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污水净化用过滤浓缩设备

发布时间:2019-4-7 17:16:48  中国污水处理工程网

  申请日2018.07.09

  公开(公告)日2018.11.23

  IPC分类号C02F11/12; C02F1/38; C02F9/02; B01D36/04; B04B5/12

  摘要

  本发明提出了一种污水净化用的过滤浓缩设备,包括箱体,所述箱体上端面设有进料口,所述箱体内竖直设有转筒,所述转筒侧壁上均布有多个条形开口,所述条形开口内设有滤布,所述滤布与转筒密封固定连接,所述转筒上端与箱体内顶壁转动连接,所述转筒内水平设有扁平圆锥体,所述扁平圆锥体上侧竖直设有转轴,所述转轴上端贯穿箱体延伸至外部,且转轴下端与扁平圆锥体同轴固定连接,所述驱动机构通过传动机构与转筒传动连接,所述转筒下侧竖直设有与其对应的圆筒,所述圆筒上端与转筒转动连接,且圆筒下端侧壁与箱体内壁密封固定连接,所述箱体下端设有出料口,所述出料口与圆筒位置对应,所述出水口内固定连接有出水管。

  权利要求书

  1.一种污水净化用的过滤浓缩设备,包括箱体(1),其特征在于:所述箱体(1)上端面设有进料口,所述箱体(1)内竖直设有转筒(2),所述转筒(2)侧壁上均布有多个条形开口,所述条形开口内设有滤布(3),所述滤布(3)与转筒(2)密封固定连接,所述转筒(2)上端与箱体(1)内顶壁转动连接,所述转筒(2)内水平设有扁平圆锥体(4),所述扁平圆锥体(4)上侧竖直设有转轴(5),所述转轴(5)上端贯穿箱体(1)延伸至外部,且转轴(5)下端与扁平圆锥体(4)同轴固定连接,所述箱体(1)上设有驱动转轴(5)转动的驱动机构(6),所述驱动机构(6)通过传动机构(7)与转筒(2)传动连接,所述转筒(2)下侧竖直设有与其对应的圆筒(8),所述圆筒(8)上端与转筒(2)转动连接,且圆筒(8)下端侧壁与箱体(1)内壁密封固定连接,所述箱体(1)下端设有出料口,所述出料口与圆筒(8)位置对应,所述箱体(1)侧壁上均布有多个出水口,所述出水口内固定连接有出水管(9)。

  2.根据权利要求1所述的一种污水净化用的过滤浓缩设备,其特征在于:所述进料口内固定连接有进料漏斗(10)。

  3.根据权利要求1所述的一种污水净化用的过滤浓缩设备,其特征在于:所述驱动机构(6)包括设置在箱体(1)一侧的双轴电机(11),所述双轴电机(11)与箱体(1)外壁固定连接,所述双轴电机(11)上侧输出端同轴固定连接有第一带轮(12),所述转轴(5)上端同轴固定连接有第二带轮(13),所述第一带轮(12)通过皮带(14)与第二带轮(13)传动连接。

  4.根据权利要求3所述的一种污水净化用的过滤浓缩设备,其特征在于:所述传动机构(7)包括设置在箱体(1)侧壁上的开口,所述开口内水平设有第一齿轮(15),所述第一齿轮(15)与箱体(1)密封转动连接,所述双轴电机(11)下侧输出端同轴固定连接有第二齿轮(16),所述第二齿轮(16)与第一齿轮(15)啮合,所述转筒(2)外侧壁上均布有多个与第一齿轮(15)匹配的齿槽。

  5.根据权利要求1所述的一种污水净化用的过滤浓缩设备,其特征在于:所述转筒(2)内竖直设有螺旋叶片(17),所述螺旋叶片(17)与转筒(2)内壁相抵,且螺旋叶片(17)上端与转轴(5)固定连接。

  6.根据权利要求1所述的一种污水净化用的过滤浓缩设备,其特征在于:所述转筒(2)与圆筒(8)之间设有推力球轴承(18),所述推力球轴承(18)上端与转筒(2)固定连接,且推力球轴承(18)下端与圆筒(8)固定连接。

  7.根据权利要求1所述的一种污水净化用的过滤浓缩设备,其特征在于:所述箱体(1)下端呈圆锥型。

  8.根据权利要求1所述的一种污水净化用的过滤浓缩设备,其特征在于:所述箱体(1)两侧设有支脚(19),所述支脚(19)与箱体(1)固定连接。

  9.根据权利要求4所述的一种污水净化用的过滤浓缩设备,其特征在于:所述第一齿轮(15)上下侧均设有密封橡胶垫(20),所述密封橡胶垫(20)与第一齿轮(15)相抵,且密封橡胶垫(20)与箱体(1)固定连接。

  说明书

  一种污水净化用的过滤浓缩设备

  技术领域

  本发明涉及污水净化技术领域,具体涉及一种污水净化用的过滤浓缩设备。

  背景技术

  在河道清淤脱水干化、污水处理厂污泥脱水、造纸厂纤维浆液浓缩等固液分离领域,由于初始泥浆等含水率过高,直接进入脱水设备会大大降低脱水设备的处理能力,因此在脱水前都会将初始泥浆进行预缩,以达到增加脱水率的目的。目前,通常是采用一种沉淀浓缩处理方式,如建设比较大的沉淀池做浓缩处理,但此种操作方式预缩场地固定,预缩时间长,并且灵活性较差,对于在某些必须集约化的使用场合,如河道清淤脱水干化移动设备中,就必须采用运行负荷大、占地面积小、体积小、运行重量轻、处理精度高等要求的浓缩设备,而当前还没有公开一种符合上述要求的过滤浓缩设备。

  为此,我们提出一种污水净化用的过滤浓缩设备来解决上述问题。

  发明内容

  基于上述问题,本发明目的在于提供一种高精度高效率且占地面积小的污水净化用的过滤浓缩设备。

  针对以上问题,提供了如下技术方案:一种污水净化用的过滤浓缩设备,包括箱体,所述箱体上端面设有进料口,所述箱体内竖直设有转筒,所述转筒侧壁上均布有多个条形开口,所述条形开口内设有滤布,所述滤布与转筒密封固定连接,所述转筒上端与箱体内顶壁转动连接,所述转筒内水平设有扁平圆锥体,所述扁平圆锥体上侧竖直设有转轴,所述转轴上端贯穿箱体延伸至外部,且转轴下端与扁平圆锥体同轴固定连接,所述箱体上设有驱动转轴转动的驱动机构,所述驱动机构通过传动机构与转筒传动连接,所述转筒下侧竖直设有与其对应的圆筒,所述圆筒上端与转筒转动连接,且圆筒下端侧壁与箱体内壁密封固定连接,所述箱体下端设有出料口,所述出料口与圆筒位置对应,所述箱体侧壁上均布有多个出水口,所述出水口内固定连接有出水管。

  上述结构中,需要进行过滤浓缩的泥浆水通过进料口进入箱体内,然后触碰到扁平圆锥体,此时,箱体上的驱动机构通过转轴带动扁平圆锥体高速转动,泥浆水接触扁平圆锥体的同时即受到离心力四溅,泥浆水四溅后被转筒阻挡住,转筒侧壁上均布有多个条形开口,条形开口内固定连接有滤布,泥浆水溅到滤布上时,水穿过滤布,泥浆则被滤布截留在转筒,此时进行了第一次过滤浓缩操作,在扁平圆锥体转动的同时,驱动机构通过传动机构也带动转筒反向转动,泥浆水在转筒转动产生的离心力作用下,水穿过滤布溅到转筒外,泥浆则被滤布拦截下来,此时进行第二次过滤浓缩操作,然后在重力的作用下,泥浆向下进入圆筒内,经由箱体下端出料口导出,被滤布滤出的水经由箱体侧壁上的多个出料管导出。

  本发明进一步设置为,所述进料口内固定连接有进料漏斗。

  采用上述结构,可以方便的进行进料,同时可以避免进料时泥浆水溅出产生影响,避免了人工清扫,对人和设备进行保护。

  本发明进一步设置为,所述驱动机构包括设置在箱体一侧的双轴电机,所述双轴电机与箱体外壁固定连接,所述双轴电机上侧输出端同轴固定连接有第一带轮,所述转轴上端同轴固定连接有第二带轮,所述第一带轮通过皮带与第二带轮传动连接。

  采用上述结构,双轴电机可以带动第一带轮转动,第一带轮通过皮带与第二带轮传动连接,第二带轮与转轴同轴固定连接,从而双轴电机可以带动转筒内的扁平圆锥体高速转动,从而实现装置整体功能,为第一次过滤浓缩提供离心力。

  本发明进一步设置为,所述传动机构包括设置在箱体侧壁上的开口,所述开口内水平设有第一齿轮,所述第一齿轮与箱体密封转动连接,所述双轴电机下侧输出端同轴固定连接有第二齿轮,所述第二齿轮与第一齿轮啮合,所述转筒外侧壁上均布有多个与第一齿轮匹配的齿槽。

  采用上述结构,双轴电机在带动转筒内扁平圆锥体高速转动的同时也会带动转筒反方向高速转动,为第二次过滤浓缩提供离心力,同时单个双轴电机带动整体装置工作,可以起到节约能源的作用,节约成本。

  本发明进一步设置为,所述转筒内竖直设有螺旋叶片,所述螺旋叶片与转筒内壁相抵,且螺旋叶片上端与转轴固定连接。

  采用上述结构,螺旋叶片受到转轴的带动从而进行转动,做与转筒方向相反的转动运动,从而可以对沾附在转筒内壁上的泥浆进行一个向下的推送,避免泥浆沾附堆积在转筒内壁上,保证装置过滤浓缩的效率。

  本发明进一步设置为,所述转筒与圆筒之间设有推力球轴承,所述推力球轴承上端与转筒固定连接,且推力球轴承下端与圆筒固定连接。

  采用上述结构,因为受到重力的作用,转筒压在圆筒上,通过设置推力球轴承,可以使得转筒可以方便的进行转动,不受到重力导致的摩擦力的影响。

  本发明进一步设置为,所述箱体下端呈圆锥型。

  采用上述结构,使得分离的泥浆和水都能方便的滑落到底部,同时便于导出。

  本发明进一步设置为,所述箱体两侧设有支脚,所述支脚与箱体固定连接。

  采用上述结构,支脚可以对箱体进行支撑,同时便于取出过滤浓缩过后的泥浆。

  本发明进一步设置为,所述第一齿轮上下侧均设有密封橡胶垫,所述密封橡胶垫与第一齿轮相抵,且密封橡胶垫与箱体固定连接。

  采用上述结构,可以增加第一齿轮与箱体之间的密封性,避免分离出的水从第一齿轮与箱体之间的缝隙溅出。

  本发明的有益效果:相比现有的过滤浓缩沉淀池,该装置利用高速转动的离心力起到分离作用,先通过扁平圆锥体给泥浆水提供第一离心力,然后泥浆水四溅到转筒上的滤布上,受到滤布的作用可以将泥浆和水进行第一次分离,然后在扁平圆锥体转动的同时,转筒也反向进行高速转动,提供一个反作用力,使得泥浆和水分离更车体,同时当泥浆水失去第一离心力后,沾附在转筒内壁上,转筒转筒提供第二离心力,从而通过滤布对泥浆和水进行第二次分离,使得分离效果,同时这种高速转动离心力分离的方法具有较高的效率,可以适应大规模的过滤浓缩,同时两次的离心分离效果也较高,同时装置整体占地面积小,节约了空间,通过一个双轴电机来给整体装置提供动力,节约了能源,同时减少整体装置的重量,装置整体运行重量轻。

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