一种砂石分离机的废水处理系统的制作方法

文档序号:28843344发布日期:2022-02-09 14:33阅读:119来源:国知局
一种砂石分离机的废水处理系统的制作方法

1.本技术涉及废水处理的技术领域,尤其是涉及一种砂石分离机的废水处理系统。


背景技术:

2.混凝土广泛应用于建筑领域,在建筑施工中,混凝土搅拌车在混凝土搅拌楼的下料口承装混凝土并将混凝土运送至各个施工现场,运输完毕后,混凝土搅拌车上都有一定的混凝土残留,为了保持混凝土搅拌车的清洁,避免残留的混凝土在混凝土搅拌车中凝固,需要将混凝土搅拌车进行清洗。
3.清洗后的水中包含了大量的建筑原料,包括含水泥、砂石等不溶物,如果不加处置任意排放至河道会产生严重污染,同时也浪费了大量的水和混凝土材料,所以,通常会设置废水处理系统,首先将混凝土搅拌车倒至设定的停车位,进行加水滚洗后,将废料浆水直接倒至砂石分离机中,砂石分离机将分离出来的砂石分别送至出砂口和出石口,分离出来的废浆从砂石分离机的废水排出口排向沉淀池,经过三级沉淀池沉淀出泥浆、泥沙和废水,分离出来的泥浆和泥沙可以回收利用,分离出来的废水经净水器净化后流向澄清池,澄清池中还可以承接雨水,再由水泵抽回,供砂石分离机循环使用。
4.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有以下缺陷:经过沉淀池沉淀后的泥浆和泥沙在回收利用时,一般需要人工拿着工具进行回收,不仅费时费力,而且也不能将沉淀池底部的泥浆、泥沙清理干净,回收效率非常低,对此有待进一步改善。


技术实现要素:

5.为了改善通过人工清除沉淀池底壁沉淀的泥浆和泥沙,效率非常低的问题,本技术提供一种砂石分离机的废水处理系统。
6.本技术提供的一种砂石分离机的废水处理系统,采用如下的技术方案:
7.一种砂石分离机的废水处理系统,包括设置在砂石分离机的废浆出口处的一级沉淀池,设置在一级沉淀池一侧通过排水槽与一级沉淀池相连通的二级沉淀池,所述一级沉淀池的底部为倾斜设置,所述一级沉淀池内壁上设置有用于清理一级沉淀池内部的泥浆的刮板,所述一级沉淀池上安装有驱动刮板沿倾斜的一级沉淀池底壁滑动的驱动组件,所述二级沉淀池内安装有用于清理二级沉淀池底部泥沙的清除装置。
8.通过采用上述技术方案,设置的驱动组件,可以驱动刮板沿倾斜的一级沉淀池底壁滑动,将一级沉淀池底壁的泥浆刮出,设置的清除装置 ,可以将二级沉淀池内的泥沙从二级沉淀池中清除,通过此方案 ,可以将一级沉淀池内的泥浆、二级沉淀池内的泥沙清理干净,非常方便快捷的将泥沙、泥浆回收利用,减轻人力负担,效率非常高。
9.可选的,所述驱动组件包括设置在靠近刮板一侧的一级沉淀池外的支撑块,设于支撑块上的伺服电动缸,以及设于伺服电动缸的输出轴上的滑块,所述刮板靠近伺服电动缸的一侧开设有供滑块沿竖直方向滑动的第一滑槽。
10.通过采用上述技术方案,设置的伺服电动缸,可以驱动滑块在第一滑槽内沿竖直
方向滑动,从而可以使伺服电动缸推动刮板沿一级沉淀池倾斜的底壁滑动,继而实现将一级沉淀池底壁的泥浆刮出,供回收利用。
11.可选的,所述一级沉淀池底部安装有与刮板固定连接的支撑板,所述支撑板的延伸方向与一级沉淀池底部的水平延伸方向一致,所述支撑板两侧对称安装有滚轮,所述一级沉淀池底部的两侧安装与滚轮相适配的滑轨,所述滑轨的延伸方向与一级沉淀池底部的倾斜延伸方向一致。
12.通过采用上述技术方案,设置在刮板底部的支撑板,在伺服电动缸的驱动下,支撑板两侧的滚轮可以沿着滑轨滑动,可以使刮板将一级沉淀池底壁的泥浆更加方便快捷的清理出来,大大的提高了工作效率。
13.可选的,所述清除装置包括设于二级沉淀池底部的边框,设于边框内侧用于承载泥沙的过滤网板,以及对称设于二级沉淀池两侧中间位置的竖板,所述竖板从二级沉淀池底部延伸至二级沉淀池顶部,所述竖板顶部安装有电机,所述竖板上设置有与电机的输出轴相连接的螺纹杆,所述边框外侧设置有滑板,所述螺纹杆穿过滑板并与滑板螺纹连接,所述竖板上还竖直开设有供滑板滑动的第二滑槽。
14.通过采用上述技术方案,设置的过滤网板可以承载二级沉淀池底壁的泥沙,电机可以驱动螺纹杆旋转,螺纹杆旋转可以带动滑板在第二滑槽内沿着竖板的竖直方向滑动,从而可以使承载泥沙的过滤网板从二级沉淀池的底部上升至二级沉淀池的池口处,过滤网板的一端抵接二级沉淀池的池口,从而可以减轻清理二级沉淀池底壁的泥沙的人力负担,提高了清理效率。
15.可选的,所述过滤网板底部的中间位置安装有连接杆,所述连接杆的两端与滑板通过轴承活动连接,所述滑板远离第二滑槽一侧安装有伺服电机,所述滑板上安装有与伺服电机的输出轴相连接的蜗杆,所述滑板上还安装有与蜗杆相啮合的蜗轮,所述连接杆穿过蜗轮的轴中心与蜗轮固定连接。
16.通过采用上述技术方案,设置的伺服电机,可以驱动蜗杆转动,蜗杆转动可以带动蜗轮转动,涡轮又可以带动与滑板转动连接的连接杆转动,从而可以使过滤网板转动调节过滤网板的角度,通过此方案,可以将过滤网板移动至池口处的水平放置的过滤网板根据需求调整过滤网板的角度,从而可以减轻清理泥沙的负担。
17.可选的,所述支撑板的延伸方向与与第一沉淀池底部倾斜的延伸方向一致。
18.通过采用上述技术方案,设置支撑板的延伸方向与与第一沉淀池底部倾斜的延伸方向一致,可以更加高效的利用伺服电动缸推动刮板沿一级沉淀池倾斜的底壁滑动,从而可以提高刮板对泥浆的清理效率。
19.可选的,所述刮板与支撑板之间倾斜设置有加强板。
20.通过采用上述技术方案,在刮板与支撑板之间倾斜设置的加强板,可以加强支撑板与刮板之间能够承受的负荷,增强支撑板与刮板的结合面之间的强度,从而可以使刮板可以更加稳定的清理一级沉淀池底壁的泥浆。
21.可选的,所述过滤网板远离竖板两侧均设置有弧形导向板。
22.通过采用上述技术方案,设置在过滤网板远离竖板两侧的弧形导向板,可以减少过滤网板上泥沙的掉落,从而可以更加高效的清理二级沉淀池底壁的泥沙。
23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
24.1. 设置的伺服电动缸,可以驱动滑块在第一凹槽内沿着刮板的竖直方向滑动,从而可以推动刮板沿一级沉淀池倾斜的底壁滑动,将一级沉淀池底壁的泥浆推至池口处,从而可以减轻人工负担,提高清理效率,设置的支撑板、滚轮以及滑轨,可以进一步提高刮板清理一级沉淀池底壁的泥浆的效率;
25.2. 设置的电机可以驱动螺纹杆转动,螺纹杆转动可以带动滑板在第二凹槽内沿竖板的竖直方向滑动,从而可以使过滤网板从二级沉淀池的底壁,上升至与二级沉淀池的池口处平齐的位置,设置的伺服电机可以驱动蜗杆转动,蜗杆又带动蜗轮转动,从而可以使与涡轮的轴中心固定连接的连接杆转动,从而可以调整上升至池口处水平位置的过滤网板的角度,进一步减轻人工负担,提高了对二级沉淀池底部泥沙的清理效率。
附图说明
26.图1是本技术实施例的整体结构示意图;
27.图2是图1中的竖板的内部结构示意图。
28.附图标记:1、一级沉淀池;11、支撑块;12、伺服电动缸;13、滑块;14、第一滑槽;15、支撑板;16、滚轮;17、滑轨;2、二级沉淀池;21、过滤网板;211、连接杆;22、边框;221、滑板;222、第二滑槽;223、伺服电机;224、蜗杆;225、蜗轮;23、竖板;231、电机;232、螺纹杆;233、弧形导向板;3、刮板;31、加强板。
具体实施方式
29.以下结合附图对本技术作进一步详细说明。
30.本技术实施例公开一种砂石分离机的废水处理系统,参照图1,砂石分离机的废水处理系统包括设置在砂石分离机的废浆出口处的一级沉淀池1,一级沉淀池1的底部为倾斜设置,在一级沉淀池1上设置有刮板3,在一级沉淀池1上安装有驱动刮板3沿一级沉淀池1倾斜的底壁滑动从而可以将一级沉淀池1底壁的泥浆刮出的驱动组件,在一级沉淀池1的一侧设置有与一级沉淀池1通过排水槽相连通的二级沉淀池2,在二级沉淀池2内安装有可以清理二级沉淀池2底壁的泥沙的清除装置。
31.在本实施例中,当需要清除一级沉淀池1底壁的泥浆时,启动驱动组件,驱动组件驱动刮板3沿一级沉淀池1的底壁滑动,可以将一级沉淀池1底壁的泥浆沿一级沉淀池1倾斜的底壁刮出,当需要清除二级沉淀池2中的泥沙时,设置在二级沉淀池2内的清除装置可以将二级沉淀池2中的泥沙清除,通过此方案,可以实现自动化的将一级沉淀池1底壁的泥浆、二级沉淀池2内部的泥沙从沉淀池内清理出,有效的提高了清除效率。
32.在本实施例中,驱动组件包括安装在靠近刮板3一侧的一级沉淀池1上的支撑块11,在支撑块11上安装有伺服电动缸12,在刮板3靠近伺服电动缸12一侧设置有滑块13,滑块13与伺服电动缸12的活塞杆相连接,在刮板3的竖直方向上开设有供滑块13滑动的第一滑槽14,当需要清除一级沉淀池1底壁的泥浆时,可以启动伺服电动缸12,伺服电动缸12可以驱动滑块13在第一滑槽14内沿刮板3的竖直方向滑动,从而可以实现伺服电动缸12驱动刮板3沿一级沉淀池1倾斜的底壁滑动,将一级沉淀池1底壁的泥浆刮出。
33.为了进一步提高刮板3刮出一级沉淀池1底壁的泥浆的效率,在本实施例中,在一级沉淀池1底部安装有与刮板3固定连接的支撑板15,支撑板15的延伸方向与一级沉淀池1
底壁的延伸方向一致,同时,在支撑板15的两侧对称安装有滚轮16,在一级沉淀池1内部的两侧池壁上设置有与滚轮16相适配的滑轨17,并且滑轨17的延伸方向与一级沉淀池1底壁的倾斜延伸方向一致。
34.在本实施例中,当启动伺服电动缸12时,伺服电动缸12可以驱动滑块13在第一滑槽14内沿刮板3的竖直方向滑动,从而推动刮板3沿一级沉淀池1底壁滑动将一级沉淀池1底壁的泥浆刮出,安装的支撑板15、滚轮16以及供滚轮16滑动的导轨,可以使刮板3可以更容易的在一级沉淀池1的底壁滑动,可以提高将刮板3底部的泥浆刮出的效率。
35.除此之外,在本实施例中,支撑板15与刮板3形成的夹角、第一沉淀池1底壁与刮板之间的夹角相一致,这样可以更加高效的利用伺服电动缸12推动刮板3沿一级沉淀池1倾斜的底壁滑动,从而提高刮板3对泥浆的清理效率,同时,在刮板3与支撑板15之间倾斜安装有加强板31,可以加强支撑板15与刮板3之间能够承受的负荷,增强支撑板15与刮板3的结合面之间的强度,从而使刮板3能够更加高效的清理一级沉淀池1底壁的泥浆,提高清除效率。
36.在本实施例中,清除装置包括设置在二级沉淀池2底部的边框22,在边框22的内侧安装有过滤网板21,过滤网板21可以承载二级沉淀池2底壁的泥沙,在二级沉淀池2两侧的中间位置安装有竖板23,竖板23从二级沉淀池2的底部延伸至二级沉淀池2顶部,在竖板23远离二级沉淀池2一侧安装有电机231,在竖板23上还安装有与电机231的输出轴相连的螺纹杆232,螺纹杆232竖直设置,在边框22的外侧设置有滑板221,并且螺纹杆232穿过滑板221与滑板221螺纹连接,在竖板23上还开设有第二滑槽222,滑板221可以在第二滑槽222内沿竖板23的竖直方向滑动。
37.在本实施例中,为了能够提高清除二级沉淀池2底部的泥沙的效率,可以启动电机231,电机231驱动螺纹杆232转动,从而可以使滑板221在第二滑槽222内沿竖板23对的竖板23方向滑动,从而可以使承载泥沙的过滤网板21将从二级沉淀池2底部上升至与池口平齐的位置,过滤网板21的一端抵接二级沉淀池2的池口,从而可以减轻清理二级沉淀池2底壁的泥沙的人力负担,提高了工作效率。
38.为了进一步提高对二级沉淀池2底部的泥沙的清理效率,在本实施例中,在过滤网板21底部的中间位置安装有连接杆211,连接杆211的两端与滑板221通过轴承活动连接,同时,在滑板221远离第二滑槽222一侧安装有伺服电机223,在滑板221上还安装有蜗杆224,蜗杆224与伺服电机223的输出轴相连接,在滑板221上还安装有与蜗杆224相啮合的蜗轮225,连接杆211穿过蜗轮225的轴中心与蜗轮225固定连接。
39.在本实施例中,为了进一步提高泥沙的清理效率,启动伺服电机223,伺服电机223驱动蜗杆224转动,蜗杆224带动蜗轮225转动,蜗轮225转动又可以带动与穿过蜗轮225的轴中心与蜗轮225固定连接的连接杆211转动,从而可以调整过滤网板21的角度至预定位置,使过滤网板21上的泥沙倒至池口处的挖掘机的挖斗中,继而可以提高对二级沉淀池2底部的泥沙的清理效率。
40.此外,在本实施例中,在过滤网板21远离竖板23两侧均安装有弧形导向板233,弧形导向板233可以减少在过滤网板21移动至池口处的过程中,减少过滤网板21上泥沙的掉落,从而可以进一步提高清理二级沉淀池2底壁的泥沙的效率。
41.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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