CN207628072U - 一种城市污水泥浆过滤设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种城市污水泥浆过滤设备,属于市政工程领域,具体属于城市污水处理***领域,包括壳体,壳体内设有相互联动的上腔室和下腔室,上腔室位于下腔室上方,在上腔室内设有竖向布置的螺旋滤网;在下腔室内设有螺纹间距递减的螺旋轴,该螺旋轴配合下腔室的侧壁挤压泥浆脱水;下腔室的侧壁上设有排污口,上腔室的侧部上分别设有进水口和排水口,在排水口处设有出口过滤器。通过上下两个腔室的设计,不仅能够在上腔室中存储污水,同时能够使污水中的泥浆在重力配合螺旋滤网的推动下进入下腔室,从而提高泥浆的密度,进而方便于泥浆的聚集和脱水。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种城市污水泥浆过滤设备,属于市政工程领域,具体属于城市污水处理***领域。
背景技术
城市污水处理***是一套收集固体和液体废物,避免其接触城市人口和饮用水***的地下管道***。由于城市污水中有机物和水混合成的泥浆含有大量的有机化合物,可以作为肥料使用,而泥浆的便携性和运输性能较差,因此,就需要对泥浆进行脱水,从而提高其运输的方便性。
发明内容
本实用新型的目的在于,解决上述问题,设计了本实用新型,集污水过滤和泥浆脱水为一体,适用于含水量较大的城市污水泥浆的过滤和分离,在实现污水过滤的同时,还实现了与污水混杂的泥浆的脱水。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
本实用新型公开一种城市污水泥浆过滤设备,包括壳体,壳体内设有相互联动的上腔室和下腔室,上腔室位于下腔室上方,在上腔室内设有竖向布置的螺旋滤网;在下腔室内设有螺纹间距递减的螺旋轴,该螺旋轴配合下腔室的侧壁挤压泥浆脱水;下腔室的侧壁上设有排污口,上腔室的侧部上分别设有进水口和排水口,在排水口处设有出口过滤器。
该结构中,通过上下两个腔室的设计,不仅能够在上腔室中存储污水,同时能够使污水中的泥浆在重力配合螺旋滤网的推动下进入下腔室,从而提高泥浆的密度,进而方便于泥浆的聚集和脱水。
进一步,在壳体的顶部设有滤网电机,与滤网电机相连的转动轴伸入上腔室内部并与螺旋滤网相连。该结构中,通过滤网电机驱动螺旋滤网,提高驱动的稳定性。
进一步,该螺旋滤网由上至下网孔大小递增。通过网孔大小递增的设计,避免下层网孔堵塞。
进一步,上腔室呈圆筒状,螺旋滤网竖向布置在上腔室内;上腔室的侧壁上设有若干竖向的挡流条,挡流条用于阻碍上腔室中的泥浆随螺旋滤网转动。通过挡流条的设计,能够阻碍上腔室内污水的转动,避免其转动对上腔室内,污水分层的影响。
进一步, 相邻挡流条之间形成用于水流上升的通道。通过其水流上升通道的设计,保证不会因为上腔室下侧压力过大,对污水分层的影响。
进一步,所述下腔室呈横置的圆管状,螺旋轴配合下腔室的侧壁使其靠近排污口一侧的泥浆增压,从而使泥浆脱水后排出。该结构利用螺旋轴挤压泥浆时泥浆脱水后从排污口排出,从而实现连续泥浆脱水的效果。
进一步,在壳体下部设有增压电机,该增压电机的转轴连接螺旋轴的一端,螺旋轴的另一端对应排污口。
进一步,下腔室靠近排污口处的处的侧壁呈锥状。该锥状的结构,进一步提高排污口处的的压力,保证脱水性。
进一步, 所述下腔室呈斜向的管状,排污口位于下腔室的斜下侧,螺旋轴同轴置于下腔室内且螺旋轴由上至下螺纹间距递减。该结构中,利用倾斜的下腔室结构,进一步提高排污口处泥浆的密度,从而方便于螺旋轴的对泥浆的挤压脱水。
进一步,所述进水口沿上腔室的切线设置在壳体上并指向上腔室的下方,泥浆从进水口的输出方向反向于螺旋滤网的旋转方向。采用反向注入污水的方式,有效的阻碍污水水螺旋滤网的转动。
本实用新型的有益效果为:
1、本装置的通过上下两个腔室的设计,不仅能够在上腔室中存储污水,同时能够使污水中的泥浆在重力配合螺旋滤网的推动下进入下腔室,从而提高泥浆的密度,进而方便于泥浆的聚集和脱水;
2、本装置的结构简单,集污水过滤和泥浆脱水为一体,适用于含水量较大的城市污水泥浆的过滤和分离,在实现污水过滤的同时,还实现了与污水混杂的泥浆的脱水。
附图说明
图1为本过滤设备的透视图;
图2为本过滤设备的俯视图。
附图标记:1-壳体,2-螺旋滤网,3-上腔室,4-下腔室,5-螺旋轴,6-滤网电机,7-增压电机,8-出口过滤器,9-进水口,10-排污口。
具体实施方式
实施例1
如图1、2所示,本实用新型的一种城市污水泥浆过滤设备,包括壳体1,壳体1内设有相互联动的上腔室3和下腔室4,上腔室3位于下腔室4上方。
在上腔室3内设有竖向布置的螺旋滤网2,该螺旋滤网2由上至下网孔大小递增,上腔室3呈圆筒状,螺旋滤网2竖向布置在上腔室3内;上腔室3的侧壁上设有若干竖向的挡流条,相邻挡流条之间形成用于水流上升的通道。挡流条用于阻碍上腔室3中的泥浆随螺旋滤网2转动。在下腔室4内设有螺纹间距递减的螺旋轴5,该螺旋轴5配合下腔室4的侧壁挤压泥浆脱水。在壳体1的顶部设有滤网电机6,与滤网电机6相连的转动轴伸入上腔室3内部并与螺旋滤网2相连。
下腔室4呈横置的圆管状,螺旋轴5配合下腔室4的侧壁使其靠近排污口10一侧的泥浆增压,从而使泥浆脱水后排出。在壳体1下部设有增压电机7,该增压电机7的转轴连接螺旋轴5的一端,螺旋轴5的另一端对应排污口10。下腔室4靠近排污口10处的处的侧壁呈锥状。
下腔室4的侧壁上设有排污口10,上腔室3的侧部上分别设有进水口9和排水口,在排水口处设有出口过滤器8。
本实施例中的结构在使用时,混合有泥浆的城市污水从进水口9进入上腔室3中后,上腔室3内的螺旋滤网2推动泥浆向下移动,同时水穿过滤网,进而实现上腔室3内的分层,泥浆移动至上腔室3的下部并进入下腔室4内,其螺旋轴5配合下腔室4的侧壁将泥浆从排污口10处送出壳体1外,在此过程中,泥浆被挤压脱水。位于上腔室内的水进过出口过滤器8过滤后从排水口排出。
实施例2
本实施例公开的一种城市污水泥浆过滤设备,包括壳体1,壳体1内设有相互联动的上腔室3和下腔室4,上腔室3位于下腔室4上方,在上腔室3内设有竖向布置的螺旋滤网2;在下腔室4内设有螺纹间距递减的螺旋轴5,该螺旋轴5配合下腔室4的侧壁挤压泥浆脱水;下腔室4的侧壁上设有排污口10,上腔室3的侧部上分别设有进水口9和排水口,在排水口处设有出口过滤器8。下腔室4呈斜向的管状,排污口10位于下腔室4的斜下侧,螺旋轴5同轴置于下腔室4内且螺旋轴5由上至下螺纹间距递减。进水口9沿上腔室3的切线设置在壳体1上并指向上腔室3的下方,泥浆从进水口9的输出方向反向于螺旋滤网2的旋转方向。
Claims (10)
1.一种城市污水泥浆过滤设备,其特征在于,包括壳体(1),壳体(1)内设有相互联动的上腔室(3)和下腔室(4),上腔室(3)位于下腔室(4)上方,在上腔室(3)内设有竖向布置的螺旋滤网(2);在下腔室(4)内设有螺纹间距递减的螺旋轴(5),该螺旋轴(5)配合下腔室(4)的侧壁挤压泥浆脱水;下腔室(4)的侧壁上设有排污口(10),上腔室(3)的侧部上分别设有进水口(9)和排水口,在排水口处设有出口过滤器(8)。
2.如权利要求1所述的城市污水泥浆过滤设备,其特征在于,在壳体(1)的顶部设有滤网电机(6),与滤网电机(6)相连的转动轴伸入上腔室(3)内部并与螺旋滤网(2)相连。
3.如权利要求2所述的城市污水泥浆过滤设备,其特征在于,螺旋滤网(2)由上至下网孔大小递增。
4.如权利要求3所述的城市污水泥浆过滤设备,其特征在于,上腔室(3)呈圆筒状,螺旋滤网(2)竖向布置在上腔室(3)内;上腔室(3)的侧壁上设有若干竖向的挡流条,挡流条用于阻碍上腔室(3)中的泥浆随螺旋滤网(2)转动。
5.如权利要求4所述的城市污水泥浆过滤设备,其特征在于, 相邻挡流条之间形成用于水流上升的通道。
6.如权利要求1所述的城市污水泥浆过滤设备,其特征在于,所述下腔室(4)呈横置的圆管状,螺旋轴(5)配合下腔室(4)的侧壁使其靠近排污口(10)一侧的泥浆增压,从而使泥浆脱水后排出。
7.如权利要求6所述的城市污水泥浆过滤设备,其特征在于,在壳体(1)下部设有增压电机(7),该增压电机(7)的转轴连接螺旋轴(5)的一端,螺旋轴(5)的另一端对应排污口(10)。
8.如权利要求6所述的城市污水泥浆过滤设备,其特征在于,下腔室(4)靠近排污口(10)处的处的侧壁呈锥状。
9.如权利要求1所述的城市污水泥浆过滤设备,其特征在于, 所述下腔室(4)呈斜向的管状,排污口(10)位于下腔室(4)的斜下侧,螺旋轴(5)同轴置于下腔室(4)内且螺旋轴(5)由上至下螺纹间距递减。
10.如权利要求1所述的城市污水泥浆过滤设备,其特征在于,所述进水口(9)沿上腔室(3)的切线设置在壳体(1)上并指向上腔室(3)的下方,泥浆从进水口(9)的输出方向反向于螺旋滤网(2)的旋转方向。
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CN201721334785.1U CN207628072U (zh) | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 一种城市污水泥浆过滤设备 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109277383A (zh) * | 2018-10-16 | 2019-01-29 | 黄河科技学院 | 水池沉积物自动清理装置 |
CN111097219A (zh) * | 2019-12-02 | 2020-05-05 | 南华大学 | 一种海底采矿设备的矿浆分离装置 |
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