一种便于进行批量集中处理的移动式地下水污染修复装置的制作方法

文档序号:32063205发布日期:2022-11-04 23:57阅读:43来源:国知局
一种便于进行批量集中处理的移动式地下水污染修复装置的制作方法

1.本发明涉及地下水处理技术领域,具体为一种便于进行批量集中处理的移动式地下水污染修复装置。


背景技术:

2.随着人们生活水平的不断提高以及人们环保意识的不断加强,人们对地下水的利用以及保护也得到迅速的发展,早在几千年前人们便开始对地下水进行利用,最常见的利用方式为直接在地面上打井,从而作为居民生活用水以及农田灌溉的主要来源,地下水具有给水量稳定、污染少的优点,含有特殊化学成分或水温较高的地下水,还可用作医疗、热源、饮料和提取有用元素的原料,因此地下水也具有十分重要的作用。
3.但在对地下水进行使用的过程中也存在一些问题,例如,常见的地下水中含有较多的杂质以及污染物,从而无法进行直接使用,且地下水中的化学污染还会影响后续种植的农作物的生长状态,从而造成农作物产量减少甚至难以生根发芽的情况。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种便于进行批量集中处理的移动式地下水污染修复装置,以解决上述背景技术中提出地下水中含有杂质以及污染物无法进行直接使用,地下水中的化学污染影响农作物生长的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种便于进行批量集中处理的移动式地下水污染修复装置,包括装置外壳、第一电动机、第二转动轴、第三转动轴和出水管,所述装置外壳下端安装有万向轮,且万向轮上安装有电动伸缩杆,并且电动伸缩杆与刹车板相互连接,所述第一电动机放置在装置外壳上,且第一电动机与第一转动轴相互连接,并且第一转动轴安装在装置外壳上,同时第一转动轴上安装有皮带轮组,所述第二转动轴与皮带轮组相互连接,且第二转动轴安装在装置外壳上,并且第二转动轴与移动板相互连接,同时移动板与第一转动轴相互连接,所述移动板上安装有移动滑块,且移动滑块与处理箱体相互贴合,并且处理箱体安装在装置外壳上,同时移动板上放置有第二电动机,所述第三转动轴与第二电动机相互连接,且第三转动轴安装在移动板上,并且第三转动轴与打孔装置相互连接,同时打孔装置上安装有打孔刀,所述打孔装置内安装有第一导水管,且第一导水管与第二导水管相互连接,并且第二导水管与输水管相互贴合,所述输水管上安装有连接螺钉,且连接螺钉与第二导水管相互连接,所述出水管安装在装置外壳上,且出水管与处理箱体相互连接,并且装置外壳上贴合有定位杆,同时定位杆与连接板相互贴合,所述连接板与装置外壳相互贴合,且装置外壳上安装有固定簧片,并且固定簧片安装在定位杆上,所述处理箱体上安装有滤渣板和分隔板,且处理箱体与过滤板相互贴合,并且过滤板与装置外壳相互贴合。
6.优选的,所述刹车板设置为半圆弧形,且刹车板设置为表面为雾面的橡胶材质。
7.优选的,所述第一转动轴与第二转动轴外表面均设置有螺纹结构,且第一转动轴
通过装置外壳上安装的轴承与装置外壳构成转动机构。
8.优选的,所述移动板通过其上端开设的螺纹孔洞与第一转动轴连接,且移动板通过移动滑块与处理箱体构成滑动连接。
9.优选的,所述打孔装置上设置有密集贯穿孔洞,且打孔装置内外表面均设置为光滑。
10.优选的,所述定位杆关于连接板的中心对称设置有2个,且连接板设置为台阶板状结构。
11.优选的,所述滤渣板设置为不锈钢倾斜板状结构,且滤渣板上开设有密集贯穿孔洞。
12.优选的,所述过滤板与限位杆相互贴合,且限位杆与固定板相互贴合,并且固定板安装在装置外壳上,所述固定板上安装有限位弹簧,且限位弹簧与限位杆相互连接。
13.优选的,所述限位杆通过固定板上开设的凹槽与固定板构成滑动连接,且限位杆外表面设置为雾面。
14.与现有技术相比,本发明的有益效果是:该便于进行批量集中处理的移动式地下水污染修复装置,通过第一转动轴与第二转动轴的转动,实现对打孔装置的位置进行上下改变,从而通过打孔刀进行打孔,而后便于对地下水进行抽取,而后进行污染修复,且在处理箱体内安装的各装置的作用下,对地下水进行过滤处理以及化学处理;1.通过第一转动轴与第二转动轴带动移动板在移动滑块的作用下向下运动,此时便实现对打孔装置和打孔刀的位置进行上下改变,而后在第三转动轴的作用下,带动打孔装置和打孔刀进行转动,从而在打孔装置和打孔刀上下移动的同时还能进行转动打孔,便于对地下水进行抽取,且能实现批量化处理的同时对孔洞周围的水进行抽取,更加方便快捷;2.通过滤渣板和过滤板实现对地下水中含有的杂质以及漂浮物进行统一的过滤,且在过滤板的作用下进行多重过滤,使过滤效果更好,且通过处理箱体下端放置的相对应的化学物质,实现对地下水中的化学物质进行中和处理,达到除去的目的。
附图说明
15.图1为本发明第二转动轴主视剖面结构示意图;图2为本发明输水管主视结构示意图;图3为本发明打孔装置主视剖面结构示意图;图4为本发明皮带轮组俯视剖面结构示意图;图5为本发明移动板俯视剖面结构示意图;图6为本发明过滤板俯视剖面结构示意图;图7为本发明图1中a处放大结构示意图;图8为本发明图3中b处放大结构示意图。
16.图中:1、装置外壳;2、万向轮;3、电动伸缩杆;4、刹车板;5、第一电动机;6、第一转动轴;7、皮带轮组;8、第二转动轴;9、移动板;10、移动滑块;11、处理箱体;12、第二电动机;13、第三转动轴;14、打孔装置;15、打孔刀;16、第一导水管;17、第二导水管;18、输水管;19、连接螺钉;20、出水管;21、定位杆;22、连接板;23、固定簧片;24、滤渣板;25、分隔板;26、过
滤板;27、限位杆;28、固定板;29、限位弹簧。
具体实施方式
17.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。
18.请参阅图1-8,本发明提供一种技术方案:一种便于进行批量集中处理的移动式地下水污染修复装置,包括装置外壳1、万向轮2、电动伸缩杆3、刹车板4、第一电动机5、第一转动轴6、皮带轮组7、第二转动轴8、移动板9、移动滑块10、处理箱体11、第二电动机12、第三转动轴13、打孔装置14、打孔刀15、第一导水管16、第二导水管17、输水管18、连接螺钉19、出水管20、定位杆21、连接板22、固定簧片23、滤渣板24、分隔板25、过滤板26、限位杆27、固定板28和限位弹簧29,装置外壳1下端安装有万向轮2,且万向轮2上安装有电动伸缩杆3,并且电动伸缩杆3与刹车板4相互连接,第一电动机5放置在装置外壳1上,且第一电动机5与第一转动轴6相互连接,并且第一转动轴6安装在装置外壳1上,同时第一转动轴6上安装有皮带轮组7,第二转动轴8与皮带轮组7相互连接,且第二转动轴8安装在装置外壳1上,并且第二转动轴8与移动板9相互连接,同时移动板9与第一转动轴6相互连接,移动板9上安装有移动滑块10,且移动滑块10与处理箱体11相互贴合,并且处理箱体11安装在装置外壳1上,同时移动板9上放置有第二电动机12,第三转动轴13与第二电动机12相互连接,且第三转动轴13安装在移动板9上,并且第三转动轴13与打孔装置14相互连接,同时打孔装置14上安装有打孔刀15,打孔装置14内安装有第一导水管16,且第一导水管16与第二导水管17相互连接,并且第二导水管17与输水管18相互贴合,输水管18上安装有连接螺钉19,且连接螺钉19与第二导水管17相互连接,出水管20安装在装置外壳1上,且出水管20与处理箱体11相互连接,并且装置外壳1上贴合有定位杆21,同时定位杆21与连接板22相互贴合,连接板22与装置外壳1相互贴合,且装置外壳1上安装有固定簧片23,并且固定簧片23安装在定位杆21上,处理箱体11上安装有滤渣板24和分隔板25,且处理箱体11与过滤板26相互贴合,并且过滤板26与装置外壳1相互贴合。
19.本例中刹车板4设置为半圆弧形,且刹车板4设置为表面为雾面的橡胶材质,通过上述结构,便于通过刹车板4对万向轮2的位置进行贴合固定;第一转动轴6与第二转动轴8外表面均设置有螺纹结构,且第一转动轴6通过装置外壳1上安装的轴承与装置外壳1构成转动机构,通过上述结构,便于在对第一转动轴6进行支撑的同时不影响第一转动轴6的转动;移动板9通过其上端开设的螺纹孔洞与第一转动轴6连接,且移动板9通过移动滑块10与处理箱体11构成滑动连接,通过上述结构,便于通过第一转动轴6的转动对移动板9的位置进行上下改变;打孔装置14上设置有密集贯穿孔洞,且打孔装置14内外表面均设置为光滑,通过上述结构,便于通过打孔装置14上开设的孔洞,使地下水进入打孔装置14中;定位杆21关于连接板22的中心对称设置有2个,且连接板22设置为台阶板状结构,通过上述结构,便于通过定位杆21实现对连接板22的位置进行连接固定;
滤渣板24设置为不锈钢倾斜板状结构,且滤渣板24上开设有密集贯穿孔洞,通过上述结构,便于通过滤渣板24实现对地下水中的杂质进行预过滤,便于后续过滤的更加充分;过滤板26与限位杆27相互贴合,且限位杆27与固定板28相互贴合,并且固定板28安装在装置外壳1上,固定板28上安装有限位弹簧29,且限位弹簧29与限位杆27相互连接,通过上述结构,便于通过限位杆27对过滤板26的位置进行限位固定;限位杆27通过固定板28上开设的凹槽与固定板28构成滑动连接,且限位杆27外表面设置为雾面,通过上述结构,便于限位杆27在固定板28上进行上下移动。
20.工作原理:当需要对本装置进行使用时,将本装置移动至所需要工作的地方,而后使图2中的电动伸缩杆3开始工作,因为电动伸缩杆3下端安装有刹车板4,所以刹车板4便开始向下运动,直至刹车板4与万向轮2相互贴合,此时通过刹车板4便实现对万向轮2的位置进行固定,而后使图1中的第一电动机5与外部电源相互连接,第一电动机5便开始工作,因为第一电动机5的输出端与第一转动轴6相互连接,所以第一转动轴6便开始转动,又因为第一转动轴6安装有皮带轮组7,且皮带轮组7与第二转动轴8相互连接,所以第二转动轴8便也开始转动,又因为第一转动轴6与第二转动轴8均通过移动板9上开设的螺纹孔洞与移动板9连接,所以随着第一转动轴6与第二转动轴8的转动,移动板9便在移动滑块10的作用下开始向下运动,因为移动板9上安装有打孔装置14,所以打孔装置14便开始向下运动,与此同时,使第二电动机12与外部电源相互连接,第二电动机12便开始工作,因为第二电动机12的输出端与第三转动轴13相互连接,所以第三转动轴13便开始转动,又因为第三转动轴13与打孔装置14相互连接,所以打孔装置14便也开始转动,随着打孔装置14向下运动的同时也在转动,打孔装置14便开始对下端的地面进行打孔;因为图1中的打孔装置14向下打孔,此时地下水便通过打孔装置14上开设的孔洞进入打孔装置14内,因为打孔装置14内安装有第一导水管16,且第一导水管16与第二导水管17相互连接,并且图8中的第二导水管17与输水管18相互连接,且输水管18上安装有水泵,此时通过水泵,第一导水管16便开始对地下水进行吸出,吸出后的地下水便进入图1中的处理箱体11内,而后通过处理箱体11内放置的沙子以及活性炭实现对地下水进行再次过滤,过滤后的地下水便经过过滤板26进行充分的过滤,而后进入处理箱体11的下端,处理箱体11的下端内含有相应的化学药剂,实现对地下水中的化学物质进行中和,处理后的地下水便通过出水管20排出,可直接进行使用,也可重新排入地下,这就是该便于进行批量集中处理的移动式地下水污染修复装置的工作原理。
21.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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