一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置的制作方法

文档序号:28133982发布日期:2021-12-22 16:55阅读:52来源:国知局
一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置的制作方法

1.本实用新型涉及污水处理设备的技术领域,特别是涉及一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置。


背景技术:

2.一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置是用于净化污水的辅助装置,其在污水处理设备的领域中得到了广泛的使用;现有的实现高浓度活性污泥法的生化处理装置污水处于静止状态,与微生物处理剂的混合速率较慢,并且混合程度不充分,导致污水的净化速率和净化效果较差。


技术实现要素:

3.为解决上述技术问题,本实用新型提供一种实现污水在降解箱、连接方管和输送方管之间进行循环流动,使得微生物处理剂与污水能够快速的充分混合,提高其对污水的净化速率和净化效果的实现高浓度活性污泥法的生化处理装置。
4.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,包括底座、固定架、降解箱、连接方管、沉降箱、防护箱、电机、第一转动轴、第一螺旋叶片、两组皮带轮、皮带、第二转动轴、多组固定块、两组第一主动锥齿轮、两组第一从动锥齿轮、两组第三转动轴、两组输送方管、两组第三螺旋叶片、第一连接管、第二连接管、储液箱和注液管,降解箱通过固定架固定在底座顶端左侧,降解箱的左端上部设置有进水管,连接方管固定在降解箱的右端底部,并与降解箱连通,并且连接方管的另一端固定在沉降箱的右端内侧壁上,沉降箱固定在底座的顶端右侧,沉降箱的右端底部设置有出水管,并且防护箱固定在沉降箱的右端,电机固定在防护箱的右端内侧壁上,电机的输出端与第一转动轴连接,并且第一转动轴与沉降箱转动连接,第一螺旋叶片固定在第一转动轴上,并位于连接方管内,并且两组皮带轮分别固定在第一转动轴和第二转动轴上,两组皮带轮之间通过皮带传动连接,并且第二转动轴与多组固定块转动连接,多组固定块分别固定在两组输送方管和沉降箱的顶端,两组第一主动锥齿轮均固定在第二转动轴上,并与第一从动锥齿轮啮合传动连接,第一从动锥齿轮固定在第三转动轴的顶端,并且第三转动轴与输送方管转动连接,两组输送方管均固定在连接方管的顶端,并与连接方管连通,并且右侧的输送方管部分固定在沉降箱内,第三螺旋叶片固定在第三转动轴上,并且两组输送方管之间通过第一连接管连通,左侧输送方管的左端上部与降解箱右端上部通过第二连接管连通,并且储液箱固定在降解箱的顶端左侧,注液管固定在储液箱的底端,并与降解箱的顶端连通,并且注液管上设置有控制阀。
5.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括输送泵、输送管、两组第三连接管、两组环形管和两组直角连接管,输送泵固定在储液箱的右端上部,输送泵的输出端与输送管连接,并且输送管固定在固定块上,两组第三连接管均与输送管的底端连通,并分别位于两组输送方管的上部,第三连接管上设置有控制阀,并且第三连接管的底端与环形管的顶端连通,环形管的底端与直角连接管的顶端连通,并且第二转动轴从
两组环形管的中间穿过,两组直角连接管的另一端分别与两组输送方管的左端上部连通。
6.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括第二主动主齿轮、第二从动锥齿轮、搅拌轴和多组搅拌棒,第二主动主齿轮固定在第二转动轴的左端,并与第二从动锥齿轮啮合传动连接,并且第二从动锥齿轮固定在搅拌轴的顶端,搅拌轴与降解箱转动连接,并且多组搅拌棒均匀固定在搅拌轴上。
7.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括活性炭过滤板、连接板和把手,活性炭过滤板插入到沉降箱内,并位于连接方管的下方,并且活性炭过滤板的左端与连接板连接,连接板与沉降箱的左端底部螺装连接,把手固定在连接板上。
8.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括多组支撑腿、多组垫块和多组地脚螺栓,多组支撑腿均匀固定在底座的底端,垫块固定在支撑腿的底端,并且垫块与地面通过地脚螺栓连接。
9.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括防尘网,防护箱的底端设置有多组散热孔,防尘网将多组散热孔覆盖住,并且防尘网固定在防护箱的底端内侧壁上。
10.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括密封圈,密封圈固定在第一转动轴与沉降箱的连接处。
11.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,连接方管的材质为不锈钢。
12.与现有技术相比本实用新型的有益效果为:通过降解箱的进水管将污水注入到降解箱内,并将储液箱内的微生物处理剂通过注液管逐步注入到降解箱内,同时通过电机带动第一转动轴和第一螺旋叶片转动,使得降解箱内的污水从输送到连接方管内,并且通过第一转动轴带动皮带轮转动,两组皮带轮之间通过皮带传动连接,使得第二转动轴带动第一主动锥齿轮转动,第一主动锥齿轮与第一从动锥齿轮啮合传动连接,使得第三转动轴带动第三螺旋叶片转动,从而使得连接方管内的污水输送到输送方管内,并通过第一连接管和第二连接管的配合使用,使得输送方管内的污水重新流回降解箱内,实现污水在降解箱、连接方管和输送方管之间进行循环流动,使得微生物处理剂与污水能够快速的充分混合,提高装置对污水的净化速率和净化效果。
附图说明
13.图1是本实用新型的正视剖视结构示意图;
14.图2是本实用新型a处的放大结构示意图;
15.图3是本实用新型b处的放大结构示意图;
16.图4是本实用新型c处的放大结构示意图;
17.附图中标记:1、底座;2、固定架;3、降解箱;4、连接方管;5、沉降箱;6、防护箱;7、电机;8、第一转动轴;9、第一螺旋叶片;10、皮带轮;11、皮带;12、第二转动轴;13、固定块;14、第一主动锥齿轮;15、第一从动锥齿轮;16、第三转动轴;17、输送方管;18、第三螺旋叶片;19、第一连接管;20、第二连接管;21、储液箱;22、注液管;23、输送泵;24、输送管;25、第三连接管;26、环形管;27、直角连接管;28、第二主动主齿轮;29、第二从动锥齿轮;30、搅拌轴;31、搅拌棒;32、活性炭过滤板;33、连接板;34、把手;35、支撑腿;36、垫块;37、地脚螺栓;38、
散热孔;39、防尘网;40、密封圈。
具体实施方式
18.下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
19.如图1至图4所示,本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,包括底座1、固定架2、降解箱3、连接方管4、沉降箱5、防护箱6、电机7、第一转动轴8、第一螺旋叶片9、两组皮带轮10、皮带11、第二转动轴12、多组固定块13、两组第一主动锥齿轮14、两组第一从动锥齿轮15、两组第三转动轴16、两组输送方管17、两组第三螺旋叶片18、第一连接管19、第二连接管20、储液箱21和注液管22,降解箱3通过固定架2固定在底座1顶端左侧,降解箱3的左端上部设置有进水管,连接方管4固定在降解箱3的右端底部,并与降解箱3连通,并且连接方管4的另一端固定在沉降箱5的右端内侧壁上,沉降箱5固定在底座1的顶端右侧,沉降箱5的右端底部设置有出水管,并且防护箱6固定在沉降箱5的右端,电机7固定在防护箱6的右端内侧壁上,电机7的输出端与第一转动轴8连接,并且第一转动轴8与沉降箱5转动连接,第一螺旋叶片9固定在第一转动轴8上,并位于连接方管4内,并且两组皮带轮10分别固定在第一转动轴8和第二转动轴12上,两组皮带轮10之间通过皮带11传动连接,并且第二转动轴12与多组固定块13转动连接,多组固定块13分别固定在两组输送方管17和沉降箱5的顶端,两组第一主动锥齿轮14均固定在第二转动轴12上,并与第一从动锥齿轮15啮合传动连接,第一从动锥齿轮15固定在第三转动轴16的顶端,并且第三转动轴16与输送方管17转动连接,两组输送方管17均固定在连接方管4的顶端,并与连接方管4连通,并且右侧的输送方管17部分固定在沉降箱5内,第三螺旋叶片18固定在第三转动轴16上,并且两组输送方管17之间通过第一连接管19连通,左侧输送方管17的左端上部与降解箱3右端上部通过第二连接管20连通,并且储液箱21固定在降解箱3的顶端左侧,注液管22固定在储液箱21的底端,并与降解箱3的顶端连通,并且注液管22上设置有控制阀;通过降解箱3的进水管将污水注入到降解箱3内,并将储液箱21内的微生物处理剂通过注液管22逐步注入到降解箱3内,同时通过电机7带动第一转动轴8和第一螺旋叶片9转动,使得降解箱3内的污水从输送到连接方管4内,并且通过第一转动轴8带动皮带轮10转动,两组皮带轮10之间通过皮带11传动连接,使得第二转动轴12带动第一主动锥齿轮14转动,第一主动锥齿轮14与第一从动锥齿轮15啮合传动连接,使得第三转动轴16带动第三螺旋叶片18转动,从而使得连接方管4内的污水输送到输送方管17内,并通过第一连接管19和第二连接管20的配合使用,使得输送方管17内的污水重新流回降解箱3内,实现污水在降解箱3、连接方管4和输送方管17之间进行循环流动,使得微生物处理剂与污水能够快速的充分混合,提高装置对污水的净化速率和净化效果。
20.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括输送泵23、输送管24、两组第三连接管25、两组环形管26和两组直角连接管27,输送泵23固定在储液箱21的右端上部,输送泵23的输出端与输送管24连接,并且输送管24固定在固定块13上,两组第三连接管25均与输送管24的底端连通,并分别位于两组输送方管17的上部,第三连接管25上设置有控制阀,并且第三连接管25的底端与环形管26的顶端连通,环形管26的底端与直角连接管27的顶端连通,并且第二转动轴12从两组环形管26的中间穿过,两组直角连接管
27的另一端分别与两组输送方管17的左端上部连通;通过设置输送泵23、输送管24、第三连接管25、环形管26和直角连接管27,便于向两组输送方管17内输送微生物处理剂,进一步较快污水与处理剂的混合程度和速率,提高装置的使用效果。
21.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括第二主动主齿轮28、第二从动锥齿轮29、搅拌轴30和多组搅拌棒31,第二主动主齿轮28固定在第二转动轴12的左端,并与第二从动锥齿轮29啮合传动连接,并且第二从动锥齿轮29固定在搅拌轴30的顶端,搅拌轴30与降解箱3转动连接,并且多组搅拌棒31均匀固定在搅拌轴30上;通过第二转动轴12带动第二主动主齿轮28转动,第二主动主齿轮28与第二从动锥齿轮29啮合传动连接,使得搅拌轴30带动多组搅拌棒31转动,通过搅拌棒31就好那个降解箱3内的污水与微生物处理剂进行初步的混合,进一步提高装置的使用效果。
22.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括活性炭过滤板32、连接板33和把手34,活性炭过滤板32插入到沉降箱5内,并位于连接方管4的下方,并且活性炭过滤板32的左端与连接板33连接,连接板33与沉降箱5的左端底部螺装连接,把手34固定在连接板33上;通过设置活性炭过滤板32、连接板33和把手34,对净化分解后的污水进行过滤沉降,提高装置的净化效果。
23.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括多组支撑腿35、多组垫块36和多组地脚螺栓37,多组支撑腿35均匀固定在底座1的底端,垫块36固定在支撑腿35的底端,并且垫块36与地面通过地脚螺栓37连接;通过设置支撑腿35、垫块36和地脚螺栓37,避免装置使用时发生偏移或倾斜,提高装置的使用稳定性。
24.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括防尘网39,防护箱6的底端设置有多组散热孔38,防尘网39将多组散热孔38覆盖住,并且防尘网39固定在防护箱6的底端内侧壁上;通过设置散热孔38和防尘网39,便于防护箱6的散热,避免底座16受热老化,提高装置的使用寿命。
25.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,还包括密封圈40,密封圈40固定在第一转动轴8与沉降箱5的连接处;通过设置密封圈40,避免污水从第一转动轴8与沉降箱5的连接处渗漏,提高装置的密封性。
26.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,连接方管4的材质为不锈钢;通过设置不锈钢材质,提高装置的结构强度,同时不锈钢不易被水腐蚀,进一步提高装置的使用寿命。
27.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,其在工作时,首先通过降解箱3的进水管将污水注入到降解箱3内,并将储液箱21内的微生物处理剂通过注液管22逐步注入到降解箱3内,同时通过电机7带动第一转动轴8和第一螺旋叶片9转动,使得降解箱3内的污水从输送到连接方管4内,并且通过第一转动轴8带动皮带轮10转动,两组皮带轮10之间通过皮带11传动连接,使得第二转动轴12带动第一主动锥齿轮14转动,第一主动锥齿轮14与第一从动锥齿轮15啮合传动连接,使得第三转动轴16带动第三螺旋叶片18转动,从而使得连接方管4内的污水输送到输送方管17内,并通过第一连接管19和第二连接管20的配合使用,使得输送方管17内的污水重新流回降解箱3内,实现污水在降解箱3、连接方管4和输送方管17之间进行循环流动,使得微生物处理剂与污水能够快速的充分混合,提高装置对污水的净化速率和净化效果,之后通过设置输送泵23、输送管24、第三连接管25、环
形管26和直角连接管27,便于向两组输送方管17内输送微生物处理剂,进一步较快污水与处理剂的混合程度和速率,提高装置的使用效果,同时通过第二转动轴12带动第二主动主齿轮28转动,第二主动主齿轮28与第二从动锥齿轮29啮合传动连接,使得搅拌轴30带动多组搅拌棒31转动,通过搅拌棒31就好那个降解箱3内的污水与微生物处理剂进行初步的混合,进一步提高装置的使用效果,然后通过设置活性炭过滤板32、连接板33和把手34,对净化分解后的污水进行过滤沉降,提高装置的净化效果。
28.本实用新型的一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置,其安装方式、连接方式或设置方式均为常见机械方式,只要能够达成其有益效果的均可进行实施。
29.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。
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