一种混凝土余料综合处理装置的制作方法

文档序号:23302044发布日期:2020-12-15 08:46阅读:89来源:国知局
一种混凝土余料综合处理装置的制作方法

本实用新型涉及混凝土技术领域,尤其是涉及一种混凝土余料综合处理装置。



背景技术:

混凝土是一种通过凝胶材料、骨料和水等按适当比例配置,再经过一定时间硬化而成的复合材料,其主要应用于建筑领域、公路交通领域以及军事领域等,在混凝土生产过程中,搅拌站以及罐车会有残余的混凝土产生,混凝土余料易发生固化,造成资源浪费,并且会对环境产生污染。

现有公告号为cn206716714u的中国专利公开了一种混凝土搅拌站废料、废浆回收利用装置,包括依次设置的斜坡池、污水池和净水箱,所述斜坡池的出口连接有第一导水管的一端,且第一导水管的另一端连接有污水池的入口,所述污水池的出口连接有第二导水管的一端,且第二导水管的另一端连接有净水箱的入口,所述污水池的出口和净水箱的出口均连接有第三导水管的一端,且第三导水管的另一端连接有搅拌机,搅拌机包括搅拌机本体,且搅拌机本体的内部转动安装有搅拌轴,且搅拌轴上焊接有多个叶片,所述搅拌机本体的底部设有与其内部连通的泻料口,且泻料口的下方设有与其相适配的滑槽,滑槽远离搅拌机的一端连接有螺带装置,螺带装置的下方设有水沟,且水沟远离螺带装置的一端与斜坡池连接,所述螺带装置远离滑槽的一端连接有分离装置。

上述技术方案存在以下缺陷:混凝废料与废浆处理过程中,清洗用水以及废浆中的水无法进行复用,造成水资源的浪费。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的之一是提供一种混凝土余料综合处理装置,通过沉淀溢流箱、过滤箱、净水箱以及循环管路,实现混凝土余料再利用过程中污水的重复利用,提高水资源的利用率,减少对环境污染。

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种混凝土余料综合处理装置,包括清洗箱和位于所述清洗箱内的储料箱,靠近所述储料箱底壁设置有与所述储料箱内腔连通的砂石分离装置,所述清洗箱一侧设置有沉淀溢流箱,所述清洗箱通过水管与所述沉淀溢流箱连通,所述水管上安装有第一阀门,所述沉淀溢流箱远离所述清洗箱一侧设置有过滤箱,靠近所述沉淀溢流箱箱口处设置有溢流孔,于所述溢流孔处安装有与所述过滤箱连通的管路,所述过滤箱内安装有过滤板,所述过滤箱远离所述沉淀溢流箱一侧设置有净水箱,所述过滤板下方设置有可将所述净水箱与过滤箱连通的通流管,所述净水箱中安装有水泵,所述水泵的出水口处安装有循环管路,所述循环管路远离水泵一端安装有第二阀门,且所述循环管路的出水口位于所述清洗箱的正上方。

通过采用上述技术方案,分离混凝土余料时,向清洁箱中注入清洁水,使得清洁箱中的清洁水水位高于储料箱中部位置,然后将混凝土余料投掷在储料箱中,然后通过砂石分离装置对混凝土余料进行分离,然后将分离后的石子从料筒的出料口排除,砂浆与清洁水混合留在清洗箱中,调节第一阀门,使得沉淀溢流箱与储料箱连通,砂浆沿水管流入沉淀溢流箱中,在沉淀溢流箱中经过沉淀后,待沉淀溢流箱中的水位高于溢流孔时,沉淀溢流箱中的上清液沿管路流入过滤箱中,在过滤箱中经过过滤后,沿通流管流入净水箱中,需要向清洗箱中注水时,调节第二阀门,使得循环管路通流,调节水泵,将净水箱中的水通过循环管路注入清洗箱中;设计的混凝土余料再利用装置,通过沉淀溢流箱、过滤箱、净水箱以及循环管路,实现混凝土余料再利用过程中污水的重复利用,提高水资源的利用率,减少对环境污染。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:贯穿所述储料箱箱壁开设有若干与所述清洗箱内腔连通导流孔。

通过采用上述技术方案,设计的导流孔,便于清洗箱中的水进入储料箱,便于对混凝土余料进行浸泡、冲洗,同时,也可使储料箱中的砂浆流入清洗池中,减小石子上粘附砂浆的含量,提高砂石分离的效果。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述砂石分离装置包括倾斜设置的料筒,所述料筒的进料口与储料箱内腔连通,且所述料筒由靠近储料箱一侧至远离储料箱一侧由低至高倾斜设置,所述料筒内同轴设置有转轴,所述转轴上设置有可提升物料的螺旋叶片,所述转轴伸出所述料筒的延伸段上安装有驱动电机,穿过所述料筒侧壁开设有若干通水孔。

通过采用上述技术方案,将混凝土余料注入储料箱内,调节驱动电机,驱动电机的驱动轴带动转轴转动,转轴带动螺旋叶片转动,螺旋叶片带动储料箱中的混凝土余料上升,上升过程中,清洗箱中的清洁水沿通水孔进入料筒内腔,对料筒内腔中的混凝土余料进行冲洗,混凝土砂浆沿通水孔流出,将混凝土余料中的石子进行分离;设计的砂石分离装置,可对石子与混凝土砂浆进行分离,使用方便,同时可对石子进行提升,实用性强。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述沉淀溢流箱中设置有储石箱,所述储石箱的底壁上开设有若干与所述沉淀溢流箱内腔连通的滤水孔,所述料筒的出料口位于所述储石箱的正上方。

通过采用上述技术方案,设计的储石箱,可对石子进行储存,并通过滤水孔,对石子上粘附的清洁水进行过滤。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述储石箱正上方的循环管路上安装有与所述循环管路内腔连通的出水管,所述出水管上安装有第三阀门,所述出水管远离所述循环管路一端安装有分流管,所述分流管上安装有若干组喷头。

通过采用上述技术方案,设计的喷头,可对粘附在石子上的砂浆进行清洗,提高石子的洁净程度,便于石子的复用。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述沉淀溢流箱中安装有可对所述储石箱进行支撑的加强撑杆。

通过采用上述技术方案,设计的加强撑杆,可提高对储石箱的支撑强度,延长储石箱使用寿命。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述储石箱的截面面积小于沉淀溢流箱的截面面积设置。

通过采用上述技术方案,储石箱的截面面积小于沉淀溢流箱的截面面积,便于工作人员进入沉淀溢流箱,对沉淀溢流箱底部进行清理。

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述水管位于所述清洗箱内的一端安装有过滤网。

通过采用上述技术方案,设计的过滤网,可对清洗箱中的混凝土砂浆与水的混合物进行过滤,避免混凝土砂浆与水的混合物进入沉淀溢流箱,同时,可防止对水管造成堵塞。

综上所述,本实用新型包括以下至少一种有益技术效果:

1.本实用新型一种混凝土余料综合处理装置,通过沉淀溢流箱、过滤箱、净水箱以及循环管路,实现混凝土余料再利用过程中污水的重复利用,提高水资源的利用率,减少对环境污染;

2.本实用新型一种混凝土余料综合处理装置,设计的导流孔,便于清洗箱中的水进入储料箱,便于对混凝土余料进行浸泡、冲洗,同时,也可使储料箱中的砂浆流入清洗池中,减小石子上粘附砂浆的含量,提高砂石分离的效果。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图;

图2是本实用新型的另一视角示意图;

图3是图2的a-a面剖视图;

图4是图3的b部放大示意图;

图5是图3的c部放大示意图;

图6是图3的d部放大示意图。

图中,1、清洗箱;11、储料箱;12、导流孔;13、第一阀门;14、过滤网;15、水管;2、砂石分离装置;21、驱动电机;22、料筒;23、通水孔;24、转轴;25、螺旋叶片;3、沉淀溢流箱;31、储石箱;32、滤水孔;33、加强撑杆;34、管路;4、过滤箱;41、过滤板;42、通流管;5、净水箱;6、水泵;61、循环管路;62、出水管;63、分流管;64、喷头;65、第三阀门;66、第二阀门。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1,为本实用新型公开的一种混凝土余料综合处理装置,包括清洗箱1和位于清洗箱1中的储料箱11,贯穿储料箱11箱壁开设有若干与清洗箱1内腔连通导流孔12,靠近储料箱11底壁设置有与储料箱11内腔连通的砂石分离装置2。

参照图2和图3,清洗箱1一侧设置有沉淀溢流箱3,清洗箱1通过水管15与沉淀溢流箱3连通,水管15上安装有第一阀门13,参照图6,水管15位于清洗箱1内的一端安装有过滤网14,沉淀溢流箱3远离清洗箱1一侧设置有过滤箱4,靠近沉淀溢流箱3箱口处设置有溢流孔,溢流孔处安装有与过滤箱4连通的管路34,过滤箱4内安装有过滤板41,过滤箱4远离沉淀溢流箱3一侧设置有净水箱5,过滤板41下方设置有可将净水箱5与过滤箱4连通的通流管42,净水箱5中安装有水泵6,水泵6的出水口处安装有循环管路61,循环管路61远离水泵6一端安装有第二阀门66,且循环管路61的出水口位于清洗箱1的正上方。

参照图4和图5,砂石分离装置2包括倾斜设置的料筒22,料筒22的进料口与储料箱11内腔连通,且料筒22由靠近储料箱11一侧至远离储料箱11一侧由低至高倾斜设置,料筒22内同轴设置有转轴24,转轴24上一体连接有可提升物料的螺旋叶片25,转轴24伸出料筒22的延伸段上安装有驱动电机21,穿过料筒22侧壁开设有若干通水孔23,沉淀溢流箱3中安装有储石箱31,储石箱31的底壁上开设有若干与沉淀溢流箱3内腔连通的滤水孔32,沉淀溢流箱3中安装有可对储石箱31进行支撑的加强撑杆33,加强撑杆33远离储石箱31一端与沉淀溢流箱3侧壁连接,料筒22的出料口位于储石箱31的正上方,且储石箱31的截面面积小于沉淀溢流箱3的截面面积设置。

参照图5,储石箱31正上方的循环管路61上安装有与循环管路61连通的出水管62,出水管62上安装有第三阀门65,出水管62远离循环管路61一端安装有分流管63,分流管63上安装有四组喷头64,四组喷头64沿分流管63轴线方向均匀分布。

本实施例的实施原理为:分离混凝土余料时,向清洁箱中注入清洁水,使得清洁箱中的清洁水位高于储料箱11中部位置,然后将混凝土余料投掷在储料箱11中,调节驱动电机21,驱动电机21的驱动轴带动转轴24转动,转轴24带动螺旋叶片25转动,螺旋叶片25带动储料箱11中的混凝土余料上升,上升过程中,清洗箱1中的清洁水沿通流孔进入料筒22内腔,对料筒22内腔中的混凝土余料进行冲洗,混凝土砂浆沿导流孔12流出,将混凝土余料中的石子运输至储石箱31中,砂浆与清洁水混合留在清洗箱1中,然后调节第一阀门13,使得沉淀溢流箱3与储料箱11连通,砂浆沿水管15流入沉淀溢流箱3中,在沉淀溢流箱3中经过沉淀后,待沉淀溢流箱3中的水位高于溢流孔时,沉淀溢流箱3中的上清液沿管路34流入过滤箱4中,在过滤箱4中经过过滤后,沿通流管42流入净水箱5中,需要向清洗箱1中注水时,调节第二阀门66,使得循环管路61通流,调节水泵6,将净水箱5中的水通过循环管路61注入清洗箱1中,并调节第三阀门65,使得出水管62通路,然后调节喷头64对储石箱31中的石子进行清洗,清洗后的水沿滤水孔32流入沉淀溢流箱3中。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1