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固液混合型污水处理方法

发布时间:2024-5-5 8:20:11  中国污水处理工程网

公布日:2023.04.28

申请日:2023.02.22

分类号:B01D29/60(2006.01)I;B01D29/96(2006.01)I;B01D35/02(2006.01)I

摘要

本发明公开了一种固液混合型污水处理设备及处理方法,涉及污水处理技术领域,包括抽水泵体及进水端及,过滤组件,过滤网随着过滤框架可由水平状态向竖直状态转换;推动组件,推动组件包括外箱体及沿着外箱体长度方向向外伸出的第一推动杆,在外箱体的高度方向设置有第二推动杆;闭合组件,包括闭合页片,对进水端的开口处形成闭合;第二隔板具有位于第一隔板下方的水平面及向进水端处延伸的斜面,且第二隔板远离外壳体的侧边通过弹性件活动设置于进水端的外缘处;对漂浮物形成遮挡和过滤,不再进入抽水泵体的周围,保证了抽水泵体安全性,延长抽水泵体的使用寿命;保证抽水泵体的清理效率,减少污水漂浮物对过滤框架的堵塞及对抽水泵体干扰。

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权利要求书

1.一种固液混合型污水处理设备,包括污水处理设备主体(10),所述污水处理设备主体(10)包括外壳体(11)及位于外壳体(11)底部的抽水泵体(12),所述抽水泵体(12)的一端贯穿外壳体(11)并延伸至外壳体(11)的外部;在抽水泵体(12)的上方还设置有进水端(15);在所述外壳体(11)的顶端开口处从上至下依次设置有两个对称安装的第一隔板(13)及两个对称安装的第二隔板(14),所述第一隔板(13)及第二隔板(14)均向外壳体(11)边缘处延伸,其特征在于:在两个所述第一隔板(13)的顶端处均设有过滤组件(20),且两个过滤组件(20)相对设置,所述过滤组件(20)包括竖向设置的阻挡板(21)及位于阻挡板(21)一侧的过滤框架(22),过滤框架(22)的内部可拆卸设置有过滤网(28),所述过滤网(28)随着过滤框架(22)可由水平状态向竖直状态转换;在所述第一隔板(13)与第二隔板(14)之间设置有推动组件(30),所述推动组件(30)包括外箱体(31)及沿着外箱体(31)长度方向向外伸出的第一推动杆(32),在外箱体(31)的高度方向设置有第二推动杆(33);在所述进水端(15)的顶端设置有闭合组件(40),所述闭合组件(40)包括嵌合于进水端(15)顶端的外环体(45),所述外环体(45)的内部设置有若干个闭合页片(42),所述闭合页片(42)对进水端(15)的开口处形成闭合;所述第二隔板(14)具有位于第一隔板(13)下方的水平面及向进水端(15)处延伸的斜面,且所述第二隔板(14)远离外壳体(11)的侧边通过弹性件活动设置于进水端(15)的外缘处;保持污水继续进抽水泵体(12)周围的方法为:将过滤框架(22)向倾斜状态调整,使所述过滤框架(22)的边缘处挤压第一推动杆(32),第二推动杆(33)对第二隔板(14)处形成挤压,使第二隔板(14)与外壳体(11)的边缘处不再抵接,外壳体(11)与第二隔板(14)的边缘处形成缝隙,污水从第二隔板(14)的边缘处向外壳体(11)的内部渗入;在相应的过滤框架(22)上的漂浮物不再形成遮挡或者堵塞时,重新使过滤框架(22)保持水平状态,且闭合组件(40)不再对进水端(15)形成闭合。

2.根据权利要求1所述的一种固液混合型污水处理设备,其特征在于:还包括检测单元(50)、处理单元(60)、控制单元(70);其中,在所述抽水泵体(12)处于工作状态下时,所述检测单元(50)对污水处理设备主体(10)的所处环境进行判断,在污水处理设备主体(10)处于污水环境下且污水中的存在漂浮物时,形成漂浮物检测信息;将漂浮物检测信息发送至处理单元(60),对漂浮于外壳体(11)上方的漂浮物进行分析处理,形成漂浮物系数Pxs之和;依据漂浮物系数Pxs之和与相应阈值的差值,判断外壳体(11)上方会形成堵塞的漂浮物是否过多;在漂浮物过多时,识别出过滤框架(22)上方漂浮物中面积中最大的一个及其所在位置,形成位置信息;结合位置信息,由控制单元(70)形成相应的控制指令,使闭合组件(40)对进水端(15)的顶端形成闭合,并依据位置信息确定相应的过滤框架(22);控制过滤组件(20),使过滤框架(22)由原本的水平状态转化为倾斜状态,由水流将附着在过滤框架(22)表面的漂浮物冲刷至第二隔板(14)靠近外壳体(11)的边缘的水平面,并保持污水继续进入抽水泵体(12)的周围。权利要求书1/32CN116020190B

23.根据权利要求2所述的一种固液混合型污水处理设备,其特征在于:所述过滤组件(20)包括阻挡板(21),在所述阻挡板(21)的底端设置有第一电机(25),所述第一电机(25)的输出端通过传动件与过滤框架(22)相连接,在限位连接件(23)限位作用下,使过滤框架(22)由水平状态向竖直状态转化;所述传动件包括竖向设置于阻挡板(21)两侧边缘处的滚珠丝杆(24),在滚珠丝杆(24)的外部配合设置有滚珠螺母(26)。

4.根据权利要求3所述的一种固液混合型污水处理设备,其特征在于:所述滚珠螺母(26)沿着滚珠丝杆(24)的高度方向来回移动,滚珠螺母(26)与过滤框架(22)的一端相连接;在所述阻挡板(21)的底端铰接有呈L形的限位连接件(23)的水平端,限位连接件(23)的竖直端顶部与过滤框架(22)的侧边相连接;所述第一电机(25)的输出端处通过传动带(27)与滚珠丝杆(24)底端传动连接。

5.根据权利要求1所述的一种固液混合型污水处理设备,其特征在于:所述闭合组件(40)包括第二电机(41),在所述第二电机(41)与闭合页片(42)之间设置有联动件,闭合页片(42)的外部设置有外环体(45),在第二电机(41)输出动力后,联动件使闭合页片(42)在外环体(45)的内部产生旋转,并在第二隔板(14)顶端形成闭合;所述联动件包括位于第二电机(41)输出端外部的第一齿轮(43)及外环体(45)外部的第二齿轮(44),第二齿轮(44)与第一齿轮(43)之间相啮合。

6.根据权利要求5所述的一种固液混合型污水处理设备,其特征在于:所述外环体(45)转动设置于进水端(15)的顶端开口处,在进水端(15)的顶端开口处还设置有环状的环形格挡片(46),在外环体(45)的内壁处铰接有若干个连接杆(49),连接杆(49)远离外环体(45)的一端铰接有闭合页片(42),闭合页片(42)的一侧铰接于环形格挡片(46)的表面;在所述进水端(15)的开口处设置有限位柱(48),在外环体(45)的表面开设有限位滑槽(47),所述限位柱(48)的端部延伸至限位滑槽(47)内部,对外环体(45)的转动形成限制。

7.根据权利要求1所述的一种固液混合型污水处理设备,其特征在于:所述推动组件(30)包括外箱体(31),外箱体(31)的内底端滑动有滑动杆(35),滑动杆(35)的上表面设置有倾斜且向上凸起的弧面,在弧面的两端均设置有向下凹陷的限位凹槽(36);在外箱体(31)顶端滑动穿设有第二推动杆(33),第二推动杆(33)的底端连接有格挡块(38),格挡块(38)的底端活动设置有限位滚珠(37),限位滚珠(37)与限位凹槽(36)相适配,第二推动杆(33)延伸至外箱体(31)内的外部套设有第二复位弹簧(39);在所述滑动杆(35)的两端分别连接有第一复位弹簧(34)及第一推动杆(32),第一复位弹簧(34)远离滑动杆(35)的一端与外箱体(31)的内壁固定连接,第一推动杆(32)远离滑动杆(35)的一端贯穿外箱体(31)并延伸至外箱体(31)的外部。

8.根据权利要求2所述的一种固液混合型污水处理设备,其特征在于:所述检测单元(50)包括污水检测模块(51)、漂浮物检测模块(52)、尺寸检测模块(53);其中当所述外壳体(11)处于水环境下时,由污水检测模块(51)判断外壳体(11)周围是否为污水,在为污水的条件下时,由漂浮物检测模块(52)对外壳体(11)上方的漂浮物进行检测,判断是否存在漂浮物;如果存在漂浮物,确定漂浮物的种类,尺寸检测模块(53)检测其覆盖面积Mj,并且依据漂浮物的种类,确定造成抽水泵体(12)堵塞的难易程度,确定难度系数Nx;获取覆盖面积Mj及难度系数Nx,建立漂浮物信息集。

9.根据权利要求8所述的一种固液混合型污水处理设备,其特征在于:所述处理单元(60)包括储存模块(61)、识别模块(62)及评估模块(63)、阈值模块(64)、定位模块(65);其中,将漂浮物信息集发送至储存模块(61)进行储存,并进行云备份;在备份后,将漂浮物信息集发送至评估模块(63),关联获取漂浮物系数Pxs,其中,漂浮物系数Pxs的获取方式如下:获取覆盖面积Mj及难度系数Nx,进行无量纲处理,依照如下公式进行关联:1.jpg其中,参数意义为:难度因子An0.55An0.81,面积因子Aj0.69Aj0.93C为常数修正系数;获取漂浮物系数Pxs之和并发送至阈值模块(64),由阈值模块(64)判断漂浮物系数Pxs之和的大小,在漂浮物系数Pxs之和大于相应阈值后;由识别模块(62)识别过滤框架(22)上方的漂浮物中覆盖面积Mj最大的一个或者多个,形成识别判断结果后,确定其中覆盖面积Mj最大的漂浮物的位置,并由定位模块(65)形成位置信息并输出。

10.一种固液混合型污水处理方法,应用有权利要求19中的任一项所述的设备,其特征在于:包括如下步骤:步骤一、在抽水泵体(12)处于工作状态下时,由污水检测模块(51)判断外壳体(11)周围是否为污水,在为污水的条件下时,由漂浮物检测模块(52)对外壳体(11)上方的漂浮物进行检测,判断是否存在漂浮物;步骤二、在污水处理设备主体(10)处于污水环境下且污水中的存在漂浮物时,依据漂浮物的种类,由尺寸检测模块(53)检测其覆盖面积Mj,依据造成抽水泵体(12)堵塞的难易程度,确定难度系数Nx;获取覆盖面积Mj及难度系数Nx,建立漂浮物信息集;步骤三、将漂浮物信息集发送至评估模块(63),关联获取漂浮物系数Pxs及漂浮物系数Pxs之和,并发送至阈值模块(64),在漂浮物系数Pxs之和大于相应阈值后;由识别模块(62)识别过滤框架(22)上方的漂浮物中覆盖面积Mj最大的一个,形成识别判断结果后,确定其中覆盖面积Mj最大的漂浮物的位置,并由定位模块(65)形成位置信息并输出;步骤四、由控制单元(70)形成相应的控制指令,通过联动件使闭合页片(42)在外环体(45)的内部产生旋转,并对进水端(15)的开口处形成闭合;结合位置信息,由控制单元(70)形成相应的控制指令,使闭合组件(40)对进水端(15)的顶端形成闭合,并依据位置信息确定相应的过滤框架(22);步骤五、控制过滤组件(20),在限位连接件(23)限位作用下,使过滤框架(22)由原本的水平状态转化为倾斜状态,由水流将附着在过滤框架(22)表面的漂浮物冲刷至第二隔板(14)靠近外壳体(11)的边缘的水平面,并保持污水继续进入抽水泵体(12)的周围;过滤框架(22)的边缘处挤压第一推动杆(32),第二推动杆(33)对第二隔板(14)处形成挤压,使第二隔板(14)与外壳体(11)的边缘处不再抵接,外壳体(11)与第二隔板(14)的边缘处形成缝隙,污水从第二隔板(14)的边缘处向外壳体(11)的内部渗入;步骤六、在相应的过滤框架(22)上的漂浮物不再形成遮挡或者堵塞时,重新使过滤框架(22)保持水平状态,且闭合组件(40)不再对进水端(15)形成闭合。

(发明人:孙森林;马继华;魏永育;陈勇)

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