太阳能驱动智能污水处理系统的制作方法

文档序号:19333402发布日期:2019-12-06 17:28阅读:314来源:国知局
太阳能驱动智能污水处理系统的制作方法

本实用新型涉及污水处理领域,特别涉及一种太阳能驱动智能污水处理系统。



背景技术:

污水处理系统为使污水达到国家排放标准或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理在各个领域都有应用,随着全民环保意识的提高,污水处理受到人们的广泛关注。同时近年来由于人工成本的不断上升,污水处理系统的智能化要求也越来越高。部分处理终端设备位置偏远,市政电网接入不符合当地的实际情况。易造成设备接入后用电结算主体不确定,电费不能即时缴纳而设备因断电停止运行。



技术实现要素:

本实用新型提供了一种太阳能驱动智能污水处理系统,其目的是为了解决污水处理装置日常维护困难,设备故障隐患尽快排除,出水水质不稳定的问题。

为了达到上述目的,本实用新型的实施例提供了一种太阳能驱动智能污水处理系统,包括:

自动控制系统,所述自动控制系统的第一端与太阳能供电装置电连接;

污水检测装置,所述污水检测装置与所述自动控制系统的第二端电连接;

污水处理装置,所述污水处理装置与所述自动控制系统的第三端电连接;

加药装置,所述加药装置与所述自动控制系统的第四端电连接。

其中,所述太阳能供电装置包括:

太阳能控制器,所述太阳能控制器的第一端与所述自动控制系统电连接;

太阳能板,所述太阳能板与所述太阳能控制器的第二端电连接;

蓄电池,所述蓄电池与所述太阳能控制器的第三端电连接。

其中,所述加药装置包括:

加药控制器,所述加药控制器的第一端与所述自动控制系统电连接;

加药计量泵,所述加药计量泵与所述加药控制器的第二端电连接。

其中,所述污水检测装置设置有多组,每组所述污水检测装置均包括一流量传感器、一液位控制器和一ph测量仪;其中,所述流量传感器和所述液位控制器分别设置在污水处理系统的隔油池、硝化池和加药计量泵内,所述ph测量仪均设置在所述隔油池、所述硝化池和所述加药计量泵的出水口;每组所述污水检测装置的所述流量传感器、所述液位控制器和所述ph测量仪均与所述自动控制系统的第二端电连接。

其中,所述污水处理装置包括:

变频控制器,所述变频控制器的第一端与所述自动控制系统的第三端电连接,所述变频控制器的第二端分别与污泥回流泵、曝气风机和污水提升泵电连接,且所述污水提升泵与所述污水处理系统的滤床顶部的进水管网相连通,所述曝气风机与所述污水处理系统的滤床顶部的布气管网相连通。

其中,所述自动控制系统上还设置有一触摸屏,所述触摸屏与所述自动控制系统的第五端电连接。

本实用新型的上述方案有如下的有益效果:

本实用新型所述的太阳能驱动智能污水处理系统采用可编程的自动控制系统进行操作,不需要人工管理和维护,低碳、节能、环保,既有效利用自然界能源,也降低了运行费用,提高了污水处理智能化程度,可广泛应用于各种污水处理环境,满足国家标准排水水质要求。

附图说明

图1是本实用新型的电连接示意图。

【附图标记说明】

1-自动控制系统;2-太阳能控制器;3-太阳能板;4-蓄电池;5-加药控制器;6-加药计量泵;7-流量传感器;8-液位控制器;9-ph测量仪;10-变频控制器;11-污泥回流泵;12-曝气风机;13-污水提升泵。

具体实施方式

为使本实用新型要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。

本实用新型针对现有的污水处理装置日常维护困难,设备故障隐患尽快排除,出水水质不稳定的问题,提供了一种太阳能驱动智能污水处理系统。

如图1所示,本实用新型的实施例提供了一种太阳能驱动智能污水处理系统,包括:自动控制系统1,所述自动控制系统1的第一端与太阳能供电装置电连接;污水检测装置,所述污水检测装置与所述自动控制系统1的第二端电连接;污水处理装置,所述污水处理装置与所述自动控制系统1的第三端电连接;加药装置,所述加药装置与所述自动控制系统1的第四端电连接。

本实用新型的上述实施例所述的太阳能驱动智能污水处理系统采用可编程的自动控制系统1进行操作,不需要人工管理和维护,低碳、节能、环保,既有效利用自然界能源,也降低了运行费用,提高了污水处理智能化程度,可广泛应用于各种污水处理环境,满足国家标准排水水质要求。

其中,所述太阳能供电装置包括:太阳能控制器2,所述太阳能控制器2的第一端与所述自动控制系统1电连接;太阳能板3,所述太阳能板3与所述太阳能控制器2的第二端电连接;蓄电池4,所述蓄电池4与所述太阳能控制器2的第三端电连接。

本实用新型的上述实施例所述的太阳能驱动智能污水处理系统通过太阳能供电装置供电,所述太阳能控制器2将所述太阳能电板获取的太阳能转化为电能,存储在所述蓄电池4中。

其中,所述加药装置包括:加药控制器5,所述加药控制器5的第一端与所述自动控制系统1电连接;加药计量泵6,所述加药计量泵6与所述加药控制器5的第二端电连接。

其中,所述污水检测装置设置有多组,每组所述污水检测装置均包括一流量传感器7、一液位控制器8和一ph测量仪9;其中,所述流量传感器7和所述液位控制器8分别设置在污水处理系统的隔油池、硝化池和加药计量泵6内,所述ph测量仪9均设置在所述隔油池、所述硝化池和所述加药计量泵6的出水口;每组所述污水检测装置的所述流量传感器7、所述液位控制器8和所述ph测量仪9均与所述自动控制系统1的第二端电连接。

本实用新型的上述实施例所述的太阳能驱动智能污水处理系统通过所述自动控制系统1通过所述流量传感器7和所述液位控制器8获取隔油池、硝化池和加药计量泵6的液体流量和液位变化,并通过所述ph测量仪9进行水质酸碱度测量和显示;还可以通过所述加药控制器5控制加药计量泵6进行投加水处理药剂。

其中,所述污水处理装置包括:变频控制器10,所述变频控制器10的第一端与所述自动控制系统1的第三端电连接,所述变频控制器10的第二端分别与污泥回流泵11、曝气风机12和污水提升泵13电连接,且所述污水提升泵13与所述污水处理系统的滤床顶部的进水管网相连通,所述曝气风机12与所述污水处理系统的滤床顶部的布气管网相连通。

本实用新型的上述实施例所述的太阳能驱动智能污水处理系统通过所述自动控制系统1控制所述变频控制器10,对滤床上的曝气风机12和集水池内的污水提升泵13的工作状态进行自动控制,实现了污水处理系统的自动化,降低了运行费用,提高了各种污水处理智能化程度和出水水质的稳定性。

其中,所述自动控制系统1上还设置有一触摸屏,所述触摸屏与所述自动控制系统1的第五端电连接。

本实用新型的上述实施例所述的自动控制系统1还设置有一触摸屏,可以通过所述触摸屏实现对所述太阳能驱动智能污水处理系统的自动化控制,全自动管理和维护,低碳节能环保,既有效利用自然界能源,也降低了运行费用,改善运行设备的控制精细化水平,提高了各种污水处理智能化程度。

以上所述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所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

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