在一定程度上避免了出现回流的现象;

连接磁块1902为“u”状结构,且连接磁块1902与连接磁板1904的位置相对应,磁性相反,并且连接磁板1904与连接磁块1902卡槽连接,能够起到封闭第二送水管20的作用;

转动轴27与上接筒26转动连接,且转动轴27的长度与上接筒26的内部宽度相同,并且上接筒26、过渡筒24与下接筒25三者为相互连通的结构,避免上接筒26出现堵塞的情况。

本实施例的工作原理:在使用该废水处理装置时,首先将废水管与进水口2相互连接,然后打开阀门3,夹杂着杂物的废水从进水口2处进入至过滤罐体1内,先经过最上方的过滤装置7,然后依次通过3个滤网704的过滤进入至过滤罐体1的底部,废水经过3个滤网704的过滤后即可将不同体积大小的杂物过滤在滤网704上,当废水进入过滤罐体1的底部时,可通过观察窗来观看废水的过滤程度,若是需要再次过滤的话,可先将第一水泵5打开,第一水泵5通过第一抽水管6将过滤罐体1底部的废水进行抽取,再通过第一送水管4重新输入至过滤罐体1中,重新进入过滤罐体1内的废水则可再一次通过3个滤网704,从而进一步被过滤;

当杂物过滤完成后,将第二水泵21打开,第二水泵21通过第二抽水管22将过滤罐体1内的废水通过第二送水管20输送至处理罐体10内,而第二送水管20的另一端嵌合在固定块1901内并与处理罐体10相互连通,所以当第二送水管20中的废水在进入处理罐体10内时,连接磁板1904受到水的冲击力通过连接轴1903翻转打开,从而使废水可以进入至处理罐体10内,而当废水进入至处理罐体10内后,为了避免出现回流的现象,连接磁板1904重新通过连接轴1903翻转至与固定块1901相贴合的位置,并且此时连接磁板1904的下端也与连接磁块1902磁性相吸,从而能够避免处理罐体10内的废水重新进入第二送水管20内;

废水进入至处理罐体10内后,ph值传感器18能够将检测到的废水的ph值信息收集反馈到单片机13处,并由单片机13反应给ph值显示仪12,之后便可通过ph值显示仪12上显示的ph值来向废水中加入相应的中和剂,在此需说明的是ph值显示仪12的型号为jsa8-ph,而单片机13的型号为ht48r05a-1,并且ph值传感器18的型号为gp-20w,上述设置为现在市面上已有的且常见的,所以在此不做详述,接下来可先将电机16打开,电机16带动搅拌轴14和第一搅拌叶15转动着对废水进行搅拌,搅拌轴14在转动的过程中会带动着其左右两侧的刮片17一同转动,从而能够在一定程度避免粘稠液体的粘结;

之后在上接筒26处倒入中和剂等物品,若是粉末状和块状的中和物品的话,工作人员可以在添加的同时转动转动轴27,从而使转动中的第二搅拌叶28能够对中和物品进行打散搅拌,既使其不会堵塞上接筒26也便于后续的添加,当中和物品通过上接筒26进入过渡筒24中后可以将下接筒25上的阀门3打开,使中和剂等物品可以进入至处理罐体10内,进行此项操作时,可以站在爬梯23处操作,而此时转动中的搅拌轴14和第一搅拌叶15则能够使中和剂与废水充分的融合,并且ph值显示仪12的设置便于及时观看废水的ph值,便于了解其是否达到排放的标准;

使用一段时间后可将过滤装置7从过滤罐体1内取出对其进行清理,先将封板9从连接柱30处向外抽取,此时安装框701也从预留口29处向外拉出,即可将过滤装置7取出清理,安装时,只需将安装框701从预留口29处推入过滤罐体1内,并使凸块703与插槽31相连接,同时侧边槽702也与定位块8相互连接,最后将连接柱30与封板9连接固定即可,以上便是整个装置的使用过程,且本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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