小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备的制作方法

文档序号:27719585发布日期:2021-12-01 10:46阅读:100来源:国知局
小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备的制作方法

1.本实用新型涉及垃圾处理技术领域,尤其涉及一种小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备。


背景技术:

2.垃圾转运站就是为了减少垃圾清运过程的运输费用而在垃圾产地(或集中地点)至处理厂之间所设的垃圾中转站,在此,将各收集点清运来的垃圾集中,在换装到大型的或其它运费较低的运载车辆中继续运往处理场。
3.在现有技术中,为了将对垃圾的空间占用,方便车辆对更多的垃圾进行输送,通常在垃圾转运站进行压缩,压缩产生的污水还需要使用外界污水处理设备进行处理后才能进行排放,这就导致需要更地面空间来安装污水处理设备,在一些小型垃圾转运站因为面积有限,甚至还需远距离将污水输送至其他地区进行处理,操作起来十分不方便。
4.因此,有必要提供一种小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备解决上述技术问题。


技术实现要素:

5.本实用新型提供一种小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备,解决了小型垃圾转运站甚至还还需远距离将污水输送至其他地区进行处理的问题。
6.为解决上述技术问题,本实用新型提供的小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备包括:加工装置,所述加工装置包括塔体,塔体的一侧开设有投入口,并且塔体的内部固定连接有第一分隔板,所述第一分隔板的底部固定连接有液压缸,所述液压缸的底部固定连接有压迫钢板;压滤装置,所述压滤装置固定于所述塔体内壁的底部,所述压滤装置包括支撑台,所述支撑台的顶部固定连接有抗压板,所述抗压板上设置有多个滤水孔;抽水装置,所述抽水装置固定于所述塔体的一侧,所述抽水装置包括抽水泵,所述抽水泵上固定连接有抽水管和出水管;第二分隔板,所述第二分隔板固定于所述塔体的内部;混合装置,所述混合装置固定于所述第二分隔板的顶部,所述混合装置包括混合池,所述混合池的一侧固定连接有连通水管,所述连通水管的一端设置有过滤网,所述混合池的顶部固定连接有电机,所述电机的输出端固定连接有搅拌轴,所述连通水管上设置有电磁阀;药剂添加管,所述药剂添加管设置于所述混合池的上方。
7.优选的,所述第二分隔板的顶部固定连接有微藻反应器,所述微藻反应器和所述连通水管的一端相连通。
8.优选的,所述支撑台固定于所述塔体内壁的底部,多个滤水孔均匀设置于所述抗压板上。
9.优选的,所述抽水泵固定于所述塔体的一侧,所述抽水管的一端贯穿所述塔体且延伸至所述塔体的内部,所述出水管的一端和所述混合池相连通。
10.优选的,所述混合池固定于所述第二分隔板的顶部,所述搅拌轴位于所述混合池
的内部。
11.优选的,还包括添加装置,所述添加装置设置于所述混合池上,所述添加装置包括替换添加管和倾斜控制板。
12.优选的,所述替换添加管设置于所述混合池上,所述倾斜控制板固定于所述混合池内壁的顶部。
13.与相关技术相比较,本实用新型提供的小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备具有如下有益效果:
14.本实用新型提供一种小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备,通过设置塔体既可以方便对垃圾进行压缩,降低垃圾的空间占用,方便对垃圾进行转运,使得一辆垃圾车可以运输更多的垃圾,并且压缩时产生的污水会通过抽水装置输送至混合池内部进行污水处理,将垃圾压缩和污水处理集成到一个设备之中,方便进行垃圾处理和污水处理,无需再将污水运输到其他地方进行污水处理。
附图说明
15.图1为本实用新型提供的小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备的第一实施例的结构示意图;
16.图2为图1所示支撑台俯视部分的结构示意图;
17.图3为图1所示混合池部分的结构示意图;
18.图4为本实用新型提供的小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备的第二实施例的结构示意图。
19.图中标号:1、加工装置,11、塔体,12、投入口,13、第一分隔板,14、液压缸,15、压迫钢板,2、压滤装置,21、支撑台,22、抗压板,23、滤水孔,3、抽水装置,31、抽水泵,32、抽水管,33、出水管,4、第二分隔板,5、混合装置,51、混合池,52、连通水管,53、过滤网,54、电机,55、搅拌轴,56、电磁阀,6、药剂添加管,7、微藻反应器,8、添加装置,81、替换添加管,82、倾斜控制板。
具体实施方式
20.下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。
21.第一实施例
22.请结合参阅图1、图2、图3,其中,图1为本实用新型提供的小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备的第一实施例的结构示意图;图2为图1所示支撑台俯视部分的结构示意图;图3为图1所示混合池部分的结构示意图。小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备包括:加工装置1,所述加工装置1包括塔体11,塔体11的一侧开设有投入口12,并且塔体11的内部固定连接有第一分隔板13,所述第一分隔板13的底部固定连接有液压缸14,所述液压缸14的底部固定连接有压迫钢板15;压滤装置2,所述压滤装置2固定于所述塔体11内壁的底部,所述压滤装置2包括支撑台21,所述支撑台21的顶部固定连接有抗压板22,所述抗压板22上设置有多个滤水孔23;抽水装置3,所述抽水装置3固定于所述塔体11的一侧,所述抽水装置3包括抽水泵31,所述抽水泵31上固定连接有抽水管32和出水管33;第二分隔板4,所述第二分隔板4固定于所述塔体11的内部;混合装置5,所述混合装置5固定于所述第二分隔板4的
顶部,所述混合装置5包括混合池51,所述混合池51的一侧固定连接有连通水管52,所述连通水管52的一端设置有过滤网53,所述混合池51的顶部固定连接有电机54,所述电机54的输出端固定连接有搅拌轴55,所述连通水管52上设置有电磁阀56;药剂添加管6,所述药剂添加管6设置于所述混合池51的上方。
23.塔体11的部分位于地面之下,可以使得塔体11更加稳固,投入口12的底部和地面位于同一高度,方便垃圾车直接通过投入口12将垃圾投入到塔体11的内部。
24.电机54外接电源且在外部设置有对应的控制开关,当药剂添加管6将药剂投入到混合池51内部时,通过电机54带动过搅拌轴55转动进行搅拌,使得药剂和污水混合充分,方便置换出污水中的杂质,使得杂质形成沉淀,完成混合后,打开电磁阀56,此时污水通过连通水管52流入到微藻反应器7的内部。
25.所述第二分隔板4的顶部固定连接有微藻反应器7,所述微藻反应器7和所述连通水管52的一端相连通。
26.通过微藻反应器7可以为污水进行脱氮除磷,在第一分隔板13和第二分隔板4之间形成一个混凝沉淀池,由微藻反应器处理后的污水通过管道流入到该混凝沉淀池之中进行混凝沉淀。
27.所述支撑台21固定于所述塔体11内壁的底部,多个滤水孔23均匀设置于所述抗压板22上。
28.通过支撑台21可以为抗压板22提供支撑,提升抗压板22的抗压能力。
29.所述抽水泵31固定于所述塔体11的一侧,所述抽水管32的一端贯穿所述塔体11且延伸至所述塔体11的内部,所述出水管33的一端和所述混合池51相连通。
30.抽水管32可以将塔体11内部位于抗压板22下方水抽出。
31.所述混合池51固定于所述第二分隔板4的顶部,所述搅拌轴55位于所述混合池51的内部。
32.本实用新型提供的小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备的工作原理如下:
33.当垃圾通过投入口12运入到塔体11的内部时,通过液压缸14下压压迫钢板15,压迫钢板15下压垃圾对垃圾进行加压,完成对垃圾的压缩,使得垃圾中的水分被压出(瓶子或者袋子被压扁,瓶子或者袋子中的水会随之流出),使得压出的水经过滤水孔23流入到抗压板22的下方;
34.再通过抽水泵31将抗压板22下方的污水吸收并通过出水管33将污水排入到混合池51内部,使得污水依次经过混合池51的混合,过滤网53的过滤,以及微藻反应器7的脱氮除磷,方便进行污水处理。
35.与相关技术相比较,本实用新型提供的小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备具有如下有益效果:
36.通过设置塔体11既可以方便对垃圾进行压缩,降低垃圾的空间占用,方便对垃圾进行转运,使得一辆垃圾车可以运输更多的垃圾,并且压缩时产生的污水会通过抽水装置3输送至混合池51内部进行污水处理,将垃圾压缩和污水处理集成到一个设备之中,方便进行垃圾处理和污水处理,无需再将污水运输到其他地方进行污水处理。
37.第二实施例
38.请结合参阅图4,基于本技术的第一实施例提供的一种小型垃圾转运站渗沥液集
成式处理设备,本技术的第二实施例提出另一种小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备。第二实施例仅仅是第一实施例优选的方式,第二实施例的实施对第一实施例的单独实施不会造成影响。
39.具体的,本技术的第二实施例提供的小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备的不同之处在于,小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备还包括添加装置8,所述添加装置8设置于所述混合池51上,所述添加装置8包括替换添加管81和倾斜控制板82。
40.通过替换添加管81来代替药剂添加管6进行药剂投入。
41.所述替换添加管81设置于所述混合池51上,所述倾斜控制板82固定于所述混合池51内壁的顶部。
42.与相关技术相比较,本实用新型提供的小型垃圾转运站渗沥液集成式处理设备具有如下有益效果:
43.当污水通过出水管33喷出时,倾斜控制板82会对污水进行遮挡,使得污水顺着倾斜控制板82下落,并且通过替换添加管81投入的药剂也会直接落在下落的污水之中,使得污水下落过程中就和药剂完成初步混合,降低药剂和污水完成混合充分所需要的时间,提升对污水的处理速度。
44.以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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