您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 技术转移 >> 正文

自动调节酸碱度的工业废水净化处理技术

发布时间:2019-1-17 13:54:59  中国污水处理工程网

  申请日2018.05.12

  公开(公告)日2018.10.19

  IPC分类号C02F1/66

  摘要

  本发明公开了一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,其结构包括底座、支撑板、废水净化处理装置、出水口、监测器、进水管、显示屏、主控台和储料箱,其特征在于:底座上表面与支撑板下表面相焊接并且相互垂直,废水净化处理装置下表面与支撑板上表面相焊接并且相互垂直,出水口背部通过出水电磁阀嵌入安装在废水净化处理装置前端,进水管嵌入安装在废水净化处理装置背部,监测器左端嵌入安装在废水净化处理装置右端,本发明是一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,本设计以全自动低成本高效处理为核心,有效将废水中的酸碱度中和,使其仅需要较低成本处理,便能达到再循环使用的标准,通过循环利用已达到减少污水的排放。

  翻译权利要求书

  1.一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,其结构包括底座(1)、支撑板(2)、废水净化处理装置(3)、出水口(4)、监测器(5)、进水管(6)、显示屏(7)、主控台(8)和储料箱(9),其特征在于:

  所述底座(1)上表面与支撑板(2)下表面相焊接并且相互垂直,所述废水净化处理装置(3)下表面与支撑板(2)上表面相焊接并且相互垂直,所述出水口(4)背部连接出水电磁阀,出水电磁阀嵌入安装在废水净化处理装置(3)前端,出水电磁阀与主控台(8)的控制器电连接,所述进水管(6)嵌入安装在废水净化处理装置(3)背部,所述监测器(5)左端嵌入安装在废水净化处理装置(3)右端,所述显示屏(7)嵌入安装在主控台(8)上端,所述主控台(8)下表面与支撑板(2)上表面相焊接,所述监测器(5)右端嵌入安装在主控台(8)上,所述储料箱(9)底部通过水管连接补料电磁阀,补料电磁阀嵌入安装在废水净化处理装置(3)顶端,所述废水净化处理装置(3)包括中和净化调节组(31)、混合传动组(32)、浮力启动组(33)、搅拌动力组(34)、自复位触动组(35)、处理筒外壳(36)、进水端口(37)、出水端口(38)和电气辅助组(39),所述进水端口(37)左端嵌入安装在处理筒外壳(36)右端并且相互垂直,所述出水端口(38)右端嵌入安装在处理筒外壳(36)左端并且相互垂直,所述电气辅助组(39)嵌入安装在处理筒外壳(36)内部高低液位处,所述中和净化调节组(31)下端设有自复位触动组(35),所述自复位触动组(35)通过混合传动组(32)与搅拌动力组(34)相连接,所述搅拌动力组(34)设于浮力启动组(33)下端,所述混合传动组(32)设于浮力启动组(33)右端。

  2.根据权利要求1所述的一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,所述中和净化调节组(31)包括圆型封盖(311)、中和液储存槽(312)、闸门(313)、定滑轮(314)、第三传动皮带(315)、滑槽(316)、固定销杆(317)、第一支杆(318)、第二支杆(319)、紧线器(3110)和重力块(3111),所述圆型封盖(311)下端与中和液储存槽(312)上端螺纹连接,所述中和液储存槽(312)下端嵌入有中和液控制电磁阀,中和液控制电磁阀下端嵌入安装在闸门(313)上端,所述闸门(313)右端设有滑槽(316),所述固定销杆(317)贯穿于第一支杆(318)上并且相互垂直,所述第一支杆(318)左上端通过销钉与闸门(313)右端相连接,所述第一支杆(318)右下端通过销钉与第二支杆(319)相连接,所述第二支杆(319)左端通过销钉与紧线器(3110)相连接,所述重力块(3111)通过第三传动皮带(315)与定滑轮(314)相连接。

  3.根据权利要求1所述的一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,所述混合传动组(32)包括传动链条(321)、齿轮(322)、第一传动皮带(323)、第二传动皮带(324)、工型支撑架(325)、转筒(326)、固定滑块(327)和封板(328),所述传动链条(321)内表面与齿轮(322)外表面相啮合,所述齿轮(322)通过第二传动皮带(324)与转筒(326)相连接,所述转筒(326)嵌入安装在工型支撑架(325)上,所述第二传动皮带(324)通过转筒(326)第一传动皮带(323)相连接,所述固定滑块(327)背部与传动链条(321)右端相焊接,所述固定滑块(327)下端与封板(328)相焊接并且相互垂直。

  4.根据权利要求1所述的一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,所述浮力启动组(33)包括导滑架(331)、浮力推板(332)、定位块(333)和支撑板(334),所述定位块(333)背部嵌入安装在导滑架(331)前端,所述定位块(333)上表面与浮力推板(332)下表面相焊接并且相互平行,所述浮力推板(332)嵌入安装在导滑架(331)上并且相互垂直。

  5.根据权利要求1所述的一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,所述搅拌动力组(34)包括第一伞齿轮(341)、第二伞齿轮(342)、电源线(343)、电动机(344)、直杆(345)、第四传动皮带(346)、端子(347)、第二定滑轮(348)、电源接头(349)、固定支座(3410)和搅动器(3411),所述搅动器(3411)下端嵌入安装在电动机(344)上端并且相互垂直,所述电动机(344)下端嵌入安装在固定支座(3410)上端,所述端子(347)通过电源线(343)与电动机(344)相连接,所述端子(347)通过销钉与第二定滑轮(348)相连接,所述第二定滑轮(348)通过销钉与第二伞齿轮(342)相连接,所述第二伞齿轮(342)上端与第一伞齿轮(341)下端相啮合,所述直杆(345)下端嵌入安装在第一伞齿轮(341)上端并且相互垂直,所述第二定滑轮(348)右端设有电源接头(349)。

  6.根据权利要求1所述的一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,所述自复位触动组(35)包括衔接板(351)、复位弹簧(352)、待触动杆(353)和凸筒齿轮(355),所述复位弹簧(352)嵌入安装在衔接板(351)上,所述复位弹簧(352)与待触动杆(353)相焊接,所述凸筒齿轮(355)由电机带动,电机嵌入安装在处理筒外壳(36)壁上,电机与主控台(8)的控制器电连接。

  7.根据权利要求1所述的一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,所述电气辅助组(39)包括中和液高液位传感器(391)、中和液低液位传感器(392)、废水高液位传感器(393)和废水低液位传感器(394),中和液高液位传感器(391)、中和液低液位传感器(392)、废水高液位传感器(393)以及废水低液位传感器(394)与主控台(8)的控制器电连接。

  8.根据权利要求2所述的一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,所述定滑轮(314)通过第三传动皮带(315)与左侧待触动杆(353)相连接,所述待触动杆(353)通过销钉与处理筒外壳(36)内表面相连接,所述导滑架(331)下端与处理筒外壳(36)内表面下端相焊接并且相互垂直,所述工型支撑架(325)左端与处理筒外壳(36)内表面下端相焊接,所述直杆(345)下端嵌入安装在处理筒外壳(36)下端。

  9.根据权利要求1所述的一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,所述进水管(6)一端嵌入安装在进水端口(37)上,所述处理筒外壳(36)下端与支撑板(2)相焊接并且相互垂直,所述出水口(4)一端通过出水电磁阀嵌入安装在处理筒外壳(36)上,所述监测器(5)一端嵌入安装在处理筒外壳(36)上。

  说明书

  一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置

  技术领域

  本发明是一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,属于废水净化技术领域。

  背景技术

  水是一种不可再生的资源,也是社会持续发展中必不可少的重要资源,随着经济发展和城市化进程的加快,城市对水资源的需求量不断增加,开发利用城市污水,使其实现资源化,对于保障城市安全供水和环境资源的可持续利用具有重大的战略意义。

  现有技术在处理工业废水中由于其酸碱度较高,导致其处理成本相对较高,多次处理后才能勉强达标,从而导致多以降低标准达到节约成本导致废水净化不达标。

  发明内容

  针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,以解决的现有技在处理工业废水中由于其酸碱度较高,导致其处理成本相对较高,多次处理后才能勉强达标,从而导致多以降低标准达到节约成本导致废水净化不达标的问题。

  为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,其结构包括底座、支撑板、废水净化处理装置、出水口、监测器、进水管、显示屏、主控台和储料箱,所述底座上表面与支撑板下表面相焊接并且相互垂直,所述废水净化处理装置下表面与支撑板上表面相焊接并且相互垂直,所述出水口背部连接出水电磁阀,出水电磁阀嵌入安装在废水净化处理装置前端,出水电磁阀与主控台的控制器电连接,所述进水管嵌入安装在废水净化处理装置背部,所述监测器左端嵌入安装在废水净化处理装置右端,所述显示屏嵌入安装在主控台上端,所述主控台下表面与支撑板上表面相焊接,所述监测器右端嵌入安装在主控台上,所述储料箱底部通过水管连接补料电磁阀,补料电磁阀嵌入安装在废水净化处理装置顶端,所述废水净化处理装置包括中和净化调节组、混合传动组、浮力启动组、搅拌动力组、自复位触动组、处理筒外壳、进水端口、出水端口和电气辅助组,所述进水端口左端嵌入安装在处理筒外壳右端并且相互垂直,所述出水端口右端嵌入安装在处理筒外壳左端并且相互垂直,所述电气辅助组嵌入安装在处理筒外壳内部高低液位处,所述中和净化调节组下端设有自复位触动组,所述自复位触动组通过混合传动组与搅拌动力组相连接,所述搅拌动力组设于浮力启动组下端,所述混合传动组设于浮力启动组右端。

  进一步地,所述中和净化调节组包括圆型封盖、中和液储存槽、闸门、定滑轮、第三传动皮带、滑槽、固定销杆、第一支杆、第二支杆、紧线器和重力块,所述圆型封盖下端与中和液储存槽上端螺纹连接,所述中和液储存槽下端嵌入有中和液控制电磁阀,中和液控制电磁阀下端嵌入安装在闸门上端,所述闸门右端设有滑槽,所述固定销杆贯穿于第一支杆上并且相互垂直,所述第一支杆左上端通过销钉与闸门右端相连接,所述第一支杆右下端通过销钉与第二支杆相连接,所述第二支杆左端通过销钉与紧线器相连接,所述重力块通过第三传动皮带与定滑轮相连接。

  进一步地,所述混合传动组包括传动链条、齿轮、第一传动皮带、第二传动皮带、工型支撑架、转筒、固定滑块和封板,所述传动链条内表面与齿轮外表面相啮合,所述齿轮通过第二传动皮带与转筒相连接,所述转筒嵌入安装在工型支撑架上,所述第二传动皮带通过转筒第一传动皮带相连接,所述固定滑块背部与传动链条右端相焊接,所述固定滑块下端与封板相焊接并且相互垂直。

  进一步地,所述浮力启动组包括导滑架、浮力推板、定位块和支撑板,所述定位块背部嵌入安装在导滑架前端,所述定位块上表面与浮力推板下表面相焊接并且相互平行,所述浮力推板嵌入安装在导滑架上并且相互垂直。

  进一步地,所述搅拌动力组包括第一伞齿轮、第二伞齿轮、电源线、电动机、直杆、第四传动皮带、端子、第二定滑轮、电源接头、固定支座和搅动器,所述搅动器下端嵌入安装在电动机上端并且相互垂直,所述电动机下端嵌入安装在固定支座上端,所述端子通过电源线与电动机相连接,所述端子通过销钉与第二定滑轮相连接,所述第二定滑轮通过销钉与第二伞齿轮相连接,所述第二伞齿轮上端与第一伞齿轮下端相啮合,所述直杆下端嵌入安装在第一伞齿轮上端并且相互垂直,所述第二定滑轮右端设有电源接头。

  进一步地,所述自复位触动组包括衔接板、复位弹簧、待触动杆和凸筒齿轮,所述复位弹簧嵌入安装在衔接板上,所述复位弹簧与待触动杆相焊接,所述凸筒齿轮由电机带动,电机嵌入安装在处理筒外壳壁上,电机与主控台的控制器电连接。

  进一步地,所述电气辅助组包括中和液高液位传感器、中和液低液位传感器、废水高液位传感器和废水低液位传感器,中和液高液位传感器、中和液低液位传感器、废水高液位传感器以及废水低液位传感器与主控台的控制器电连接。

  进一步地,所述定滑轮通过第三传动皮带与左侧待触动杆相连接,所述待触动杆通过销钉与处理筒外壳内表面相连接,所述导滑架下端与处理筒外壳内表面下端相焊接并且相互垂直,所述工型支撑架左端与处理筒外壳内表面下端相焊接,所述直杆下端嵌入安装在处理筒外壳下端。

  进一步地,所述进水管一端嵌入安装在进水端口上,所述处理筒外壳下端与支撑板相焊接并且相互垂直,所述出水口一端通过出水电磁阀嵌入安装在处理筒外壳上,所述监测器一端嵌入安装在处理筒外壳上。

  有益效果

  本发明一种自动调节酸碱度的工业废水净化处理装置,工业废水经过进水管的引导传输进水端口进入废水净化处理装置中,废水在处理筒外壳下端积存,积液在接触浮力启动组中的浮力推板下表面时,推动浮力推板沿导滑架轨迹向上运动,直至浮力推板推动自复位触动组中的待触动杆向上运动,其运动的力左端通过中和净化调节组中的定滑轮在重力块的拉动及待触动杆的松动下开始滑动,使第二支杆想左下方滑动,从而拉动第一支杆使其通过杠杆原理将闸门拉开,此刻监测器5已将废水的PH值传送给控制器,控制器运算出所需的中和液的量,并打开中和液控制电磁阀,使中和液储存槽中的中和液定量流进下方废水中进行中和反应,而废水高液位传感器传输信号,控制电机反转带动凸筒齿轮转动,由于混合传动组中的传动链条左上端与凸筒齿轮相啮合,通过传动链条分别传递运动,当固定滑块跟随传动链条向下运动时,带动封板将进水端口封锁,借此控制水量的输入,当搅拌动力组中在第四传动皮带的带动下旋转时,通过销钉固定在第二定滑轮上的端子跟随其左同向运动,直至与电源接头左端贴合时接通电源,使电动机开始工作产生动能从而使搅动器进行旋转搅动,监测器检测到废水的PH值为7视为处理结束,控制器输出指令打开出水电磁阀,水位下降使自复位触动组复位,直到废水低液位传感器检测到低液位信号关闭出水电磁阀,并控制电机正转经过上述相反运动使搅拌停止废水重新进入,经过监测器的检测传输通过显示屏对水质净化程度进行监控,并且当中和液低液位传感器检测到中和液量不足时会启动主控台里的蜂鸣器以警告,并打开补料电磁阀以补充中和液,当中和液高液位传感器检测到中和液已加满时,控制器输出关闭补料电磁阀信号,本设计以全自动低成本高效处理为核心,有效将废水中的酸碱度中和,使其仅需要较低成本处理,便能达到再循环使用的标准,通过循环利用已达到减少污水的排放。

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >