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一种工业废水处理加工方法与流程

2022-07-06 05:52:30 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及废水处理技术领域,具体为一种工业废水处理加工方法。


背景技术:

2.随着工业的发展,所产生的工业废水量巨大。工业废水是指在工业生产的过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。由于工业废水中含有大量的不溶于水的颗粒物和溶于水的化学污染物,如果这些工业废水直接排放到外界,势必污染环境,影响人类健康。因此,为了环保要求,工业废水必须经处理后才能排放。
3.现有的废水处理过程中,需要先将废水中的固体颗粒先进行过滤后,才能够进行后续的水处理工序,在过滤过程中,固体颗粒会随着滤网的使用时间增长,固体颗粒会逐渐堵塞滤网网孔,使过滤速率下降,需要人员不时的对滤网进行更换清理,极大的降低了废水过滤的效率。
4.基于此,本发明设计了一种工业废水处理加工方法,以解决上述问题。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种工业废水处理加工方法,以解决上述背景技术中提出了现有的废水处理过程中,需要先将废水中的固体颗粒先进行过滤后,才能够进行后续的水处理工序,在过滤过程中,固体颗粒会随着滤网的使用时间增长,固体颗粒会逐渐堵塞滤网网孔,使过滤速率下降,需要人员不时的对滤网进行更换清理,极大的降低了废水过滤的效率的问题。
6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种工业废水处理加工方法,该方法的具体步骤如下:
7.s1、工作时,将待过滤的废水由设备上方注入设备;
8.s2、接着启动设备,使设备中心位置的过滤机构转动;
9.s3、待过滤的废水经过过滤机构过滤流出,同时过滤机构通过转动过程中产生的离心力,将滤渣向设备外侧甩出。
10.作为本发明的进一步方案,所述设备包括积液罐,所述积液罐下端固定连接有除渣机构,所述除渣机构下端转动连接有底板,所述底板外接有驱动机构,所述驱动机构用于驱动底板转动,所述底板中心位置贯穿开设有出液孔,所述底板上端位于出液孔处固定连接有过滤筒,所述积液罐上端设置有注液孔,所述除渣机构用于将过滤筒过滤的滤渣排出设备。
11.作为本发明的进一步方案,所述除渣机构包括排料环,所述排料环内壁与底板转动连接,所述排料环上端与积液罐下端固定连接,所述排料环内侧壁位于底板上方开设有滑槽,所述滑槽的横向深度逐渐增大,所述排料环位于滑槽的横向深度最小处贯穿并转动连接有密封板,所述密封板与排料环连接处设置有扭簧,所述底板上端固定连接有驱动环,
所述驱动环侧壁沿径向贯穿并弹性滑动连接有多个呈圆周阵列分布的压板,所述压板能够在滑槽内滑动,所述压板靠近过滤筒一侧的上端固定连接有滑杆,所述排料环内壁位于未开槽处固定连接有凸台,所述凸台用于通过滑杆将压板推向过滤筒方向。
12.作为本发明的进一步方案,所述底板上端以过滤筒为轴固定连接有多个呈圆周阵列排布的转轴,所述转轴固定连接有搅拌板,所述底板下端对应搅拌板处均固定连接有第一弹性伸缩杆,所述第一弹性伸缩杆下端共同固定连接有接盘,所述底板上端位于搅拌板下方均固定连接有第二弹性伸缩杆,所述第二弹性伸缩杆上端均固定连接有v形块,所述v形块下端均固定连接有弹性绳,所述弹性绳均贯穿对应的第一弹性伸缩杆和第二弹性伸缩杆与接盘固定连接,所述搅拌板下端始终位于对应的v形块内。
13.作为本发明的进一步方案,所述积液罐为倒锥形。
14.作为本发明的进一步方案,所述密封板与排料环的连接部位设置防水材料,防止废水从密封板与排料环的连接处流出。
15.作为本发明的进一步方案,所述搅拌板的板面由硬质材料制成。
16.作为本发明的进一步方案,所述过滤筒侧壁为过滤网机构,所述过滤筒上端密封不具有透水功能。
17.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
18.1.本发明通过驱动过滤筒转动,并保持一定量的注入水压将废水注入设备,使未过滤的废水和过滤筒表面附着的滤渣在离心力的作用下,向除渣机构运动,将废水在水压的作用下,克服离心力被水压由出液孔挤出设备,使废水能够快速进行过滤的同时,还能够不断的将过滤筒表面附着的滤渣由过滤筒表面清理出去,保持过滤筒的通透性,避免过滤筒堵塞,进一步的保持废水的高效过滤,同时不再需要人工不定时的对过滤筒进行清理更换,进一步的提高了设备的工作效率。
19.2.通过设置滑槽和密封板,利用挤压的方式,将滤渣排出设备,首先能够循环不断的将滤渣排出设备,防止滤渣堆积,影响设备的工作效率,其次利用循环不断的工作方式排出滤渣,使设备能够根据滤渣产生量,自动调节滤渣排出速度,不会因滤渣含量过多,导致除渣机构排出速度不足的问题出现,最后压板在转动过程中,能够带动废水转动,增加了废水和废水中滤渣的离心力,进一步的,加快了废水中滤渣与废水的分离速度,降低了过滤筒的过滤量,增加设备的工作效率。
20.3.本发明通过设置由废水的排出速度控制转角的搅拌板,对废水的离心力进行控制,进一步的,使过滤筒能够在堵塞程度增加时,通过增加离心力的方式,进行滤渣清理,降低自身堵塞程度,使过滤筒能够始终保持一个较高的通透度进行过滤工作,进一步的,保持设备的高效运行。
附图说明
21.图1为本发明的工艺流程示意图;
22.图2为本发明总体结构示意图;
23.图3为本发明总体结构正剖示意图;
24.图4为本发明去除积液罐的结构示意图;
25.图5为本发明滑槽处的俯剖结构示意图;
26.图6为图4的正剖结构示意图。
27.附图中,各标号所代表的部件列表如下:
28.积液罐1-1、底板1-2、出液孔1-3、过滤筒1-4、注液孔1-5、排料环2-1、滑槽2-1-1、密封板2-2、驱动环2-3、压板2-4、滑杆2-5、凸台2-6、转轴3-1、搅拌板3-2、第一弹性伸缩杆3-3、接盘3-4、第二弹性伸缩杆3-5、v形块3-6、弹性绳3-7。
具体实施方式
29.请参阅图1-6,本发明提供一种技术方案:1.一种工业废水处理加工方法,该方法的具体步骤如下:
30.s1、工作时,将待过滤的废水由设备上方注入设备;
31.s2、接着启动设备,使设备中心位置的过滤机构转动;
32.s3、待过滤的废水经过过滤机构过滤流出,同时过滤机构通过转动过程中产生的离心力,将滤渣向设备外侧甩出。
33.作为本发明的进一步方案,所述设备包括积液罐1-1,所述积液罐1-1下端固定连接有除渣机构,所述除渣机构下端转动连接有底板1-2,所述底板1-2外接有驱动机构,所述驱动机构用于驱动底板1-2转动,所述底板1-2中心位置贯穿开设有出液孔1-3,所述底板1-2上端位于出液孔1-3处固定连接有过滤筒1-4,所述积液罐1-1上端设置有注液孔1-5,所述除渣机构用于将过滤筒1-4过滤的滤渣排出设备。
34.工作时,通过外接管道将待处理的工业废水(废水中的固体颗粒的密度相对于水的密度较大)由注液孔1-5源源不断的注入积液罐1-1中(需要注意的是,注入过程中保持一定量的注入水压,以加快废水透过过滤筒1-4的流速),同时启动外接的驱动电机,使驱动电机带动底板1-2转动,进一步的,带动过滤筒1-4转动,废水透过过滤筒1-4的过程中,废水中的滤渣会被过滤筒1-4拦下,并附着在过滤筒1-4表面,而经过过滤的废水则会由出液孔1-3排出设备,进行后续的废水处理工序,在此过程中,附着在过滤筒1-4表面的滤渣,会随着过滤筒1-4进行转动,进而产生离心力,在离心力的作用下,滤渣脱离过滤筒1-4表面向除渣机构运动,并通过除渣机构被排出设备(过滤筒1-4转动过程中,会带动滤渣以及废水绕过滤筒1-4轴心转动,进而产生离心力,驱动滤渣和废水向除渣机构运动,其中废水在水压的作用下,克服离心力被水压由出液孔1-3挤出设备)。
35.本发明通过驱动过滤筒1-4转动,并保持一定量的注入水压将废水注入设备,使未过滤的废水和过滤筒1-4表面附着的滤渣在离心力的作用下,向除渣机构运动,将废水在水压的作用下,克服离心力被水压由出液孔1-3挤出设备,使废水能够快速进行过滤的同时,还能够不断的将过滤筒1-4表面附着的滤渣由过滤筒1-4表面清理出去,保持过滤筒1-4的通透性,避免过滤筒1-4堵塞,进一步的保持废水的高效过滤,同时不再需要人工不定时的对过滤筒1-4进行清理更换,进一步的提高了设备的工作效率。
36.作为本发明的进一步方案,所述除渣机构包括排料环2-1,所述排料环2-1内壁与底板1-2转动连接,所述排料环2-1上端与积液罐1-1下端固定连接,所述排料环2-1内侧壁位于底板1-2上方开设有滑槽2-1-1,所述滑槽2-1-1的横向深度逐渐增大,所述排料环2-1位于滑槽2-1-1的横向深度最小处贯穿并转动连接有密封板2-2,所述密封板2-2与排料环2-1连接处设置有扭簧,所述底板1-2上端固定连接有驱动环2-3,所述驱动环2-3侧壁沿径
向贯穿并弹性滑动连接有多个呈圆周阵列分布的压板2-4,所述压板2-4能够在滑槽2-1-1内滑动,所述压板2-4靠近过滤筒1-4一侧的上端固定连接有滑杆2-5,所述排料环2-1内壁位于未开槽处固定连接有凸台2-6,所述凸台2-6用于通过滑杆2-5将压板2-4推向过滤筒1-4方向。
37.工作时,随着底板1-2转动,积液罐1-1内的滤渣在离心力的作用下向积液罐1-1外侧方向运动,进入滑槽2-1-1内,同时底板1-2带动驱动环2-3转动,驱动环2-3带动压板2-4在滑槽2-1-1内滑动(滑动方向由滑槽2-1-1的横向深度较深处向较浅处滑动),并在密封板2-2处在滑杆2-5和凸台2-6的共同作用下向过滤筒1-4处收缩,进而越过排料环2-1内壁未开槽处,进而多个压板2-4循环由滑槽2-1-1的横向深度较深处向较浅处滑动,将滑槽2-1-1内的滤渣不断挤压到密封板2-2处,接着随着密封板2-2处的滤渣不断堆积,在压板2-4的挤压下,滤渣挤压密封板2-2,使密封板2-2克服扭簧弹力,将排料环2-1侧壁的孔洞漏出,使滤渣有由密封板2-2处排出设备,此过程中,由于滑槽2-1-1到密封板2-2处的深度逐渐变浅,使得滑槽2-1-1侧壁到驱动环2-3的距离逐渐变小,进一步的,使滤渣在被推到密封板2-2处的过程中,会受到滑槽2-1-1侧壁和驱动环2-3的共同挤压,进一步的将滤渣中的水分挤出(适用于滤渣占比较大的场景),同时压板2-4在推动滤渣并将滤渣由密封板2-2处挤出的过程中,同样会挤压滤渣,使滤渣中的水分被挤出,进一步的保证设备排出的滤渣含水量较小,同时由于滤渣排出过程中始终保持被挤压的状态,使得滤渣具有密封作用,防止设备内的废水由密封板2-2处大量流出;而后待密封板2-2处的滤渣推挤量较少时,压板2-4和驱动环2-3无法再通过滤渣将密封板2-2推开,密封板2-2在扭簧的作用下复位,将设备堵住,防止废水外漏。
38.通过设置滑槽2-1-1和密封板2-2,利用挤压的方式,将滤渣排出设备,首先能够循环不断的将滤渣排出设备,防止滤渣堆积,影响设备的工作效率,其次利用循环不断的工作方式排出滤渣,使设备能够根据滤渣产生量,自动调节滤渣排出速度,不会因滤渣含量过多,导致除渣机构排出速度不足的问题出现,最后压板2-4在转动过程中,能够带动废水转动,增加了废水和废水中滤渣的离心力,进一步的,加快了废水中滤渣与废水的分离速度,降低了过滤筒1-4的过滤量,增加设备的工作效率。
39.作为本发明的进一步方案,所述底板1-2上端以过滤筒1-4为轴固定连接有多个呈圆周阵列排布的转轴3-1,所述转轴3-1固定连接有搅拌板3-2,所述底板1-2下端对应搅拌板3-2处均固定连接有第一弹性伸缩杆3-3,所述第一弹性伸缩杆3-3下端共同固定连接有接盘3-4,所述底板1-2上端位于搅拌板3-2下方均固定连接有第二弹性伸缩杆3-5,所述第二弹性伸缩杆3-5上端均固定连接有v形块3-6,所述v形块3-6下端均固定连接有弹性绳3-7,所述弹性绳3-7均贯穿对应的第一弹性伸缩杆3-3和第二弹性伸缩杆3-5与接盘3-4固定连接,所述搅拌板3-2下端始终位于对应的v形块3-6内。
40.工作时,搅拌板3-2随底板1-2转动,并带动废水转动,增加积液罐1-1内的废水转速,进一步的增加离心力,以此将滤渣向除渣机构处甩出;设备刚工作时过滤筒1-4表面无滤渣附着,此时过滤筒1-4的过滤效率最高,接着出液孔1-3流出废水并对接盘3-4进行冲击,接盘3-4在冲击力的作用下向下移动,并通过弹性绳3-7向下拉动v形块3-6,使搅拌板3-2下端位于v形块3-6处的v字开口变大,搅拌板3-2可转动角度变大,使搅拌板3-2随底板1-2转动时,在废水的反作用力下,使搅拌板3-2发生倾斜角度变大,进一步的使搅拌板3-2对废
水的推力减小,进一步的废水的转速减小,离心力减小,废水的排出速度变大(废水排出过程中,离心力和过滤筒1-4的堵塞程度对废水排出起阻碍作用),进一步的废水排出速度越大,v形块3-6的下移量越大,搅拌板3-2对废水的推力越小;接着随着过滤时间变长,过滤筒1-4表面由于废水过滤速度过快,未及时甩开的滤渣变多,过滤筒1-4的堵塞程度增加,废水排出速度降低,v形块3-6的下移量减小,搅拌板3-2对废水的推力增大,废水的转速增大,离心力增大,废水流经过滤筒1-4的速率减小,过滤筒1-4表面和周围的滤渣被甩出的速率增大,进一步的过滤筒1-4的堵塞程度减小,当过滤筒1-4的堵塞程度减小至由于过滤筒1-4的堵塞程度减小使废水排出速度增加的部分大于离心力增大使废水排出速度减小的部分时(此时过滤筒1-4完成自清理的工作),废水排出的总速度增大,进一步的v形块3-6的下移量增大,离心力减小,废水的排出速度变大。
41.本发明通过设置由废水的排出速度控制转角的搅拌板3-2,对废水的离心力进行控制,进一步的,使过滤筒1-4能够在堵塞程度增加时,通过增加离心力的方式,进行滤渣清理,降低自身堵塞程度,使过滤筒1-4能够始终保持一个较高的通透度进行过滤工作,进一步的,保持设备的高效运行。
42.作为本发明的进一步方案,所述积液罐1-1为倒锥形。
43.工作时,当积液罐1-1内的滤渣在离心力的作用下挤压到积液罐1-1内壁时,能够通过积液罐1-1内壁的斜角向下移动,移动至除渣机构中,进行排出,增加了设备的除渣效率,提高设备的稳定性。
44.作为本发明的进一步方案,所述密封板2-2与排料环2-1的连接部位设置防水材料,防止废水从密封板2-2与排料环2-1的连接处流出。
45.作为本发明的进一步方案,所述搅拌板3-2的板面由硬质材料制成。
46.通过硬质材料制成搅拌板3-2的板面,使搅拌板3-2在搅拌废水的过程中,搅拌板3-2的板面不会发生弯折,导致搅拌板3-2的板面对水的受力面积发生变化,进一步的,提高了通过倾斜搅拌板3-2改变废水离心力的过程的稳定性。
47.作为本发明的进一步方案,所述过滤筒1-4侧壁为过滤网机构,所述过滤筒1-4上端密封不具有透水功能。
48.本发明通过离心的方式将附着在过滤筒1-4表面的滤渣清除,由于离心过程中越靠近轴心处,线速度越小,离心力越小,这就使过滤筒1-4上端轴心位置的离心力较小,若在过滤筒1-4上端设置过滤网,易使过滤筒1-4上端堵塞,且堵塞后无法通过离心力进行清理,并且会在会水压下,使滤渣卡在过滤筒1-4上端,使后续的人工清理也不易进行,极大的增加了人工的工作难度。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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