高新基于环保的污水处理水藻滤池结构技术

高新基于环保的污水处理水藻滤池结构技术

本高新技术涉及污水处理装置技术领域,具体为一种基于环保的污水处理水藻滤池结构。

背景技术:

水处理就是通过物理、化学、生物的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的有害物质的过程,是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程,由于社会生产、生活与水密切相关,因此,水处理领域涉及的应用范围十分广泛,构成了一个庞大的产业应用,水处理包括:污水处理和饮用水处理两种,经常用到的水处理药剂有:聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝,聚丙烯酰胺,活性炭及各种滤料等,由于污水中会滋生大量的水藻,在进行过滤的过程中,水藻会附着滤料上,从而降低了污水处理的效率,因此在污水处理之前,需要先对池中的藻类处理,从而设计一种基于环保的污水处理水藻滤池结构就显得非常有必要了。

目前市面上已经存在的污水处理水藻滤池结构,往往需要先向池中加入药剂使得水藻絮凝沉降,从而更加便于处理打捞,水藻絮凝后体积较大,重量也较大,从而打捞机构在打捞过程中,若水藻数量较多,会大大提高打捞机构的驱动机构的工作负载,从而易发生故障。

技术实现要素:

1、本高新技术要解决的技术问题

本高新技术的目的在于提供一种基于环保的污水处理水藻滤池结构,以解决上述背景技术中提出的问题:

现有设计的驱动机构在水藻数量较多时工作负载较高,易发生故障损坏的问题。

2、技术方案

为实现上述目的,本高新技术提供如下技术方案:

一种基于环保的污水处理水藻滤池结构,包括处理池、收集箱和固定安装板,所述固定安装板固定连接在处理池的边缘上,所述固定安装板的顶端固定连接有驱动机构,所述驱动机构与打捞搅拌装置相匹配,所述打捞搅拌装置包括有打捞机构和搅拌机构,所述打捞机构一端连接在驱动机构上,另一端连接在处理池内部,所述搅拌机构安装在处理池的内部,所述收集箱设置在打捞机构下方。

优选的,所述驱动机构包括有伺服电机,所述伺服电机固定连接在固定安装板上,所述伺服电机的尾部固定连接有电磁抱刹,所述伺服电机远离电磁抱刹一端设置有安装壳,所述安装壳也与固定安装板固定连接,所述安装壳的内部设置有小齿轮,所述小齿轮固定连接在伺服电机的输出轴上,所述小齿轮与大齿轮啮合连接。

优选的,所述大齿轮固定连接在第一蜗杆上,所述第一蜗杆转动在安装壳内部,所述第一蜗杆与第一蜗轮啮合连接,所述第一蜗轮固定连接在连接干上,所述连接杆也转动连接在安装壳上,所述连接杆远离第一蜗轮一端固定连接第一联动齿轮,所述打捞机构上连接有第二联动齿轮,所述第一联动齿轮和第二联动齿轮之间环绕连接有联动链条。

优选的,所述打捞机构包括有第一连接轴和第二连接轴,所述第一连接轴的两端转动连接在固定安装板上,所述第二联动齿轮固定连接在第一连接轴上,所述第一连接轴上还固定连接有主动辊,所述第二连接轴转动连接在处理池内壁上,所述第二连接轴上固定连接有从动辊,所述主动辊和从动辊之间环绕连接有传送带,所述传送带表面固定连接有打捞齿。

优选的,所述搅拌机构包括有第三连接轴,所述第三连接轴也转动连接在处理池的内侧壁上,所述第三连接轴上固定连接有搅拌叶片,所述第三连接轴上还环绕连接有联动皮带,所述联动皮带还与第二连接轴相匹配。

3、有益效果

(1)本高新技术的驱动机构在工作时,伺服电机启动,通过输出轴带动小齿轮转动,小齿轮与大齿轮啮合连接,大齿轮随着小齿轮转动时,带动固定连接的第一蜗杆转动,第一蜗杆与第一蜗轮相匹配,从而带动第一蜗轮转动,第一蜗轮固定连接在连接杆上,从而可以通过连接杆带动另一端固定连接的第一联动齿轮,而第一联动齿轮和第二联动齿轮之间环绕连接有联动链条,从而第二联动齿轮也能随之一同转动,第二联动齿轮还连接在打捞搅拌装置上,从而驱动机构可以带动打捞搅拌装置工作,上述结构采用了减速省力结构,从而保证了伺服电机工作时的扭力负载不会过高,即使水藻数量较多也能很好的胜任驱动工作,更好的保护了伺服电机的安全,减少了装置本体的机械故障率,利用上述设计,有效解决了现有设计的驱动机构在水藻数量较多时工作负载较高,易发生故障损坏的问题。

(2)本高新技术的打捞搅拌装置包括打捞机构和搅拌机构,使用时,打捞机构的第一连接轴和主动辊在第二联动齿轮的带动下进行转动,而当主动辊转动时,能够通过传送带带动下端第二连接轴和从动辊进行转动,而传送带转动时,能够利用传送带上固定连接的打捞齿将处理池中絮凝沉降的水藻挂住打捞起来,传送至最高点时,能够从打捞齿上脱离,掉落到下方的收集箱中;而当第二连接轴转动时,还能带动联动皮带转动,而联动皮带还环绕连接在第三连接轴上,从而可以带动第三连接轴转动,第三连接轴转动可以带动搅拌叶片转动,进而能够对处理池中的污水进行搅拌,从而能够更好的促进污水处理药剂与污水之间的反应和融合,有利于水藻的絮凝沉降,更好的提高了水藻打捞处理的效果。

附图说明

图1为本高新技术的结构示意图;

图2为本高新技术的爆炸结构示意图;

图3为本高新技术的驱动机构的结构示意图;

图4为本高新技术的打捞搅拌装置的结构示意图。

图中标号说明:

1、处理池;2、收集箱;3、固定安装板;4、驱动机构;401、伺服电机;402、电磁抱刹;403、安装壳;404、小齿轮;405、大齿轮;406、第一蜗杆;407、第一蜗轮;408、连接杆;409、第一联动齿轮;410、第二联动齿轮;411、联动链条;5、打捞搅拌装置;6、打捞机构;601、第一连接轴;602、主动辊;603、第二连接轴;604、从动辊;605、传送带;606、打捞齿;7、搅拌机构;701、第三连接轴;702、搅拌叶片;703、联动皮带。

具体实施方式

下面将结合本高新技术实施例中的附图,对本高新技术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高新技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本高新技术中的实施例,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,都属于本高新技术保护的范围。

实施例1:

请参阅图1-3,一种基于环保的污水处理水藻滤池结构,包括处理池1、收集箱2和固定安装板3,固定安装板3固定连接在处理池1的边缘上,固定安装板3的顶端固定连接有驱动机构4,驱动机构4与打捞搅拌装置5相匹配,打捞搅拌装置5包括有打捞机构6和搅拌机构7,打捞机构6一端连接在驱动机构4上,另一端连接在处理池1内部,搅拌机构7安装在处理池1的内部,收集箱2设置在打捞机构6下方。

驱动机构4包括有伺服电机401,伺服电机401固定连接在固定安装板3上,伺服电机401的尾部固定连接有电磁抱刹402,伺服电机401远离电磁抱刹402一端设置有安装壳403,安装壳403也与固定安装板3固定连接,安装壳403的内部设置有小齿轮404,小齿轮404固定连接在伺服电机401的输出轴上,小齿轮404与大齿轮405啮合连接。

大齿轮405固定连接在第一蜗杆406上,第一蜗杆406转动在安装壳403内部,第一蜗杆406与第一蜗轮407啮合连接,第一蜗轮407固定连接在连接杆408上,连接杆408也转动连接在安装壳403上,连接杆408远离第一蜗轮407一端固定连接第一联动齿轮409,打捞机构6上连接有第二联动齿轮410,第一联动齿轮409和第二联动齿轮410之间环绕连接有联动链条411。

本高新技术的驱动机构4在工作时,伺服电机401启动,通过输出轴带动小齿轮404转动,小齿轮404与大齿轮405啮合连接,大齿轮405随着小齿轮404转动时,带动固定连接的第一蜗杆406转动,第一蜗杆406与第一蜗轮407相匹配,从而带动第一蜗轮407转动,第一蜗轮407固定连接在连接杆408上,从而可以通过连接杆408带动另一端固定连接的第一联动齿轮409,而第一联动齿轮409和第二联动齿轮410之间环绕连接有联动链条411,从而第二联动齿轮410也能随之一同转动,第二联动齿轮410还连接在打捞搅拌装置5上,从而驱动机构4可以带动打捞搅拌装置5工作,上述结构采用了减速省力结构,从而保证了伺服电机401工作时的扭力负载不会过高,即使水藻数量较多也能很好的胜任驱动工作,更好的保护了伺服电机401的安全,减少了装置本体的机械故障率,利用上述设计,有效解决了现有设计的驱动机构4在水藻数量较多时工作负载较高,易发生故障损坏的问题。

实施例2:

请参阅图4,结合实施例1的基础有所不同之处在于,打捞机构6包括有第一连接轴601和第二连接轴603,第一连接轴601的两端转动连接在固定安装板3上,第二联动齿轮410固定连接在第一连接轴601上,第一连接轴601上还固定连接有主动辊602,第二连接轴603转动连接在处理池1内壁上,第二连接轴603上固定连接有从动辊604,主动辊602和从动辊604之间环绕连接有传送带605,传送带605表面固定连接有打捞齿606。

搅拌机构7包括有第三连接轴701,第三连接轴701也转动连接在处理池1的内侧壁上,第三连接轴701上固定连接有搅拌叶片702,第三连接轴701上还环绕连接有联动皮带703,联动皮带703还与第二连接轴603相匹配。

本高新技术的打捞搅拌装置5包括打捞机构6和搅拌机构7,使用时,打捞机构6的第一连接轴601和主动辊602在第二联动齿轮410的带动下进行转动,而当主动辊602转动时,能够通过传送带605带动下端第二连接轴603和从动辊604进行转动,而传送带605转动时,能够利用传送带605上固定连接的打捞齿606将处理池1中絮凝沉降的水藻挂住打捞起来,传送至最高点时,能够从打捞齿606上脱离,掉落到下方的收集箱2中;而当第二连接轴603转动时,还能带动联动皮带703转动,而联动皮带703还环绕连接在第三连接轴701上,从而可以带动第三连接轴701转动,第三连接轴701转动可以带动搅拌叶片702转动,进而能够对处理池1中的污水进行搅拌,从而能够更好的促进污水处理药剂与污水之间的反应和融合,有利于水藻的絮凝沉降,更好的提高了水藻打捞处理的效果。

以上所述,仅为本高新技术较佳的具体实施方式,但本高新技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本高新技术揭露的技术范围内,根据本高新技术的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本高新技术的保护范围内。

技术特征:

1.一种基于环保的污水处理水藻滤池结构,包括处理池(1)、收集箱(2)和固定安装板(3),其特征在于:所述固定安装板(3)固定连接在处理池(1)的边缘上,所述固定安装板(3)的顶端固定连接有驱动机构(4),所述驱动机构(4)与打捞搅拌装置(5)相匹配,所述打捞搅拌装置(5)包括有打捞机构(6)和搅拌机构(7),所述打捞机构(6)一端连接在驱动机构(4)上,另一端连接在处理池(1)内部,所述搅拌机构(7)安装在处理池(1)的内部,所述收集箱(2)设置在打捞机构(6)下方。

2.根据权利要求1所述的一种基于环保的污水处理水藻滤池结构,其特征在于:所述驱动机构(4)包括有伺服电机(401),所述伺服电机(401)固定连接在固定安装板(3)上,所述伺服电机(401)的尾部固定连接有电磁抱刹(402),所述伺服电机(401)远离电磁抱刹(402)一端设置有安装壳(403),所述安装壳(403)也与固定安装板(3)固定连接,所述安装壳(403)的内部设置有小齿轮(404),所述小齿轮(404)固定连接在伺服电机(401)的输出轴上,所述小齿轮(404)与大齿轮(405)啮合连接。

3.根据权利要求2所述的一种基于环保的污水处理水藻滤池结构,其特征在于:所述大齿轮(405)固定连接在第一蜗杆(406)上,所述第一蜗杆(406)转动在安装壳(403)内部,所述第一蜗杆(406)与第一蜗轮(407)啮合连接,所述第一蜗轮(407)固定连接在连接杆(408)上,所述连接杆(408)也转动连接在安装壳(403)上,所述连接杆(408)远离第一蜗轮(407)一端固定连接第一联动齿轮(409),所述打捞机构(6)上连接有第二联动齿轮(410),所述第一联动齿轮(409)和第二联动齿轮(410)之间环绕连接有联动链条(411)。

4.根据权利要求3所述的一种基于环保的污水处理水藻滤池结构,其特征在于:所述打捞机构(6)包括有第一连接轴(601)和第二连接轴(603),所述第一连接轴(601)的两端转动连接在固定安装板(3)上,所述第二联动齿轮(410)固定连接在第一连接轴(601)上,所述第一连接轴(601)上还固定连接有主动辊(602),所述第二连接轴(603)转动连接在处理池(1)内壁上,所述第二连接轴(603)上固定连接有从动辊(604),所述主动辊(602)和从动辊(604)之间环绕连接有传送带(605),所述传送带(605)表面固定连接有打捞齿(606)。

5.根据权利要求1所述的一种基于环保的污水处理水藻滤池结构,其特征在于:所述搅拌机构(7)包括有第三连接轴(701),所述第三连接轴(701)也转动连接在处理池(1)的内侧壁上,所述第三连接轴(701)上固定连接有搅拌叶片(702),所述第三连接轴(701)上还环绕连接有联动皮带(703),所述联动皮带(703)还与第二连接轴(603)相匹配。

技术总结
本高新技术公开了一种基于环保的污水处理水藻滤池结构,属于污水处理装置技术领域;一种基于环保的污水处理水藻滤池结构,包括处理池、收集箱和固定安装板,所述固定安装板固定连接在处理池的边缘上,所述固定安装板的顶端固定连接有驱动机构,所述驱动机构与打捞搅拌装置相匹配,所述打捞搅拌装置包括有打捞机构和搅拌机构,所述打捞机构一端连接在驱动机构上,另一端连接在处理池内部,所述搅拌机构安装在处理池的内部,所述收集箱设置在打捞机构下方;本高新技术有效解决现有设计的驱动机构在水藻数量较多时工作负载较高,易发生故障损坏的问题。

技术开发人、权利持有人:张思远;王晓佩

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2021-5-4 9:50:18

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2021-5-4 9:54:09

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