一种城市垃圾处理站用废水清理装置的制作方法

文档序号:26007954发布日期:2021-07-23 21:27阅读:115来源:国知局
一种城市垃圾处理站用废水清理装置的制作方法

本发明涉及废水处理领域,更具体地说,涉及一种城市垃圾处理站用废水清理装置。



背景技术:

城市垃圾是城市中固体废物的混合体,包括工业垃圾,建筑垃圾和生活垃圾。工业废渣的数量,性质及其对环境污染的程度差异很大,应统一管理。

根据不同情况由各工厂直接或经过处理达到排放标准后,放置于划定的地区。建筑垃圾一般为无污染固体,可用填埋法处理。生活垃圾是人们在生活中产生的固体废渣,种类繁多,包括有机物与无机物,应进行分类,收集,清运和处理。

城市垃圾中以生活垃圾和工业垃圾相对较多,而工业垃圾和生活垃圾中往往含有大量的油脂,在进行处理时,需要进行油水分离,现有技术中对废水的清理装置往往不具备提醒其吸附性的功能,导致工作人员难以及时清理装置内滤芯,导致废水的清理效率越来越差。



技术实现要素:

1.要解决的技术问题

针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种城市垃圾处理站用废水清理装置,它去油光点滤芯吸附了较多的油污,通透性变差,对废水的清理速度明显变慢后,其对污水的阻力变大,则污水对光点变球的冲击性变大,导致光点变球形变,挤压内部的荧光液上移,充满空置的出光球,使上半部分的出光球也发出光点,使工作人员可以根据光点变球上光点的变化情况,便于判断去油光点滤芯的通透性,同时,随着吸油浮串吸附的油污变多,其重力增大并逐渐下沉,工作人员也可以根据该现象判断去油光点滤芯的通透性,便于及时对去油光点滤芯进行清理,有效保证其高效的废水清理能力。

2.技术方案

为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。

一种城市垃圾处理站用废水清理装置,包括装置本体,所述装置本体左端固定连接有进水口,所述装置本体右下端固定连接有出水口,所述进水口和出水口均与装置本体相通,所述装置本体内部卡接有去油光点滤芯,所述去油光点滤芯包括与装置本体内壁卡接的两个隔板,两个所述隔板之间固定连接有多个均匀分布的纵向网板,相邻两个所述纵向网板之间形成滤油腔,第奇数个所述滤油腔内放置有多个均匀分布的光点变球,相邻两个所述光点变球相互固定,第偶数个所述滤油腔内设有吸油浮串,下方的所述隔板上卡接有多个与滤油腔向对应的下堵块,所述吸油浮串下端系在下堵块上,所述吸油浮串上端与上方的隔板相接触,去油光点滤芯吸附了较多的油污,通透性变差,对废水的清理速度明显变慢后,其对污水的阻力变大,则污水对光点变球的冲击性变大,导致光点变球形变,挤压内部的荧光液上移,充满空置的出光球,使上半部分的出光球也发出光点,使工作人员可以根据光点变球上光点的变化情况,便于判断去油光点滤芯的通透性,同时,随着吸油浮串吸附的油污变多,其重力增大并逐渐下沉,工作人员也可以根据该现象判断去油光点滤芯的通透性,便于及时对去油光点滤芯进行清理,有效保证其高效的废水清理能力。

进一步的,所述装置本体上端固定连接有去污进口,所述装置本体左下端固定连接有去污出口,所述去污进口和去污出口均与装置本体相通,上方的隔板上设有通过电动推杆连接在装置本体内壁的半封板,所述半封板和隔板相互接触,所述半封板和上方的隔板均为多孔结构,且二者的空隙相互错位,当去油光点滤芯吸附了较多的油污,导致通透性变差,对废水的清理速度明显变差后,可以将进水口和出水口处封堵,停止废水的流通,然后通过电动推杆控制半封板上升,使隔板和半封板恢复通透性,此时通过去污进口朝向装置本体内灌入掺有油污分解剂的水,使油污分解剂浸没去油光点滤芯,使油污的溶解,之后打开去污出口将分解后的污水从去污出口处排出,并多次从去污进口处使用清水冲洗即可,使去油光点滤芯恢复吸油性,后控制半封板与隔板接触,使隔板和半封板相互密封,此时打开进水口和出水口继续进行废水处理。

进一步的,所述装置本体外端安装有密封门,所述密封门为透明材料制成,可以通过密封门更换滤油腔内的光点变球和吸油浮球,同时可以穿过密封门观察光点变球上光点的变化情况,便于判断去油光点滤芯的通透性,便于及时对去油光点滤芯进行清理,有效保证其高效的废水清理能力。

进一步的,所述光点变球包括相互固定连接的形变端和定型端,所述形变端和定型端内部固定镶嵌有荧光扇球,所述储光球朝向半封板一侧。

进一步的,所述荧光扇球包括储光球、多个固定连接在储光球外端的导液扇管以及固定连接在导液扇管端部的出光球,所述导液扇管和出光球均位于定型端内,所述储光球内饱和填充有荧光液,在重力作用下,部分荧光液会浸入到朝下倾斜的导液扇管和出光球内,向上倾斜且高于储光球的出光球处于空置的状态,在进行废水清理时,当去油光点滤芯的通透性良好时,工作人员通过密封门看到的多个光点变球上的光点情况为,下半部分存在光点而上半部分没有光点,当通透性变差后,其对污水的阻力变大,则污水对光点变球的冲击性变大,导致光点变球形变,挤压内部的荧光液上移,充满空置的出光球,使上半部分的出光球也发出光点。

进一步的,所述定型端为硬质多孔结构,所述形变端为高回弹性的多孔吸附材料制成,当通透性变差时,在较大的污水的冲击下,光点变球与纵向网板相互挤压,导致形变端形变使储光球受到挤压力,而定型端硬质不具备形变的能力,使荧光液被挤压朝向空置的出光球内蔓延,使光点变球上端部呈现光点现象,便于提醒工作人员去油光点滤芯通透性的变化。

进一步的,所述储光球和光点变球的球心位于同一竖直线上,且储光球球心位于光点变球直径的四分点下方,所述四分点为从下向上的第一个四分点处,保证储光球在形变端和定型端内位于中线以下的部分,且其上端部不超过中线,从而有效保证在通透性较好时,上方的出光球不易出现光点现象。

进一步的,所述出光球为透明材料制成,所述储光球和导液扇管均为深色非透明材料制成,使在二者内部的荧光液不易发生漏光现象,从而有效避免其漏光对光点变球表面光点情况造成视觉误差。

进一步的,所述吸油浮串包括多个相互固定的吸油端、固定镶嵌在吸油端内的内浮芯以及连接在下堵块和最下方吸油端之间的限位绳。

进一步的,所述吸油端为吸油性材料制成,所述内浮芯内填充有轻质惰性气体,优选氦气,使吸油浮串在滤油腔内呈现上浮的情况,即使其聚集在上方,从而有效集中吸附废水中液面上的油污,显著提高吸附效率,随着吸附的油污变多,其重力增大,当重力大于浮力时,下沉,工作人员也可以根据该现象判断去油光点滤芯的通透性。

3.有益效果

相比于现有技术,本发明的优点在于:

(1)本方案去油光点滤芯吸附了较多的油污,通透性变差,对废水的清理速度明显变慢后,其对污水的阻力变大,则污水对光点变球的冲击性变大,导致光点变球形变,挤压内部的荧光液上移,充满空置的出光球,使上半部分的出光球也发出光点,使工作人员可以根据光点变球上光点的变化情况,便于判断去油光点滤芯的通透性,同时,随着吸油浮串吸附的油污变多,其重力增大并逐渐下沉,工作人员也可以根据该现象判断去油光点滤芯的通透性,便于及时对去油光点滤芯进行清理,有效保证其高效的废水清理能力。

(2)装置本体上端固定连接有去污进口,装置本体左下端固定连接有去污出口,去污进口和去污出口均与装置本体相通,上方的隔板上设有通过电动推杆连接在装置本体内壁的半封板,半封板和隔板相互接触,半封板和上方的隔板均为多孔结构,且二者的空隙相互错位,当去油光点滤芯吸附了较多的油污,导致通透性变差,对废水的清理速度明显变差后,可以将进水口和出水口处封堵,停止废水的流通,然后通过电动推杆控制半封板上升,使隔板和半封板恢复通透性,此时通过去污进口朝向装置本体内灌入掺有油污分解剂的水,使油污分解剂浸没去油光点滤芯,使油污的溶解,之后打开去污出口将分解后的污水从去污出口处排出,并多次从去污进口处使用清水冲洗即可,使去油光点滤芯恢复吸油性,后控制半封板与隔板接触,使隔板和半封板相互密封,此时打开进水口和出水口继续进行废水处理。

(3)装置本体外端安装有密封门,密封门为透明材料制成,可以通过密封门更换滤油腔内的光点变球和吸油浮球,同时可以穿过密封门观察光点变球上光点的变化情况,便于判断去油光点滤芯的通透性,便于及时对去油光点滤芯进行清理,有效保证其高效的废水清理能力。

(4)光点变球包括相互固定连接的形变端和定型端,形变端和定型端内部固定镶嵌有荧光扇球,储光球朝向半封板一侧,荧光扇球包括储光球、多个固定连接在储光球外端的导液扇管以及固定连接在导液扇管端部的出光球,导液扇管和出光球均位于定型端内,储光球内饱和填充有荧光液,在重力作用下,部分荧光液会浸入到朝下倾斜的导液扇管和出光球内,向上倾斜且高于储光球的出光球处于空置的状态,在进行废水清理时,当去油光点滤芯的通透性良好时,工作人员通过密封门看到的多个光点变球上的光点情况为,下半部分存在光点而上半部分没有光点,当通透性变差后,其对污水的阻力变大,则污水对光点变球的冲击性变大,导致光点变球形变,挤压内部的荧光液上移,充满空置的出光球,使上半部分的出光球也发出光点。

(5)定型端为硬质多孔结构,形变端为高回弹性的多孔吸附材料制成,当通透性变差时,在较大的污水的冲击下,光点变球与纵向网板相互挤压,导致形变端形变使储光球受到挤压力,而定型端硬质不具备形变的能力,使荧光液被挤压朝向空置的出光球内蔓延,使光点变球上端部呈现光点现象,便于提醒工作人员去油光点滤芯通透性的变化。

(6)储光球和光点变球的球心位于同一竖直线上,且储光球球心位于光点变球直径的四分点下方,四分点为从下向上的第一个四分点处,保证储光球在形变端和定型端内位于中线以下的部分,且其上端部不超过中线,从而有效保证在通透性较好时,上方的出光球不易出现光点现象。

(7)出光球为透明材料制成,储光球和导液扇管均为深色非透明材料制成,使在二者内部的荧光液不易发生漏光现象,从而有效避免其漏光对光点变球表面光点情况造成视觉误差。

(8)吸油浮串包括多个相互固定的吸油端、固定镶嵌在吸油端内的内浮芯以及连接在下堵块和最下方吸油端之间的限位绳。

(9)吸油端为吸油性材料制成,内浮芯内填充有轻质惰性气体,优选氦气,使吸油浮串在滤油腔内呈现上浮的情况,即使其聚集在上方,从而有效集中吸附废水中液面上的油污,显著提高吸附效率,随着吸附的油污变多,其重力增大,当重力大于浮力时,下沉,工作人员也可以根据该现象判断去油光点滤芯的通透性。

附图说明

图1为本发明的正面的结构示意图;

图2为本发明的截面的结构示意图;

图3为本发明的光点变球的结构示意图;

图4为本发明的吸油浮串部分的结构示意图;

图5为本发明的去油光点滤芯通透性变差后滤油腔内变化结构示意图。

图中标号说明:

1装置本体、21进水口、22出水口、23去污出口、24去污进口、3密封门、4隔板、42半封板、5纵向网板、6光点变球、61形变端、62定型端、63储光球、641导液扇管、642出光球、7吸油浮球、71吸油端、72内浮芯、8下堵块、9限位绳。

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。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

实施例1:

请参阅图1,一种城市垃圾处理站用废水清理装置,包括装置本体1,装置本体1左端固定连接有进水口21,装置本体1右下端固定连接有出水口22,进水口21和出水口22均与装置本体1相通,装置本体1上端固定连接有去污进口24,装置本体1左下端固定连接有去污出口23,去污进口24和去污出口23均与装置本体1相通,当去油光点滤芯吸附了较多的油污,导致通透性变差,对废水的清理速度明显变差后,可以将进水口21和出水口22处封堵,停止废水的流通,然后通过电动推杆控制半封板42上升,使隔板4和半封板42恢复通透性,此时通过去污进口24朝向装置本体1内灌入掺有油污分解剂的水,使油污分解剂浸没去油光点滤芯,使油污的溶解,之后打开去污出口23将分解后的污水从去污出口23处排出,并多次从去污进口24处使用清水冲洗即可,使去油光点滤芯恢复吸油性,后控制半封板42与隔板4接触,使隔板4和半封板42相互密封,此时打开进水口21和出水口22继续进行废水处理,装置本体1外端安装有密封门3,密封门3为透明材料制成,可以通过密封门3更换滤油腔内的光点变球6和吸油浮球7,同时可以穿过密封门3观察光点变球6上光点的变化情况,便于判断去油光点滤芯的通透性,便于及时对去油光点滤芯进行清理,有效保证其高效的废水清理能力。

请参阅图2,装置本体1内部卡接有去油光点滤芯,去油光点滤芯包括与装置本体1内壁卡接的两个隔板4,上方的隔板4上设有通过电动推杆连接在装置本体1内壁的半封板42,半封板42和隔板4相互接触,半封板42和上方的隔板4均为多孔结构,且二者的空隙相互错位,两个隔板4之间固定连接有多个均匀分布的纵向网板5,相邻两个纵向网板5之间形成滤油腔,第奇数个滤油腔内放置有多个均匀分布的光点变球6,相邻两个光点变球6相互固定,第偶数个滤油腔内设有吸油浮串,下方的隔板4上卡接有多个与滤油腔向对应的下堵块8,吸油浮串下端系在下堵块8上,吸油浮串上端与上方的隔板4相接触;

请参阅图3,光点变球6包括相互固定连接的形变端61和定型端62,形变端61和定型端62内部固定镶嵌有荧光扇球,储光球63朝向半封板42一侧,荧光扇球包括储光球63、多个固定连接在储光球63外端的导液扇管641以及固定连接在导液扇管641端部的出光球642,导液扇管641和出光球642均位于定型端62内,储光球63内饱和填充有荧光液,在重力作用下,部分荧光液会浸入到朝下倾斜的导液扇管641和出光球642内,向上倾斜且高于储光球63的出光球642处于空置的状态,在进行废水清理时,当去油光点滤芯的通透性良好时,工作人员通过密封门3看到的多个光点变球6上的光点情况为,下半部分存在光点而上半部分没有光点,请参阅图5,当通透性变差后,其对污水的阻力变大,则污水对光点变球6的冲击性变大,导致光点变球6形变,挤压内部的荧光液上移,充满空置的出光球642,使上半部分的出光球642也发出光点;

定型端62为硬质多孔结构,形变端61为高回弹性的多孔吸附材料制成,当通透性变差时,在较大的污水的冲击下,光点变球6与纵向网板5相互挤压,导致形变端61形变使储光球63受到挤压力,而定型端62硬质不具备形变的能力,使荧光液被挤压朝向空置的出光球642内蔓延,使光点变球6上端部呈现光点现象,便于提醒工作人员去油光点滤芯通透性的变化,储光球63和光点变球6的球心位于同一竖直线上,且储光球63球心位于光点变球6直径的四分点下方,四分点为从下向上的第一个四分点处,保证储光球63在形变端61和定型端62内位于中线以下的部分,且其上端部不超过中线,从而有效保证在通透性较好时,上方的出光球642不易出现光点现象,出光球642为透明材料制成,储光球63和导液扇管641均为深色非透明材料制成,使在二者内部的荧光液不易发生漏光现象,从而有效避免其漏光对光点变球6表面光点情况造成视觉误差。

请参阅图4,吸油浮串包括多个相互固定的吸油端71、固定镶嵌在吸油端71内的内浮芯72以及连接在下堵块8和最下方吸油端71之间的限位绳9,吸油端71为吸油性材料制成,内浮芯72内填充有轻质惰性气体,优选氦气,使吸油浮串在滤油腔内呈现上浮的情况,即使其聚集在上方,从而有效集中吸附废水中液面上的油污,显著提高吸附效率,随着吸附的油污变多,其重力增大,当重力大于浮力时,下沉,工作人员也可以根据该现象判断去油光点滤芯的通透性。

去油光点滤芯吸附了较多的油污,通透性变差,对废水的清理速度明显变慢后,其对污水的阻力变大,则污水对光点变球6的冲击性变大,导致光点变球6形变,挤压内部的荧光液上移,充满空置的出光球642,使上半部分的出光球642也发出光点,使工作人员可以根据光点变球6上光点的变化情况,便于判断去油光点滤芯的通透性,同时,随着吸油浮串吸附的油污变多,其重力增大并逐渐下沉,工作人员也可以根据该现象判断去油光点滤芯的通透性,便于及时对去油光点滤芯进行清理,有效保证其高效的废水清理能力。

以上所述;仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此;任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内;根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变;都应涵盖在本发明的保护范围内。

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