可快速分离污水杂物的振动式污水处理装置的制作方法

文档序号:30017054发布日期:2022-05-16 20:08阅读:78来源:国知局
可快速分离污水杂物的振动式污水处理装置的制作方法

1.本实用新型涉及污水处理设备领域,具体为一种可快速分离污水杂物的振动式污水处理装置。


背景技术:

2.随着国民经济的发展,水污染风险加剧已成为中国一个非常严峻的挑战。与此同时,社会对于污水处理技术的要求也在不断提升,生活污水处理是当前和今后城市节水和城市水环境保护工作的重中之重,这就要求我们要把处理生活污水设施的建设作为城市基础设施的重要内容来抓,生活污水中可能存在有毛发、污水以及少量的其它污垢,排放中容易造成堵塞,且容易造成环境污染,在污水处理过程中需要将污水中的杂物进行分离,从而避免杂质含在污水中,这就需要用到污水处理装置进行处理操作。
3.但是现有技术中虽然有震动式污水处理装置,但是这类污水处理装置通常是在气缸或其他动力源的作用下上下震动,然而污水中的固体物质通常会粘附在过滤组件上,上下震动不易将污物产生横向位移,进而导致防堵塞效果并不显著,同时也容易将一些粘附在过滤网的可过滤杂物滞留于过滤组件上。


技术实现要素:

4.为了解决上述背景技术中存在的技术问题,本实用新型提供一种可快速分离污水杂物的振动式污水处理装置,既能够使滤网同时产生由横向位移和纵向位移共同构成的振动以提高过滤组件的防堵塞效果,还有利于提升过滤组件的过滤效果。
5.为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
6.本实用新型提供的可快速分离污水杂物的振动式污水处理装置,包括内置有过滤机构的污水处理箱,且所述污水处理箱能够通过盖体或清理口开启以取出过滤机构上的污物,所述污水处理箱具有设置在过滤机构之上的污水入口以及设置于过滤机构之下的污水出口,其特征在于,所述过滤机构包括设置于污水处理箱中心处的滤网支撑柱,以及在该滤网支撑柱与污水处理箱内壁之间沿径向均匀布置的至少两个滤网组件;
7.所述滤网组件包括由污水处理箱内壁向滤网支撑柱径向固定的限位杆,并且沿所述限位杆滑动套设有滤网夹持架,且所述滤网夹持架两侧均用于夹持滤网,所述滤网夹持架与限位杆之间设有用于推动滤网夹持架的复位弹簧;
8.所述滤网支撑柱包括由所述污水处理箱底部中心处向上设置的柱壳,且柱壳对应滤网夹持架端部设有限位孔,所述柱壳内设有用于周期性驱动滤网夹持架径向滑动的驱动组件,且所述滤网在滤网夹持架径向滑动至最大距离时处于张紧状态。
9.本实用新型的方案中滤网以滤网支撑柱为中心均布于污水处理箱内壁与滤网支撑柱形成的空间内,因此,当滤网沿着限位杆产生径向移动的同时,滤网在滑动至最大距离时恰好张紧,因而滤网自身会在径向位移的同时由于伸展伴随着抖振现象,从而使粘附在滤网的小粒径杂物随着径向振动和纵向抖振,脱离滤网,而大于滤网孔径的大粒径杂物依
然会被滤网过滤,同时这一方案使得过滤效率更高。
10.作为本实用新型的优选方案,所述滤网支撑柱包括可伸缩地设于柱壳顶端的分流锥,且所述分流锥通过波纹管连接柱壳顶端,分流锥能够避免污物被滤网支撑柱所阻滞,无法正常过滤从而影响过滤效率。
11.作为本实用新型的优选方案,所述柱壳内具有阀腔以及滑动于阀腔内的阀杆,所述阀杆具有阀腔配合的滑动部、与阀腔构成环槽的腰部以及位于阀杆后端的限位部,所述阀杆及其限位部通过设置于污水处理箱底部的电动伸缩杆驱动周期性升降;
12.所述柱壳于限位孔上方开设有泄压孔,并于限位孔下方开设有用于连通气泵的进气孔,并且当阀杆处于周期性升降的下工位时,阀杆腰部与阀腔构成的环槽连通进气孔与限位孔,当阀杆处于周期性升降的上工位时,阀杆腰部与阀腔构成的环槽连通限位孔与泄压孔。
13.作为本实用新型的优选方案,所述滤网夹持架端部通过密封套接入限位孔,且密封套与限位孔螺纹连接,并于螺纹连接处设有密封垫圈,所述滤网夹持架端部与密封套内腔滑动配合。
14.作为本实用新型的优选方案,所述阀杆与阀腔之间留有环状间隙,且环状间隙内对应限位孔和泄压孔均设有隔套,所述隔套包括其底部和顶部恰好与环状间隙配合的环状端以及环状端之间与阀腔留有间隙的隔套环,且隔套环周向均匀开设与限位孔或泄压孔配合的隔套孔。
15.作为本实用新型的优选方案,所述隔套之间设有o型密封圈。
16.作为本实用新型的优选方案,所述污水处理箱内壁与滤网的间隙设置有弹力布,所述弹力布能够挂接在污水处理箱内壁、限位杆及滤网夹持架外侧,且弹力布与滤网的交接处通过缝线编织连接滤网边缘。
17.与现有技术相比,以上一个或多个技术方案存在以下有益效果:
18.1、在滤网振动过程中,同步进行径向和纵向的振动,并且自行回弹复位,振动的效果和结构稳定性好。
19.2、由于滤网振动能够使沉积或吸附在滤网的小颗粒污物滤除,进一步防止滤网的堵塞,同时提高了过滤效率。
20.3、本装置能够自动化操作,由气泵作为滤网组件振动的动力源,振动稳定性好,同时装置能够维持周期性振动,并能够通过调节电动伸缩杆和气泵控制周期性振动的频率,方便操作,且实现多级调控。
附图说明
21.构成本实用新型的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。
22.图1是本实用新型一个或多个实施例提供的整体结构示意图。
23.图2是图1中a-a面的截面结构示意图。
24.图3是本实用新型一个或多个实施例提供的滤网滑动至最远距离时滤网支撑柱的状态示意图。
25.图4是本实用新型一个或多个实施例提供的滤网复位时滤网支撑柱的状态示意图。
26.图5是本实用新型一个或多个实施例提供的阀杆结构示意图。
27.图6是本实用新型一个或多个实施例提供的隔套结构示意图。
28.图7是本实用新型一个或多个实施例提供的滤网夹持架结构示意图。
29.图中:
30.1、污水处理箱,11、盖体,12、污水入口,13、污水出口;
31.2、滤网组件,21、限位杆,22、滤网夹持架,221、夹板,222、滑槽,223、沉头螺钉孔,224、螺钉孔圈,23、滤网,24、复位弹簧;
32.3、滤网支撑柱;
33.31、柱壳,311、限位孔,312、泄压孔,313、进气孔,314、阀腔;
34.32、分流锥,321、弹顶弹簧;
35.33、波纹管;
36.34、阀杆,341、滑动部,342、腰部,343、限位部;
37.35、环状间隙;
38.36、隔套,361、环状端,362、隔套环,363、隔套孔,364、o型密封圈;
39.4、密封套,41、密封垫圈;
40.5、弹力布;
41.6、电动伸缩杆,
42.7、气泵。
具体实施方式
43.下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步说明。
44.应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本实用新型提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本实用新型所述技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
45.需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本发明的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
46.如图1-7所示的可快速分离污水杂物的振动式污水处理装置,包括内置有过滤机构的污水处理箱1,且所述污水处理箱1能够通过盖体11开启以取出过滤机构上的污物,所述污水处理箱1具有设置在过滤机构之上的污水入口12以及设置于过滤机构之下的污水出口13,其特征在于,所述过滤机构包括设置于污水处理箱1中心处的滤网支撑柱3,以及在该滤网支撑柱3与污水处理箱1内壁之间沿径向均匀布置的至少两个滤网组件2;
47.所述滤网组件2包括由污水处理箱1内壁向滤网支撑柱3径向固定的限位杆21,并且沿所述限位杆21滑动套设有滤网夹持架22,且所述滤网夹持架22两侧均用于夹持滤网23,所述滤网夹持架与限位杆之间设有用于推动滤网夹持架的复位弹簧;
48.值得注意的是,所述滤网支撑柱3包括由所述污水处理箱1底部中心处向上设置的
柱壳31,且柱壳31对应滤网夹持架22端部设有限位孔311,所述柱壳31内设有用于周期性驱动滤网夹持架22径向滑动的驱动组件,且所述滤网23在滤网夹持架22径向滑动至最大距离时处于张紧状态。
49.如图7所示,在其中一个实施例中,所述滤网夹持架22为分体式结构,由一对半椭圆状的夹板221组成,且夹板221内侧对应限位杆设置滑槽222,夹板两侧对应滤网设置由下向上的沉头螺钉孔223用于固定滤网,且滤网23对应设置有钉在滤网23上的螺钉孔圈224,以使得滤网23与滤网夹持架22保持稳定的连接状态,且不易因长期的振动损坏或撕裂滤网23。
50.请着重参阅图2,滤网23以滤网支撑柱3为中心均布于污水处理箱1内壁与滤网支撑柱3形成的空间内(优选地,当污水处理箱1为圆筒状时,该空间为环状空间,且滤网23为扇形滤网),因此,当滤网23沿着限位杆21产生径向移动的同时,滤网23在滑动至最大距离时恰好张紧,因而滤网23自身会在径向位移的同时由于伸展伴随着抖振现象,从而使粘附在滤网23的小粒径杂物随着径向振动和纵向抖振,脱离滤网23,而大于滤网23孔径的大粒径杂物依然会被滤网23过滤,同时这一方案使得过滤效率更高。
51.请参阅图1、图3及图4,所述滤网支撑柱3包括可伸缩地设于柱壳31顶端的分流锥32,且所述分流锥32通过波纹管33连接柱壳31顶端,分流锥32能够避免污物被滤网支撑柱3所阻滞,无法正常过滤从而影响过滤效率。
52.在其中一个实施例中,分流锥32与柱壳31之间还设有弹顶弹簧321,用于支撑和限位分流锥32,并帮助波纹管33缓冲由于不断伸缩产生的冲击力。
53.请着重参阅图3及图4,所述柱壳31内具有阀腔314以及滑动于阀腔314内的阀杆34,所述阀杆34具有阀腔314配合的滑动部341、与阀腔314构成环槽的腰部342以及位于阀杆34后端的限位部343,所述阀杆34及其限位部343通过设置于污水处理箱1底部的电动伸缩杆6驱动周期性升降;
54.所述柱壳31于限位孔311上方开设有泄压孔312,并于限位孔311下方开设有用于连通气泵7的进气孔313,并且当阀杆34处于周期性升降的下工位时,阀杆34的腰部342与阀腔314构成的环槽连通进气孔313与限位孔311,当阀杆34处于周期性升降的上工位时,阀杆34的腰部342与阀腔314构成的环槽连通限位孔311与泄压孔312。
55.在其中一个或多个实施例中,所述泄压孔312通过密封胶管穿过污水处理箱1外部,优选地,密封胶管紧贴柱壳31外侧面又污水处理箱1底部穿出。
56.在其中一个或多个实施例中,所述滤网夹持架22端部通过密封套4接入限位孔311,且密封套4与限位孔311螺纹连接,并于螺纹连接处设有密封垫圈41,所述滤网夹持架22端部与密封套4内腔滑动配合。
57.在其中一个或多个实施例中,所述阀杆34与阀腔314之间留有环状间隙35,且环状间隙35内对应限位孔311和泄压孔312均设有隔套36,所述隔套36包括其底部和顶部恰好与环状间隙35配合的环状端361以及环状端361之间与阀腔314留有间隙的隔套环362,且隔套环362周向均匀开设与限位孔311或泄压孔312配合的隔套孔363。
58.在其中一个或多个实施例中,所述隔套36之间设有o型密封圈364。
59.在上述实施例中,随着气泵7通过进气孔313向阀腔314内充入高压气体,高压气体能够从阀杆34的腰部342进入隔套36内,并通过隔套环362周向开设的隔套孔363,进入各个
限位孔311中并同时推动滤网夹持架22沿着限位杆21滑动,从而使滤网23同时产生振动。而随着电动伸缩杆6伸出,阀杆34向上滑动,以至于阀杆34的限位部343封堵所述进气孔313,同时阀杆34的腰部342在两个隔套环362之间形成供高压气体流动的流道,同时上方的隔套孔363连通泄压孔312,从而在压力及复位弹簧24的推动下迅速泄压,产生复位振动。
60.在其中一个或多个实施例中,所述污水处理箱1内壁与滤网23的间隙设置有弹力布5,所述弹力布5能够挂接在污水处理箱1内壁、限位杆21及滤网夹持架22外侧,且弹力布5与滤网23的交接处通过缝线编织连接滤网23边缘。
61.以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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