高新污水处理用的排泥装置技术

高新污水处理用的排泥装置技术

[0001]
本发明涉及污水处理装置技术领域,具体为一种污水处理用的排泥装置。

背景技术:

[0002]
污水处理为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程,污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活,在污水处理的过程中会产生大量的淤泥。
[0003]
现有的水处理装置存在的缺陷是:
[0004]
1、现有的排泥装置只是将淤泥排出,对淤泥中的水缺少处理,容易造成水的浪费;
[0005]
2、工人在比较昏暗的环境中工作时,容易发生危险情况,同时不方便使用者进行操控设备;
[0006]
3、现有的排泥装置在排泥的过程中淤泥容易发生沉积的情况,不方便使用者进行清理装置;
[0007]
4、现有的排泥装置的安装结构比较麻烦,不方便使用者进行拆卸和安装零部件。

技术实现要素:

[0008]
本发明的目的在于提供一种污水处理用的排泥装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0009]
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种污水处理用的排泥装置,包括底板、淤泥泵和分离箱,所述底板的上方通过螺栓安装有支撑座,所述支撑座的顶部安装有淤泥泵,所述底板的上方通过螺栓安装有调节座,且调节座位于支撑座的一侧,所述调节座的顶部固定安装有伸缩杆,所述底板的上方通过螺栓安装有支撑柱,所述支撑柱的顶部焊接有分离箱,所述分离箱的一侧内部上安装有分离管,所述分离箱的一侧底部嵌合安装有封闭盖,且封闭盖位于分离管的下方,所述底板的上方通过螺栓安装有控电箱,且控电箱位于两个支撑柱之间。
[0010]
优选的,所述淤泥泵的一端通过转轴连接有变速器,且变速器通过螺栓固定在支撑座的顶部,变速器的一端通过转轴与控制电机的输出端活动连接,淤泥泵的顶部通过螺栓固定连接有抽泥管,抽泥管的一端嵌合安装有抽泥口,淤泥泵的一侧通过螺栓固定连接有输泥管,且输泥管的一端通过螺栓与分离箱的顶部固定连接。
[0011]
优选的,所述伸缩杆的顶端通过螺栓固定有连接件,连接件的一侧通过螺栓活动连接有照明灯。
[0012]
优选的,所述分离箱的顶部两侧通过连接螺杆固定安装有顶盖,且分离箱的一侧内壁上贯穿安装有转动杆,转动杆的外侧焊接有螺旋叶,转动杆的一端活动安装有电动机,且电动机固定在分离箱的一侧外壁上,分离箱的另一侧外壁上贯穿安装有排泥管,排泥管的一端外侧焊接有卡件。
[0013]
优选的,所述分离管的内部安装有砂石过滤层,分离管的内部安装有纱网过滤层,
且纱网过滤层位于砂石过滤层的一侧,分离管通过螺栓固定安装有排水管,排水管的外侧安装有控制阀。
[0014]
优选的,所述封闭盖的内部安装有内壁上设置有嵌合槽,封闭盖的两侧安装有把手。
[0015]
优选的,所述控电箱的内部安装有蓄电池,控电箱的表面安装有控制器。
[0016]
优选的,所述淤泥泵上设有检测装置;
[0017]
所述检测装置由第一控制器以及与所述第一控制器连接的感测模块、处理模块组成;
[0018]
所述处理模块由信号调理单元、模数转换单元、显示屏组成;
[0019]
所述第一控制器,用于控制所述感测模块检测所述淤泥泵处于工作状态时的工作电压、工作电流、进出口压力;
[0020]
所述第一控制器,还用于控制所述处理模块内的信号调理单元将所述工作电压、工作电流分别调理为第一模拟信号、第二模拟信号,将所述进出口压力调理为特征信号;
[0021]
所述第一控制器,还用于控制所述模数转换单元将所述第一模拟信号、第二模拟信号转换为第一数字信号、第二数字信号;
[0022]
所述第一控制器,还用于提取所述特征信号中的每一个峰-谷-峰的谷值并获取最小的谷值,当所述特征信号的最小的谷值小于预设数值时,生成第一故障指令并传送到所述显示屏进行显示;
[0023]
所述第一控制器,还用于提取所述特征信号中的每个峰-谷中,每个目标点的斜率,并按照曲线波动规则,建立每个峰-谷中与所述目标点的斜率相关的序列参数,且通过对所述序列参数进行同值划分,来对对应的所述峰-谷进行段划分,根据段划分结果,确定每段的段属性;
[0024]
所述第一控制器,还用于获取对应的所述峰-谷中的所述目标点的斜率中的最大的斜率,当所述特征信号的最大的斜率大于预设斜率时,分别判断所述第一数字信号的频率、第二数字信号频率是否分别在对应的第一预设频率、第二预设频率范围的内,若不是,确定所述最大的斜率所属划分段的段属性,并基于确定的对应的段属性,生成第二故障指令并传送到所述显示屏进行显示;
[0025]
所述第一控制器,还用于当所述第一数字信号的频率、第二数字信号频率分别大于对应的第一预设频率、第二预设频率范围的最大值时,在预设时间段内控制所述淤泥泵内的变速器降低所述控制电机转速,当所述第一数字信号的频率、第二数字信号频率分别小于对应的第一预设频率、第二预设频率范围的最小值时,在预设时间段内控制所述淤泥泵内的变速器增加所述控制电机转速。
[0026]
优选的,所述淤泥泵上设有寿命检测装置;
[0027]
所述寿命检测装置由第二控制器以及与所述第二控制器连接的分析模块、报警器组成;
[0028]
所述第二控制器,用于当所述淤泥泵吸入淤泥时,控制所述分析模块分析所述淤泥中的污染物颗粒浓度,基于所述淤泥中污染物颗粒浓度根据公式(ⅰ)、(ⅱ)计算所述淤泥泵的剩余寿命;
[0029]
[0030][0031]
其中,n
i
表示所述淤泥泵输出淤泥的单位浓度粒子的污染敏感度,a、b表示污染物的第一属性系数、第二属性系数,d表示所述粒子中直径大于预设直径的颗粒数,s表示所述淤泥泵的剩余寿命,p表示所述淤泥泵的材料刚度,λ表示所述淤泥泵的磨损系数,q1表示所述淤泥泵的最低允许输出流量,q2表示所述淤泥泵的初始输出流量,i表示所述淤泥中浓度粒子与预设浓度粒子的比值,i
max
表示所述淤泥中饱和浓度粒子与预设单位浓度粒子的比值,δ表示所述淤泥泵上残留物的污染物颗粒浓度;
[0032]
所述第二控制器,还用于基于计算结果判断所述淤泥泵的剩余寿命是否小于或等于预设剩余寿命,若是,控制所述报警器进行报警工作。
[0033]
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
[0034]
1、本发明通过在分离箱上安装由分离管,分离管固定在分离箱比较高的位置,淤泥在分离箱的内部进行沉淀,水在上方,在水没过分离管时,由分离管将水引导出来,在水流程的过程中,由砂石过滤层和纱网过滤层对水进行过滤,砂石过滤层由砂石组成,用于第一将淤泥阻挡下来,避免淤泥跟随水流排出,再由纱网过滤层进行再次过滤,然后水到达排水管处,使用者转动控制阀,用于控制排水管的闭合,方便使用者控制水的排放,由分离管进行过滤淤泥,便于将淤泥中的水排出,节约水源。
[0035]
2、本发明通过在伸缩杆上安装有照明灯,通过连接件将照明灯固定在伸缩杆的顶端,便于进行固定照明灯,照明灯上安装有led灯,led灯耗能低,为工人在昏暗的环境中工作提供光亮,保证工人的安全,伸缩杆底部安装有调节座,调节座的内部安装有调节齿轮,使用者通过转动调节座用于带的伸缩杆进行转动,用于改变伸缩杆的方向,用于扩大照明灯的照明范围。
[0036]
3、本发明通过在分离箱的外壁上安装有电动机,电动机运行带动转动杆转动,转动杆转动带动外部的螺旋叶进行转动,螺旋叶转动带动淤泥进行移动,将淤泥推动到排泥管的内部,由排泥管将淤泥排出,方便使用者进行排泥,避免淤泥沉积在装置的内壁,使用者通过连接螺杆进行连接顶盖,方便将顶盖拆卸下来,进行清理装置。
[0037]
4、本发明通过在封闭盖的内部安装有把手,使用者抓握把手然后将封闭盖通过嵌合槽与卡件进行嵌合,保证使用者将封闭盖固定在分离箱上,方便使用者安装拆卸封闭盖。
[0038]
5、本发明通过在淤泥泵上设置检测装置,由感测模块检测淤泥泵处于工作状态时的工作电压、工作电流、进出口压力,由处理模块对感测模块检测到的工作电压、工作电流、进出口压力进行处理,基于处理结果控制淤泥泵内的变速器调节淤泥泵内电机的转速从而调节淤泥泵的工作速率,该装置可以在短时间内对淤泥泵处于工作状态时的工作电压、工作电流、进出口压力进行针对处理,且处理准确率高提取数据速度快,当淤泥泵的进出口压力异常时,第二控制器可通过调节淤泥泵内电机的转速从而调节淤泥泵的工作状态,避免长时间处于异常状态发生故障,该装置还设置显示屏,用于显示淤泥泵的工作状况,及时将故障信息传递给使用者。
[0039]
6、本发明通过在淤泥泵上设置寿命检测装置,由分析模块通过公式计算淤泥泵不同浓度淤泥状态下工作的剩余寿命,当淤泥泵的剩余寿命小于预设剩余寿命时,由报警器
产生报警工作,该装置不仅可以检测淤泥泵的剩余寿命还可以基于淤泥泵在不同淤泥的腐蚀情况判断淤泥内有害颗粒的含量,当淤泥泵的剩余寿命急剧下降时表明淤泥内有害颗粒过多,使用者需小心使用,该寿命检测装置使用方便且计算结果误差小,设置在淤泥泵上不仅可以对淤泥泵的剩余寿命进行计算,还可以给使用者提醒,避免淤泥泵突然损坏影响使用者的使用进程。
附图说明
[0040]
图1为本发明的整体结构图;
[0041]
图2为本发明的主视图;
[0042]
图3为本发明的分离管结构示意图;
[0043]
图4为本发明的封闭盖结构示意图;
[0044]
图5为本发明的检测装置示意图;
[0045]
图6为本发明的寿命检测装置示意图。
[0046]
图中:1、底板;2、淤泥泵;201、支撑座;202、控制电机;203、变速器;204、抽泥管;205、抽泥口;206、输泥管;3、伸缩杆;301、调节座;302、连接件;303、照明灯;4、分离箱;401、支撑柱;402、顶盖;403、电动机;404、转动杆;405、螺旋叶;406、排泥管;407、卡件;5、分离管;501、砂石过滤层;502、纱网过滤层;503、排水管;504、控制阀;6、封闭盖;601、嵌合槽;602、把手;7、控电箱;701、蓄电池;702、控制器。
具体实施方式
[0047]
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。
[0048]
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0049]
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0050]
请参阅图1-4,本发明提供的一种实施例:一种污水处理用的排泥装置,包括底板1、淤泥泵2和分离箱4,所述底板1的上方通过螺栓安装有支撑座201,所述支撑座201的顶部安装有淤泥泵2,支撑座201将淤泥泵2固定底板1上,底板1通过螺栓固定在地面上,提高装置的稳定性,淤泥泵2运行将淤泥从需要抽取的地方,输送到分离箱4的内部,所述底板1的上方通过螺栓安装有调节座301,且调节座301位于支撑座201的一侧,所述调节座301的顶
部固定安装有伸缩杆3,调节座301的内部安装有调节齿轮,使用者通过转动调节座301用于带的伸缩杆3进行转动,用于改变伸缩杆3的方向,所述底板1的上方通过螺栓安装有支撑柱401,所述支撑柱401的顶部焊接有分离箱4,由支撑柱401进行固定分离箱4,避免分离箱4发生晃动的情况,保证分离箱4的稳定,分离箱4用于接收淤泥泵2输送过来的淤泥,所述分离箱4的一侧内部上安装有分离管5,所述分离箱4的一侧底部嵌合安装有封闭盖6,分离管5固定在分离箱4比较高的位置,淤泥在分离箱4的内部进行沉淀,水在上方,在水没过分离管5时,由分离管5将水引导出来,淤泥保存在分离箱4的内部,在淤泥比较多时,使用者将封闭盖6从分离管5拆卸下来,便于保存淤泥,且封闭盖6位于分离管5的下方,所述底板1的上方通过螺栓安装有控电箱7,控电箱7用于保护装置内部的零件,保证零件的安全,避免零件发生损坏的情况,且控电箱7位于两个支撑柱401之间。
[0051]
进一步,所述淤泥泵2的一端通过转轴连接有变速器203,且变速器203通过螺栓固定在支撑座201的顶部,变速器203的一端通过转轴与控制电机202的输出端活动连接,淤泥泵2的顶部通过螺栓固定连接有抽泥管204,抽泥管204的一端嵌合安装有抽泥口205,淤泥泵2的一侧通过螺栓固定连接有输泥管206,且输泥管206的一端通过螺栓与分离箱4的顶部固定连接,通过支撑座201进行支撑控制电机202和变速器203,控制电机202通过转轴带变速器203进行运行,由变速器203通过转轴带动淤泥泵2进行运行,淤泥泵2运行产生吸力将淤泥通过抽泥口205吸入到抽泥管204的内部,再由抽泥管204将淤泥输送到淤泥泵2内部,由淤泥泵2将淤泥输送到输泥管206的内部,将淤泥输送到分离箱4的内部。
[0052]
进一步,所述伸缩杆3的顶端通过螺栓固定有连接件302,连接件302的一侧通过螺栓活动连接有照明灯303,通过连接件302将照明灯303固定在伸缩杆3的顶端,便于进行固定照明灯303,照明灯303上安装有led灯,led灯耗能低,为工人在昏暗的环境中工作提供光亮,保证工人的安全。
[0053]
进一步,所述分离箱4的顶部两侧通过连接螺杆固定安装有顶盖402,且分离箱4的一侧内壁上贯穿安装有转动杆404,转动杆404的外侧焊接有螺旋叶405,转动杆404的一端活动安装有电动机403,且电动机403固定在分离箱4的一侧外壁上,分离箱4的另一侧外壁上贯穿安装有排泥管406,排泥管406的一端外侧焊接有卡件407,顶盖402用于封闭分离箱4,保证装置的封闭性,电动机403运行带动转动杆404转动,转动杆404转动带动外部的螺旋叶405进行转动,螺旋叶405转动带动淤泥进行移动,将淤泥推动到排泥管406的内部,由排泥管406将淤泥排出,卡件407与封闭盖6上的嵌合槽601进行嵌合,保证装置的封闭性。
[0054]
进一步,所述分离管5的内部安装有砂石过滤层501,分离管5的内部安装有纱网过滤层502,且纱网过滤层502位于砂石过滤层501的一侧,分离管5通过螺栓固定安装有排水管503,排水管503的外侧安装有控制阀504,砂石过滤层501由砂石组成,用于第一将淤泥阻挡下来,避免淤泥跟随水流排出,再由纱网过滤层502进行再次过滤,然后水到达排水管503处,使用者转动控制阀504,用于控制排水管503的闭合,方便使用者控制水的排放,由分离管5进行过滤淤泥,便于将淤泥中的水排出,节约水源。
[0055]
进一步,所述封闭盖6的内部安装有内壁上设置有嵌合槽601,封闭盖6的两侧安装有把手602,使用者抓握把手602然后将封闭盖6通过嵌合槽601与卡件407进行嵌合,保证使用者将封闭盖6固定在分离箱4上,方便使用者安装拆卸封闭盖6。
[0056]
进一步,所述控电箱7的内部安装有蓄电池701,控电箱7的表面安装有控制器702,
蓄电池701用于储存电力,在装置运行时为设备提供电能,由控制器702用于控制装置运行,方便使用者操控设备。
[0057]
工作原理:使用者控制控制器702打开控制电机202的电源,控制电机202通过转轴带变速器203进行运行,由变速器203通过转轴带动淤泥泵2进行运行,淤泥泵2运行产生吸力将淤泥通过抽泥口205吸入到抽泥管204的内部,再由抽泥管204将淤泥输送到淤泥泵2内部,由淤泥泵2将淤泥输送到输泥管206的内部,将淤泥输送到分离箱4的内部,淤泥在分离箱4的内部静置,然后使用者打开控制阀504,水通过砂石过滤层501和纱网过滤层502进行过滤,将水输送到排水管503,由排水管503进行排水,同时将封闭盖6从装置上拆卸下来,电动机403运行带动转动杆404转动,转动杆404转动带动外部的螺旋叶405进行转动,螺旋叶405转动用于推动淤泥进行移动,将淤泥推动到排泥管406的内部,由排泥管406将淤泥排出。
[0058]
请参阅图5,所所述淤泥泵2上设有检测装置;
[0059]
所述检测装置由第一控制器以及与所述第一控制器连接的感测模块、处理模块组成;
[0060]
所述处理模块由信号调理单元、模数转换单元、显示屏组成;
[0061]
所述第一控制器,用于控制所述感测模块检测所述淤泥泵2处于工作状态时的工作电压、工作电流、进出口压力;
[0062]
所述第一控制器,还用于控制所述处理模块内的信号调理单元将所述工作电压、工作电流分别调理为第一模拟信号、第二模拟信号,将所述进出口压力调理为特征信号;
[0063]
所述第一控制器,还用于控制所述模数转换单元将所述第一模拟信号、第二模拟信号转换为第一数字信号、第二数字信号;
[0064]
所述第一控制器,还用于提取所述特征信号中的每一个峰-谷-峰的谷值并获取最小的谷值,当所述特征信号的最小的谷值小于预设数值时,生成第一故障指令并传送到所述显示屏进行显示;
[0065]
其中,峰-谷-峰表示一个周期内所述特征信号的最大值到最小值再到最大值范围;
[0066]
其中,第一故障指令表示基于所述进出口压力产生异常需要进行下一步检测工作;
[0067]
所述第一控制器,还用于提取所述特征信号中的每个峰-谷中,每个目标点的斜率,并按照曲线波动规则,建立每个峰-谷中与所述目标点的斜率相关的序列参数,且通过对所述序列参数进行同值划分,来对对应的所述峰-谷进行段划分,根据段划分结果,确定每段的段属性;
[0068]
其中,峰-谷表示一个周期内所述特征信号的最大值到最小值范围;
[0069]
所述第一控制器,还用于获取对应的所述峰-谷中的所述目标点的斜率中的最大的斜率,当所述特征信号的最大的斜率大于预设斜率时,分别判断所述第一数字信号的频率、第二数字信号频率是否分别在对应的第一预设频率、第二预设频率范围的内,若不是,确定所述最大的斜率所属划分段的段属性,并基于确定的对应的段属性,生成第二故障指令并传送到所述显示屏进行显示;
[0070]
其中,第二故障指令表示基于所述进出口压力产生异常进行京一部检测并分析产
生故障的原因;
[0071]
所述第一控制器,还用于当所述第一数字信号的频率、第二数字信号频率分别大于对应的第一预设频率、第二预设频率范围的最大值时,在预设时间段内控制所述淤泥泵2内的变速器203降低所述控制电机202转速,当所述第一数字信号的频率、第二数字信号频率分别小于对应的第一预设频率、第二预设频率范围的最小值时,在预设时间段内控制所述淤泥泵2内的变速器203增加所述控制电机202转速。
[0072]
上述方案的工作原理以及有益效果:本发明通过在淤泥泵上设置检测装置,由感测模块检测淤泥泵处于工作状态时的工作电压、工作电流、进出口压力,由处理模块对感测模块检测到的工作电压、工作电流、进出口压力进行处理,基于处理结果控制淤泥泵内的变速器调节淤泥泵内电机的转速从而调节淤泥泵的工作速率,该装置可以在短时间内对淤泥泵处于工作状态时的工作电压、工作电流、进出口压力进行针对处理,且处理准确率高提取数据速度快,当淤泥泵的进出口压力异常时,第二控制器可通过调节淤泥泵内电机的转速从而调节淤泥泵的工作状态,避免长时间处于异常状态发生故障,该装置还设置显示屏,用于显示淤泥泵的工作状况,及时将故障信息传递给使用者。
[0073]
请参阅图6,所述淤泥泵2上设有寿命检测装置;
[0074]
所述寿命检测装置由第二控制器以及与所述第二控制器连接的分析模块、报警器组成;
[0075]
所述第二控制器,用于当所述淤泥泵2吸入淤泥时,控制所述分析模块分析所述淤泥中的污染物颗粒浓度,基于所述淤泥中污染物颗粒浓度根据公式(ⅰ)、(ⅱ)计算所述淤泥泵2的剩余寿命;
[0076][0077][0078]
其中,n
i
表示所述淤泥泵2输出淤泥的单位浓度粒子的污染敏感度,a、b表示污染物的第一属性系数、第二属性系数,d表示所述粒子中直径大于预设直径的颗粒数,s表示所述淤泥泵2的剩余寿命,p表示所述淤泥泵2的材料刚度,λ表示所述淤泥泵2的磨损系数,q1表示所述淤泥泵2的最低允许输出流量,q2表示所述淤泥泵2的初始输出流量,i表示所述淤泥中浓度粒子与预设浓度粒子的比值,i
max
表示所述淤泥中饱和浓度粒子与预设单位浓度粒子的比值,δ表示所述淤泥泵2上残留物的污染物颗粒浓度;
[0079]
其中,污染物的第一属性系数取值范围[0.49,0.98],污染物的第二属性系数取值范围[0.28,0.76];
[0080]
所述第二控制器,还用于基于计算结果判断所述淤泥泵2的剩余寿命是否小于或等于预设剩余寿命,若是,控制所述报警器进行报警工作。
[0081]
上述方案的工作原理以及有益效果:本发明通过在淤泥泵上设置寿命检测装置,由分析模块通过公式计算淤泥泵不同浓度淤泥状态下工作的剩余寿命,当淤泥泵的剩余寿命小于预设剩余寿命时,由报警器产生报警工作,该装置不仅可以检测淤泥泵的剩余寿命还可以基于淤泥泵在不同淤泥的腐蚀情况判断淤泥内有害颗粒的含量,当淤泥泵的剩余寿命急剧下降时表明淤泥内有害颗粒过多,使用者需小心使用,该寿命检测装置使用方便且
计算结果误差小,设置在淤泥泵上不仅可以对淤泥泵的剩余寿命进行计算,还可以给使用者提醒,避免淤泥泵突然损坏影响使用者的使用进程。
[0082]
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

技术特征:
1.一种污水处理用的排泥装置,包括底板(1)、淤泥泵(2)和分离箱(4),其特征在于:所述底板(1)的上方通过螺栓安装有支撑座(201),所述支撑座(201)的顶部安装有淤泥泵(2),所述底板(1)的上方通过螺栓安装有调节座(301),且调节座(301)位于支撑座(201)的一侧,所述调节座(301)的顶部固定安装有伸缩杆(3),所述底板(1)的上方通过螺栓安装有支撑柱(401),所述支撑柱(401)的顶部焊接有分离箱(4),所述分离箱(4)的一侧内部上安装有分离管(5),所述分离箱(4)的一侧底部嵌合安装有封闭盖(6),且封闭盖(6)位于分离管(5)的下方,所述底板(1)的上方通过螺栓安装有控电箱(7),且控电箱(7)位于两个支撑柱(401)之间。2.根据权利要求1所述的一种污水处理用的排泥装置,其特征在于:所述淤泥泵(2)的一端通过转轴连接有变速器(203),且变速器(203)通过螺栓固定在支撑座(201)的顶部,变速器(203)的一端通过转轴与控制电机(202)的输出端活动连接,淤泥泵(2)的顶部通过螺栓固定连接有抽泥管(204),抽泥管(204)的一端嵌合安装有抽泥口(205),淤泥泵(2)的一侧通过螺栓固定连接有输泥管(206),且输泥管(206)的一端通过螺栓与分离箱(4)的顶部固定连接。3.根据权利要求1所述的一种污水处理用的排泥装置,其特征在于:所述伸缩杆(3)的顶端通过螺栓固定有连接件(302),连接件(302)的一侧通过螺栓活动连接有照明灯(303)。4.根据权利要求1所述的一种污水处理用的排泥装置,其特征在于:所述分离箱(4)的顶部两侧通过连接螺杆固定安装有顶盖(402),且分离箱(4)的一侧内壁上贯穿安装有转动杆(404),转动杆(404)的外侧焊接有螺旋叶(405),转动杆(404)的一端活动安装有电动机(403),且电动机(403)固定在分离箱(4)的一侧外壁上,分离箱(4)的另一侧外壁上贯穿安装有排泥管(406),排泥管(406)的一端外侧焊接有卡件(407)。5.根据权利要求1所述的一种污水处理用的排泥装置,其特征在于:所述分离管(5)的内部安装有砂石过滤层(501),分离管(5)的内部安装有纱网过滤层(502),且纱网过滤层(502)位于砂石过滤层(501)的一侧,分离管(5)通过螺栓固定安装有排水管(503),排水管(503)的外侧安装有控制阀(504)。6.根据权利要求1所述的一种污水处理用的排泥装置,其特征在于:所述封闭盖(6)的内部安装有内壁上设置有嵌合槽(601),封闭盖(6)的两侧安装有把手(602)。7.根据权利要求1所述的一种污水处理用的排泥装置,其特征在于:所述控电箱(7)的内部安装有蓄电池(701),控电箱(7)的表面安装有控制器(702)。8.根据权利要求1所述的一种污水处理用的排泥装置,其特征在于:所述淤泥泵(2)上设有检测装置;所述检测装置由第一控制器以及与所述第一控制器连接的感测模块、处理模块组成;所述处理模块由信号调理单元、模数转换单元、显示屏组成;所述第一控制器,用于控制所述感测模块检测所述淤泥泵(2)处于工作状态时的工作电压、工作电流、进出口压力;所述第一控制器,还用于控制所述处理模块内的信号调理单元将所述工作电压、工作电流分别调理为第一模拟信号、第二模拟信号,将所述进出口压力调理为特征信号;所述第一控制器,还用于控制所述模数转换单元将所述第一模拟信号、第二模拟信号转换为第一数字信号、第二数字信号;
所述第一控制器,还用于提取所述特征信号中的每一个峰-谷-峰的谷值并获取最小的谷值,当所述特征信号的最小的谷值小于预设数值时,生成第一故障指令并传送到所述显示屏进行显示;所述第一控制器,还用于提取所述特征信号中的每个峰-谷中,每个目标点的斜率,并按照曲线波动规则,建立每个峰-谷中与所述目标点的斜率相关的序列参数,且通过对所述序列参数进行同值划分,来对对应的所述峰-谷进行段划分,根据段划分结果,确定每段的段属性;所述第一控制器,还用于获取对应的所述峰-谷中的所述目标点的斜率中的最大的斜率,当所述特征信号的最大的斜率大于预设斜率时,分别判断所述第一数字信号的频率、第二数字信号频率是否分别在对应的第一预设频率、第二预设频率范围的内,若不是,确定所述最大的斜率所属划分段的段属性,并基于确定的对应的段属性,生成第二故障指令并传送到所述显示屏进行显示;所述第一控制器,还用于当所述第一数字信号的频率、第二数字信号频率分别大于对应的第一预设频率、第二预设频率范围的最大值时,在预设时间段内控制所述淤泥泵(2)内的变速器(203)降低所述控制电机(202)转速,当所述第一数字信号的频率、第二数字信号频率分别小于对应的第一预设频率、第二预设频率范围的最小值时,在预设时间段内控制所述淤泥泵(2)内的变速器(203)增加所述控制电机(202)转速。9.根据权利要求1所述的一种污水处理用的排泥装置,其特征在于:所述淤泥泵(2)上设有寿命检测装置;所述寿命检测装置由第二控制器以及与所述第二控制器连接的分析模块、报警器组成;所述第二控制器,用于当所述淤泥泵(2)吸入淤泥时,控制所述分析模块分析所述淤泥中的污染物颗粒浓度,基于所述淤泥中污染物颗粒浓度根据公式(ⅰ)、(ⅱ)计算所述淤泥泵(2)的剩余寿命;(2)的剩余寿命;其中,n
i
表示所述淤泥泵(2)输出淤泥的单位浓度粒子的污染敏感度,a、b表示污染物的第一属性系数、第二属性系数,d表示所述粒子中直径大于预设直径的颗粒数,s表示所述淤泥泵(2)的剩余寿命,p表示所述淤泥泵(2)的材料刚度,λ表示所述淤泥泵(2)的磨损系数,q1表示所述淤泥泵(2)的最低允许输出流量,q2表示所述淤泥泵(2)的初始输出流量,i表示所述淤泥中浓度粒子与预设浓度粒子的比值,i
max
表示所述淤泥中饱和浓度粒子与预设单位浓度粒子的比值,δ表示所述淤泥泵(2)上残留物的污染物颗粒浓度;所述第二控制器,还用于基于计算结果判断所述淤泥泵(2)的剩余寿命是否小于或等于预设剩余寿命,若是,控制所述报警器进行报警工作。
技术总结
本发明公开了一种污水处理用的排泥装置,包括底板、淤泥泵和分离箱,所述底板的上方通过螺栓安装有支撑座,所述支撑座的顶部安装有淤泥泵,所述底板的上方通过螺栓安装有调节座,且调节座位于支撑座的一侧,所述调节座的顶部固定安装有伸缩杆,所述底板的上方通过螺栓安装有支撑柱,所述支撑柱的顶部焊接有分离箱,所述分离箱的一侧内部上安装有分离管,所述分离箱的一侧底部嵌合安装有封闭盖,且封闭盖位于分离管的下方。本发明通过在分离箱上安装由分离管,分离管固定在分离箱比较高的位置,淤泥在分离箱的内部进行沉淀,水在上方,在水没过分离管时,由分离管将水引导出来,进行分离淤泥和水。分离淤泥和水。分离淤泥和水。

技术开发人、权利持有人:朱权刚

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