一种水葫芦压榨后水体处理装置制造方法及图纸

技术编号:25840994 阅读:29 留言:0更新日期:2020-10-02 14:20
一种水葫芦压榨后水体处理装置,包括切碎装置、挤压装置、一级沉淀池、二级沉淀池、过滤吸附池和生物滤塔;转动轴与电机连接;连接轴与转动轴连接,第一切割刀水平设置在连接轴上,第二切割刀竖直设置在连接轴上;挤压装置内活动设置挤压板,底部设有漏液区;集液斗覆盖住漏液区;排液管设置在集液斗的底部并与一级沉淀池连通;第一输液管连接一级沉淀池和二级沉淀池,第二输液管连接二级沉淀池和过滤吸附池,第三输液管连接过滤吸附池和生物滤塔;生物滤塔上设有出液管。本实用新型专利技术操作简单,使用方便,具有切碎、挤压和水体处理功能,不仅能够对水葫芦进行处理,还能够对压榨后的水体进行多级处理,处理效果好,对环境起到极佳的保护作用。

【技术实现步骤摘要】
一种水葫芦压榨后水体处理装置
本技术涉及水葫芦处理
,尤其涉及一种水葫芦压榨后水体处理装置。
技术介绍
水葫芦别称水浮莲、凤眼蓝、凤眼莲等,喜欢温暖湿润、阳光充足的环境,适应性很强,具有一定的耐寒能力,生于海拔200-1500米的水塘、沟渠及稻田中;水葫芦在生长适宜区,常由于过度繁殖而阻塞水道,影响交通,并且限制了水体的流动,水体没有阳光照射,变得发臭,使水体中的溶氧量减少,抑制了浮游生物的生长,破坏了河涌生态环境,因此经常需要对河流湖泊中水葫芦进行打捞并处理;目前处理方式主要是将打捞上来的水葫芦切碎压榨后作为肥料或养殖饲料,但处理过程中产生的液体往往直接排向外界,这些液体中含有大量的营养物质,以及氮磷元素,会造成河流湖泊的富营养化,对环境造成危害。
技术实现思路
(一)技术目的为解决
技术介绍
中存在的技术问题,本技术提出一种水葫芦压榨后水体处理装置,操作简单,使用方便,具有切碎、挤压和水体处理功能,不仅能够对水葫芦进行处理,还能够对压榨后的水体进行多级处理,处理效果好,对环境起到极佳的保护作用。(二)技术方案本技术提出了一种水葫芦压榨后水体处理装置,包括切碎装置、挤压装置、一级沉淀池、二级沉淀池、过滤吸附池、生物滤塔、转动轴、连接轴、第一切割刀、第二切割刀、排料管、集液斗、伸缩推动装置、排液管、密封盖、第一输液管、第二输液管和第三输液管;切碎装置上设有加料斗和电机,转动轴竖直设置在切碎装置内并与其转动连接,且转动轴与电机的输出端连接;连接轴设置于切碎装置内并与转动轴连接,第一切割刀水平设置在连接轴上,第二切割刀竖直设置在连接轴上;排料管设置在切碎装置并与挤压装置连通,且排料管上设有阀门;挤压装置内活动设置挤压板,底部设有漏液区;伸缩推动装置横向设置在挤压装置内并与挤压板连接;挤压装置上还设有排渣口,密封盖设置在挤压装置上并密封排渣口,且排渣口与伸缩推动装置位于挤压装置的两侧;集液斗设置在挤压装置的底部并覆盖住漏液区;排液管设置在集液斗的底部并与一级沉淀池连通,且排液管上设有控制阀;第一输液管连接一级沉淀池和二级沉淀池,第二输液管连接二级沉淀池和过滤吸附池,第三输液管连接过滤吸附池和生物滤塔;生物滤塔上设有出液管,且出液管上设有控制阀。优选的,连接轴上设有导向件,切碎装置上对应设有环形导向槽,导向件位于环形导向槽内并与切碎装置滑动连接。优选的,连接轴在竖直方向等距设置成多圈,且每圈连接轴围绕转动轴呈环形阵列分布。优选的,挤压板面向排渣口的一侧均匀设置尖齿。优选的,过滤吸附池内设有填料层和活性炭吸附层,且活性炭吸附层位于填料层的下方。优选的,填料层内的填料为硅藻土或改性黏土。优选的,生物滤塔内设有硝化细菌层、吸氨氮层和吸磷层,且硝化细菌层、吸氨氮层和吸磷层由上到下依序设置。优选的,一级沉淀池和二级沉淀池上分别设有滤渣输出管,且滤渣输出管上设有控制阀。优选的,还包括氮磷检测器和循环管;氮磷检测器设置在出液管上,循环管连接出液管和一级沉淀池。优选的,挤压装置上设置带有外螺纹的环形件,密封盖上对应设有内螺纹,密封盖与环形件螺纹连接。本技术的上述技术方案具有如下有益的技术效果:电机使转动轴进行水平方向圆周转动,各连接轴随之进行转动,第一切割刀和第二切割刀不断切割水葫芦,直至将水葫芦处理成渣状;切碎后的水葫芦进入挤压装置中,伸缩推动装置使挤压板朝排渣口的方向运动,挤压板不断挤压渣状水葫芦,其中的液体经过漏液区流入到集液斗中,实现对液体的收集,有助于之后的水体处理;当将渣状水葫芦中的液体完全挤压出来后,打开密封盖,将残渣取出来,残渣可用作肥料或养殖饲料;集液斗中的液体依次进入一级沉淀池、二级沉淀池、过滤吸附池和生物滤塔,液体在一级沉淀池内进行初步沉淀,在二级沉淀池内进行再次沉淀,过滤吸附池对液体进行过滤和吸附操作,生物滤塔除去液体中的氮磷等,对水体的处理效果极佳,经过彻底处理后的水体排向外界,起到环保的作用。附图说明图1为本技术提出的一种水葫芦压榨后水体处理装置的结构示意图。图2为本技术提出的一种水葫芦压榨后水体处理装置中切碎装置的结构示意图。图3为本技术提出的一种水葫芦压榨后水体处理装置中挤压装置的结构示意图。附图标记:1、切碎装置;2、挤压装置;3、一级沉淀池;4、二级沉淀池;5、过滤吸附池;6、生物滤塔;7、加料斗;8、电机;9、转动轴;10、连接轴;11、第一切割刀;12、第二切割刀;13、排料管;14、导向件;15、环形导向槽;16、集液斗;17、挤压板;18、伸缩推动装置;19、漏液区;20、排液管;21、密封盖;22、排渣口;23、尖齿;24、第一输液管;25、第二输液管;26、第三输液管;27、出液管。具体实施方式为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本技术进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本技术的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本技术的概念。如图1-3所示,本技术提出的一种水葫芦压榨后水体处理装置,包括切碎装置1、挤压装置2、一级沉淀池3、二级沉淀池4、过滤吸附池5、生物滤塔6、转动轴9、连接轴10、第一切割刀11、第二切割刀12、排料管13、集液斗16、伸缩推动装置18、排液管20、密封盖21、第一输液管24、第二输液管25和第三输液管26;切碎装置1上设有加料斗7和电机8,转动轴9竖直设置在切碎装置1内并与其转动连接,且转动轴9与电机8的输出端连接;连接轴10设置于切碎装置1内并与转动轴9连接,第一切割刀11水平设置在连接轴10上,第二切割刀12竖直设置在连接轴10上;连接轴10在竖直方向等距设置成多圈,且每圈连接轴10围绕转动轴9呈环形阵列分布;排料管13设置在切碎装置1并与挤压装置2连通,且排料管13上设有阀门;挤压装置2内活动设置挤压板17,底部设有漏液区19;漏液区19内均匀设置排液孔;伸缩推动装置18横向设置在挤压装置2内并与挤压板17连接;挤压装置2上还设有排渣口22,密封盖21设置在挤压装置2上并密封排渣口22,且排渣口22与伸缩推动装置18位于挤压装置2的两侧;集液斗16设置在挤压装置2的底部并覆盖住漏液区19;排液管20设置在集液斗16的底部并与一级沉淀池3连通,且排液管20上设有控制阀;第一输液管24连接一级沉淀池3和二级沉淀池4,第二输液管25连接二级沉淀池4和过滤吸附池5,第三输液管26连接过滤吸附池5和生物滤塔6;生物滤塔6上设有出液管27,且出液管27上设有控制阀。在一个可选的实施例中,连接轴10上设有导向件14,切碎装置1上对应设有环形导向槽15,导向件14位于环形导向槽15内并与切碎装置1滑动连接,起到导向作用,连接轴10的转动过程更加稳定。在一个可选的实本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种水葫芦压榨后水体处理装置,其特征在于,包括切碎装置(1)、挤压装置(2)、一级沉淀池(3)、二级沉淀池(4)、过滤吸附池(5)、生物滤塔(6)、转动轴(9)、连接轴(10)、第一切割刀(11)、第二切割刀(12)、排料管(13)、集液斗(16)、伸缩推动装置(18)、排液管(20)、密封盖(21)、第一输液管(24)、第二输液管(25)和第三输液管(26);/n切碎装置(1)上设有加料斗(7)和电机(8),转动轴(9)竖直设置在切碎装置(1)内并与其转动连接,且转动轴(9)与电机(8)的输出端连接;连接轴(10)设置于切碎装置(1)内并与转动轴(9)连接,第一切割刀(11)水平设置在连接轴(10)上,第二切割刀(12)竖直设置在连接轴(10)上;/n排料管(13)设置在切碎装置(1)并与挤压装置(2)连通,且排料管(13)上设有阀门;挤压装置(2)内活动设置挤压板(17),底部设有漏液区(19);伸缩推动装置(18)横向设置在挤压装置(2)内并与挤压板(17)连接;挤压装置(2)上还设有排渣口(22),密封盖(21)设置在挤压装置(2)上并密封排渣口(22),且排渣口(22)与伸缩推动装置(18)位于挤压装置(2)的两侧;集液斗(16)设置在挤压装置(2)的底部并覆盖住漏液区(19);/n排液管(20)设置在集液斗(16)的底部并与一级沉淀池(3)连通,且排液管(20)上设有控制阀;第一输液管(24)连接一级沉淀池(3)和二级沉淀池(4),第二输液管(25)连接二级沉淀池(4)和过滤吸附池(5),第三输液管(26)连接过滤吸附池(5)和生物滤塔(6);生物滤塔(6)上设有出液管(27),且出液管(27)上设有控制阀。/n...

【技术特征摘要】
1.一种水葫芦压榨后水体处理装置,其特征在于,包括切碎装置(1)、挤压装置(2)、一级沉淀池(3)、二级沉淀池(4)、过滤吸附池(5)、生物滤塔(6)、转动轴(9)、连接轴(10)、第一切割刀(11)、第二切割刀(12)、排料管(13)、集液斗(16)、伸缩推动装置(18)、排液管(20)、密封盖(21)、第一输液管(24)、第二输液管(25)和第三输液管(26);
切碎装置(1)上设有加料斗(7)和电机(8),转动轴(9)竖直设置在切碎装置(1)内并与其转动连接,且转动轴(9)与电机(8)的输出端连接;连接轴(10)设置于切碎装置(1)内并与转动轴(9)连接,第一切割刀(11)水平设置在连接轴(10)上,第二切割刀(12)竖直设置在连接轴(10)上;
排料管(13)设置在切碎装置(1)并与挤压装置(2)连通,且排料管(13)上设有阀门;挤压装置(2)内活动设置挤压板(17),底部设有漏液区(19);伸缩推动装置(18)横向设置在挤压装置(2)内并与挤压板(17)连接;挤压装置(2)上还设有排渣口(22),密封盖(21)设置在挤压装置(2)上并密封排渣口(22),且排渣口(22)与伸缩推动装置(18)位于挤压装置(2)的两侧;集液斗(16)设置在挤压装置(2)的底部并覆盖住漏液区(19);
排液管(20)设置在集液斗(16)的底部并与一级沉淀池(3)连通,且排液管(20)上设有控制阀;第一输液管(24)连接一级沉淀池(3)和二级沉淀池(4),第二输液管(25)连接二级沉淀池(4)和过滤吸附池(5),第三输液管(26)连接过滤吸附池(5)和生物滤塔(6);生物滤塔(6)上设有出液管(27),且出液管(27)上设有控制阀。


2.根据权利要求1所述的一种水葫芦压榨后水体处理装...

【专利技术属性】
技术研发人员:张瑞芬
申请(专利权)人:福建水利电力职业技术学院
类型:新型
国别省市:福建;35

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