一种固液分离污水治理装置的制作方法

文档序号:32684134发布日期:2022-12-24 06:17阅读:39来源:国知局
一种固液分离污水治理装置的制作方法

1.本实用新型属于污水治理技术领域,具体涉及一种固液分离污水治理装置。


背景技术:

2.在日常生活中会产生大量的生活污水,为了保护环境不收到损坏,在污水排放前需要对污水进行固液分离,保证污水排放后不会对环境造成污染。
3.现有的污水治理装置结构比较固定,过滤方式比较简单,不能多级过滤将污水中的杂质去除干净,并在长时间的使用过程中导致杂质附着在滤网表面影响过滤效率。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种固液分离污水治理装置,以解决上述背景技术中提出现有的污水治理装置结构比较固定,过滤方式比较简单,不能多级过滤将污水中的杂质去除干净,并在长时间的使用过程中导致杂质附着在滤网表面影响过滤效率的问题。
5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种固液分离污水治理装置,包括分离桶,所述分离桶上固定安装有右端设有开口的外壳,且外壳上开设有若干个落水孔一,所述外壳与分离桶通过若干个落水孔一相连通,所述外壳右端开口处固定安装有收集箱,所述收集箱底部开设有与外壳上落水孔一大小一致的落水孔二,所述收集箱下表面正对落水孔二处与分离桶之间连通有连接管一,所述外壳上固定安装有进水口,所述外壳上设置有用于对污水中含有的杂质进行挤压脱水的脱水机构,所述分离桶下表面固定安装有排水管,所述分离桶上固定安装有三个收集桶,所述收集桶与分离桶相连通,所述收集桶上开设有取料口,且取料口内铰接有箱门,所述箱门上固定安装有把手,所述收集桶上设置有用于锁定和解锁箱门的锁定机构,所述分离桶内转动安装有转轴,且转轴的一端延伸至分离桶外并与分离桶下表面固定安装的电机一输出轴固定连接,所述转轴外表面滑安装有三个锥形滤网,三个所述锥形滤网与三个收集桶配合使用,且三个锥形滤网的网孔孔径从上到下依次变小,所述连接管一的出水口位于上部锥形滤网上方,所述分离桶内设置有防止三个锥形滤网堵塞的防堵机构。
6.采用上述方案,通过设置进水口、外壳配合脱水机构,实现将污水排入至分离桶内,并将大型的杂质中的水分挤压脱离出来与污水共同进入分离桶内过滤,通过设置三个网孔孔径依次变小的锥形滤网实现对污水的分级过滤,将中型、小型和微型的杂质去除,有效将杂质去除,固液分离效果好,并在防堵机构的作用下避免在过滤过程中锥形滤网上的网孔被堵塞,过滤后通过设置收集桶对污水中过滤出的杂质进行收集作用,并配合箱门对收集的杂质进行回收集中处理,通过设置锁定机构实现对箱门的锁定和解锁的作用,有效避免在装置使用过程中箱门打开,导致污水溢出。
7.上述方案中,需要说明的是,电机一和电机二均与外接电源电性连接。
8.作为一种优选的实施方式,所述脱水机构包括螺旋挤压器,所述螺旋挤压器转动安装在外壳内,且螺旋挤压器一端延伸至外壳外并与外壳左侧固定安装的电机二输出轴固
定连接,所述螺旋挤压器叶片的间距从右到左依次变小。
9.采用上述方案,通过设置电机,电机启动时带动螺旋挤压器转动,将进水口内进入的大型杂质进行挤压脱水,将污水和大型杂质脱出的水分从若干个落水孔一排入至分离桶内,大型杂质在脱水后从外壳右端的出口进入到收集箱内,误入至收集箱内的污水通过收集箱底部的落水孔二和连接管一进入到分离桶内。
10.作为一种优选的实施方式,所述锁定机构包括三个t形拉杆,三个所述t形拉杆分别滑动安装在三个收集桶上,所述箱门上开设有供t形拉杆插入的圆形凹槽,所述t形拉杆外表面套设有弹簧一,且弹簧一的两端分别与t形拉杆和收集桶的相对面固定连接。
11.采用上述方案,通过设置t形拉杆,在使用时拉动t形拉杆远离箱门上的圆形凹槽时解锁箱门,松开t形拉杆时在弹簧一的弹性作用下t形拉杆复位至圆形凹槽内,实现对箱门的锁紧作用,使装置便于清理内部收集和清理内部的杂质使污水治理效效率更高。
12.作为一种优选的实施方式,所述收集桶底部开设有若干个与对应锥形滤网网孔大小一致的落水孔三,所述收集桶正对落水孔三处与分离桶之间连通有若干个连接管二,且若干个连接管二的出水口分别位于三个锥形滤网下方,所述转轴外表面固定安装有三个清理板,所述清理板下表面与收集桶内壁相贴合。
13.采用上述方案,通过设置三个连接管二,流入至三个收集桶内的污水通过收集桶内的落水孔三和连接管二回流到分离桶内,通过设置清理板,电机转动时带动转轴转动,转轴带动清理板转动,清理板转动时带动分离桶内部的污水转动加速过滤,并在清理板的作用下对收集桶内的落水孔三进行清理作用,避免收集桶内的落水孔三堵塞,有效提高整体分离效率,且避免装置堵塞带来不便。
14.作为一种优选的实施方式,所述防堵机构包括三个转杆,三个转杆均转动安装在转轴上,且转杆两端均固定安装有椭圆转轮,所述椭圆转轮的外表面与三个锥形滤网下表面相贴合,所述转杆外表面固定安装有两个叶轮。
15.采用上述方案,通过设置转杆,污水从上往下流动时带动转杆上的两个叶轮转动,叶轮带动转杆转动,转杆转动时带动两端的椭圆转轮转动,椭圆转轮带动锥形滤网上下运动,实现对锥形滤网表面杂质震动清理作用,锥形滤网在震动清理的过程中将表面附着的杂质震动下来,并在斜面的作用下将杂质滑落至收集桶内,整体便于杂质回收,并有效避免杂质堵住网孔影响分离效率。
16.作为一种优选的实施方式,所述分离桶内壁开设有若干个方形凹槽,所述方形凹槽内固定安装有滑杆,所述滑杆外表面滑动安装有滑动板,所述滑杆外表面套设有弹簧三,且弹簧三的两端分别与滑动板下表面和方形凹槽内壁固定连接,同一水平的若干个滑动板均与相对应的锥形滤网固定连接。
17.采用上述方案,通过设置滑动板滑动在滑杆上实现对锥形滤网的限位导向作用,保证椭圆转轮带动锥形滤网运动的稳定性,并在弹簧三的弹性作用下带动锥形滤网复位。
18.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
19.该一种固液分离污水治理装置通过设置电机,电机启动时带动螺旋挤压器转动,将进水口内进入的大型杂质进行挤压脱水,将污水和大型杂质脱出的水分从若干个落水孔一中排入至分离桶内,通过设置三个网孔孔径依次变小的锥形滤网实现对污水的分级过滤,将中型、小型和微型的杂质去除,有效将杂质去除,固液分离效果好,污水经过装置分离
过滤后排出能再次利用,避免污染环境和资源浪费;
20.该一种固液分离污水治理装置通过设置转轴,转轴转动时带动清理板对收集桶内壁进行清理,防止收集桶内部的落水孔三堵塞,且污水流动中带动转杆上的叶轮转动,叶轮带动转杆使转杆两端的椭圆转轮转动,椭圆转轮带动锥形滤网上下运动实现对锥形滤网的震动清理效果,整体装置固液分离效果好,并能够防止网孔和落水孔三堵塞,减少因网孔和落水孔三堵塞导致分离效率差的问题,装置通过设置收集桶配合箱门,便于对杂质的进行回收处理。
附图说明
21.图1为本实用新型的结构示意图;
22.图2为本实用新型脱水机构和下水口的结构示意图;
23.图3为本实用新型收集桶和锁定机构的结构示意图;
24.图4为本实用新型图3中a处的结构示意图;
25.图5为本实用新型分离桶剖面和收集桶剖面的结构示意图;
26.图6为本实用新型转轴和锥形滤网的结构示意图;
27.图7为本实用新型分离桶剖面和收集桶剖面的结构示意图;
28.图8为本实用新型图7中b处的结构示意图。
29.图中:1、分离桶;2、进水口;3、排水管;4、收集桶;5、箱门;6、转轴;7、电机一;8、锥形滤网;9、外壳;10、螺旋挤压器;11、电机二;12、收集箱;13、连接管一;14、t形拉杆;15、弹簧一;16、连接管二;17、清理板;18、转杆;19、椭圆转轮;20、叶轮;21、滑杆;22、滑动板;23、弹簧三。
具体实施方式
30.请参阅图1-8,本实用新型提供一种固液分离污水治理装置,包括分离桶1,分离桶1上固定安装有右端设有开口的外壳9,且外壳9上开设有若干个落水孔一,外壳9与分离桶1通过若干个落水孔一相连通,外壳9右端开口处固定安装有收集箱12,收集箱12底部开设有与外壳9上落水孔一大小一致的落水孔二,收集箱12下表面正对落水孔二处与分离桶1之间连通有连接管一13,外壳9上固定安装有进水口2,外壳9上设置有用于对污水中含有的杂质进行挤压脱水的脱水机构;
31.脱水机构包括螺旋挤压器10,螺旋挤压器10转动安装在外壳9内,且螺旋挤压器10一端延伸至外壳9外并与外壳9左侧固定安装的电机二11输出轴固定连接,螺旋挤压器10叶片的间距从右到左依次变小,通过设置电机,电机启动时带动螺旋挤压器10转动,将进水口2内进入的大型杂质进行挤压脱水,将污水和大型杂质脱出的水分从若干个落水孔一排入至分离桶1内,大型杂质在脱水后从外壳9右端的出口进入到收集箱12内,误入至收集箱12内的污水通过收集箱12底部的落水孔二和连接管一13进入到分离桶1内;
32.分离桶1下表面固定安装有排水管3,分离桶1上固定安装有三个收集桶4,收集桶4与分离桶1相连通,收集桶4上开设有取料口,且取料口内铰接有箱门5,箱门5上固定安装有把手,收集桶4上设置有用于锁定和解锁箱门5的锁定机构;
33.锁定机构包括三个t形拉杆14,三个t形拉杆14分别滑动安装在三个收集桶4上,箱
门5上开设有供t形拉杆14插入的圆形凹槽,t形拉杆14外表面套设有弹簧一15,且弹簧一15的两端分别与t形拉杆14和收集桶4的相对面固定连接,通过设置t形拉杆14,在使用时拉动t形拉杆14远离箱门5上的圆形凹槽时解锁箱门5,松开t形拉杆14时在弹簧一15的弹性作用下t形拉杆14复位至圆形凹槽内,实现对箱门5的锁紧作用,使装置便于清理内部收集和清理内部的杂质使污水治理效效率更高;
34.分离桶1内转动安装有转轴6,且转轴6的一端延伸至分离桶1外并与分离桶1下表面固定安装的电机一7输出轴固定连接,转轴6外表面滑安装有三个锥形滤网8,三个锥形滤网8与三个收集桶4配合使用,且三个锥形滤网8的网孔孔径从上到下依次变小,连接管一13的出水口位于上部锥形滤网8上方,收集桶4底部开设有若干个与对应锥形滤网8网孔大小一致的落水孔三,收集桶4正对落水孔三处与分离桶1之间连通有若干个连接管二16,且若干个连接管二16的出水口分别位于三个锥形滤网8下方,转轴6外表面固定安装有三个清理板17,清理板17下表面与收集桶4内壁相贴合;
35.通过设置三个连接管二16,流入至三个收集桶4内的污水通过收集桶4内的落水孔三和连接管二16回流到分离桶1内,通过设置清理板17,电机转动时带动转轴6转动,转轴6带动清理板17转动,清理板17转动时带动分离桶1内部的污水转动加速过滤,并在清理板17的作用下对收集桶4内的落水孔三进行清理作用,避免收集桶4内的落水孔三堵塞,有效提高整体分离效率,且避免装置堵塞带来不便;
36.分离桶1内设置有防止三个锥形滤网8堵塞的防堵机构,防堵机构包括三个转杆18,三个转杆18均转动安装在转轴6上,且转杆18两端均固定安装有椭圆转轮19,椭圆转轮19的外表面与三个锥形滤网8下表面相贴合,转杆18外表面固定安装有两个叶轮20,分离桶1内壁开设有若干个方形凹槽,方形凹槽内固定安装有滑杆21,滑杆21外表面滑动安装有滑动板22,滑杆21外表面套设有弹簧三23,且弹簧三23的两端分别与滑动板22下表面和方形凹槽内壁固定连接,同一水平的若干个滑动板22均与相对应的锥形滤网8固定连接;
37.通过设置转杆18,污水从上往下流动时带动转杆18上的两个叶轮20转动,叶轮20带动转杆18转动,转杆18转动时带动两端的椭圆转轮19转动,椭圆转轮19带动锥形滤网8上下运动,实现对锥形滤网8表面杂质震动清理作用,锥形滤网8在震动清理的过程中将表面附着的杂质震动下来,并在斜面的作用下将杂质滑落至收集桶4内,整体便于杂质回收,并有效避免杂质堵住网孔影响分离效率,通过设置滑动板22滑动在滑杆21上实现对锥形滤网8的限位导向作用,保证椭圆转轮19带动锥形滤网8运动的稳定性,并在弹簧三23的弹性作用下带动锥形滤网8复位。
38.在使用时,首先启动电机一7和电机二11,然后将污水从进水口2中放入,电机二11带动螺旋挤压器10转动使大型杂质脱水,并在螺旋挤压器10的作用下大型杂质落入收集箱12内,污水和大型杂质内的水分从外壳9上的落水孔一和收集箱12内的落水孔二内流入分离桶1内,污水依次经过三个锥形滤网8,分别将中型、小型和微型杂质过滤在三个锥形滤网8表面,同时污水带动转杆18上的叶轮20转动,叶轮20带动转杆18转动使转杆18两侧的椭圆转轮19转动,椭圆转轮19转动时带动锥形滤网8上下运动,锥形滤网8向上运动时在弹簧二的弹性作用下向下复位,锥形滤网8在运动时带动表面的杂质顺着倾斜面滑落至收集桶4内,收集桶4内流入的污水从收集桶4内的落水孔三中回流至分离桶1内,电机一7启动时带动转轴6转动,转轴6带动是三个清理板17转动,清理板17转动时带动污水转动,使污水流速
更快,固液分离效率更高,并在清理板17的作用下对收集桶4内壁进行清理,避免收集桶4内的落水孔三被堵住,过滤完后的污水从底部的排水管3中排出,等待所有污水分离完毕后,关闭电机二11,然后拉动t形拉杆14远离圆形凹槽解锁箱门5,拉动把手打开箱门5,电机一7带动清理板17将杂质推至箱门5处然后关闭电机一7,将收集桶4内的杂质收集处理后关闭箱门5,松开t形拉杆14在弹簧一15的弹性作用下t形拉杆14复位至圆形凹槽内锁定箱门5,最后将收集箱12内的杂质取出后完成污水的固液分离作业。
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