本实用新型专利技术公开了一种用于水净化的自动分层处理装置,包括处理箱和中间杆,所述中间杆上环形阵列有连接板,且连接板的前端转动连接有处理筒,所述连接板的侧壁上螺栓固定连接有伺服电机,且伺服电机的输出轴与处理筒之间传动连接,所述处理筒的底部活动连接有封盖,且处理筒的外壁上固定连接有多个电动伸缩杆,并且电动伸缩杆的输出端与封盖之间固定连接。本实用新型专利技术中,通过伺服电机的传动,实现对于处理筒的角度的调节,通过驱动电机对连接板的传动,实现对于连接板内侧设置的处理筒的传动,处理筒中污水在离心力作用下,由于污水中各部分质量不同,出现分层,通过驱动电机的作用,加速分层的进行,以此提升处理的效率。
【技术实现步骤摘要】
一种用于水净化的自动分层处理装置
本技术涉及一种用于水净化的自动分层处理装置。
技术介绍
水净化简言之就是对水的净化。水的净化,是通过相应的过滤材料,根据不同的最终用水需求,以物理或化学的方式,去除水中的铁锈、泥沙、余氯、有机物、有害的重金属离子、细菌、病毒等的过程。在对污水进行初步处理时,由于污水中存在较多的杂质、泥沙等,因而需要对污水进行静置,使其沉淀分层,但通过其自然分层沉淀的方式效率较低,通常需要花费大量的时间,造成处理的时间较长,处理存在一定的不便性。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种用于水净化的自动分层处理装置,解决了现有污水分层处理效率低下的问题。为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:一种用于水净化的自动分层处理装置,包括处理箱,所述处理箱的内部中心位置处转动连接有中间杆,且处理箱的底部设置有驱动电机,并且驱动电机的输出轴与中间杆之间固定连接,所述中间杆上环形阵列有连接板,且连接板的前端转动连接有处理筒,所述连接板的侧壁上螺栓固定连接有伺服电机,且伺服电机的输出轴与处理筒之间传动连接,所述处理筒的底部活动连接有封盖。作为上述技术方案的进一步描述:所述封盖呈圆锥形结构,且圆锥顶点位于处理筒内部,所述处理筒的外壁上固定连接有电动伸缩杆,且电动伸缩杆的输出端与封盖之间固定连接。作为上述技术方案的进一步描述:所述连接板的前端开设有U形的凹槽,且处理筒设置于凹槽内槽,并且处理筒的外壁上套设有套环,所述套环与伺服电机输出轴固定连接。<br>作为上述技术方案的进一步描述:所述中间杆顶端转动连接有第一液压杆,且第一液压杆贯穿处理箱延伸至其上方,所述第一液压杆的输出端固定连接有支架。作为上述技术方案的进一步描述:所述支架的端头位置处均固定连接有导流管,且导流管的外壁上开设有通槽,并且导流管滑嵌于处理箱上。作为上述技术方案的进一步描述:所述导流管的顶端设置有第二液压杆,且第二液压杆的输出端固定连接有滑嵌于导流管中的活塞,所述活塞的内部中空,且上端面上设置有多个通孔,并且活塞上连通有水管。本技术至少具备以下有益效果:1、本技术中,通过伺服电机的传动,实现对于处理筒的角度的调节,通过驱动电机对连接板的传动,实现对于连接板内侧设置的处理筒的传动,处理筒中污水在离心力作用下,由于污水中各部分质量不同,出现分层,通过驱动电机的作用,加速分层的进行,以此提升处理的效率。2、本技术中,启动第一液压杆向下运动,将各个导流管均插接至处理筒中,通过第二液压缸的动作,实现对于活塞的位置变化,将活塞传动至污泥的上方,启动外部水泵抽水,水泵通过水管和活塞上端面的通孔对处理筒中上层的水进行抽取,完成水和污泥之间的快速分离,完成分离后,通过电动伸缩杆将封盖向下传动,打开封盖,污泥掉落至处理箱中,提升洁净度。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1示出了根据本技术提供的正视结构图;图2示出了根据本技术提供的处理筒结构图;图3示出了根据本技术提供的导流管结构图;图4示出了根据本技术提供的活塞结构图。图中:1、处理箱;2、驱动电机;3、中间杆;4、连接板;5、处理筒;6、封盖;7、伺服电机;8、第一液压杆;9、支架;10、导流管;11、通槽;12、第二液压杆;13、水管;14、活塞;15、通孔;16、套环;17、电动伸缩杆。具体实施方式为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。参照图1-4,一种用于水净化的自动分层处理装置,包括处理箱1,处理箱1的内部中心位置处转动连接有中间杆3,且处理箱1的底部设置有驱动电机2,并且驱动电机2的输出轴与中间杆3之间固定连接,中间杆3上环形阵列有连接板4,且连接板4的前端转动连接有处理筒5,连接板4的侧壁上螺栓固定连接有伺服电机7,且伺服电机7的输出轴与处理筒5之间传动连接,处理筒5的底部活动连接有封盖6。具体的,如图1和图2所示,封盖6呈圆锥形结构,且圆锥顶点位于处理筒5内部,处理筒5的外壁上固定连接有电动伸缩杆17,且电动伸缩杆17的输出端与封盖6之间固定连接,通过多个电动伸缩杆17同步伸缩,从而完成封盖6的开合操作。具体的,如图1和图2所示,连接板4的前端开设有U形的凹槽,且处理筒5设置于凹槽内槽,并且处理筒5的外壁上套设有套环16,套环16与伺服电机7输出轴固定连接,连接板4上设置有锁止机构,用于对转动角度后的处理筒5进行限位,保证其角度稳定。具体的,如图1、图3和图4所示,中间杆3顶端转动连接有第一液压杆8,且第一液压杆8贯穿处理箱1延伸至其上方,第一液压杆8的输出端固定连接有支架9,支架9的端头个数与处理筒5个数对应设置,支架9的端头位置处均固定连接有导流管10,且导流管10的外壁上开设有通槽11,并且导流管10滑嵌于处理箱1上,导流管10的顶端设置有第二液压杆12,且第二液压杆12的输出端固定连接有滑嵌于导流管10中的活塞14,第二液压杆12对活塞14进行传动,对其位置进行改变,从而适应不同深度的污泥,活塞14的内部中空,且上端面上设置有多个通孔15,并且活塞14上连通有水管13,水流通过上端面上的通孔15流入水管13中向外部输送。工作原理:通过输水管道将污水输送至处理箱1内部的处理筒5中,启动各个连接板4上的伺服电机7转动,伺服电机7的输出轴传动套环16转动,套环16从而联动处理筒5转动倾斜一定的角度,完成角度的倾斜后,通过锁止装置对处理筒5的倾斜角度进行限位,随后启动驱动电机2转动,驱动电机2的输出轴传动中间杆3转动,中间杆3通过连接板4传动处理筒5转动,在离心力的作用下,由于污水中各部分质量不同,从而在离心力的作用下出现快速的分层,以此提升处理的效率;完成分层后,启动第一液压杆8向下运动,将各个导流管10均插接至处理筒5中,通过第二液压杆12的动作,实现对于活塞14的位置变化,将活塞14传动至污泥的上方,启动外部水泵抽水,水泵通过水管13和活塞14上端面的通孔15对处理筒5中上层的水进行抽取,完成水和污泥之间的快速分离,完成分离后,通过电动伸缩杆17将封盖6向下传动,打开封盖6,污泥掉落至处理箱1中,通过驱动电机2转动,在离心力作用下,进一步保证封盖6上污泥被甩出,提升洁净度。以上显示和描述了本技术的基本原理、主要特征和本技术的优点。本行业的技术人员应该了解,本技术不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本技术的原理,在不脱离本技术精神本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种用于水净化的自动分层处理装置,包括处理箱(1),所述处理箱(1)的内部中心位置处转动连接有中间杆(3),且处理箱(1)的底部设置有驱动电机(2),并且驱动电机(2)的输出轴与中间杆(3)之间固定连接,其特征在于,所述中间杆(3)上环形阵列有连接板(4),且连接板(4)的前端转动连接有处理筒(5),所述连接板(4)的侧壁上螺栓固定连接有伺服电机(7),且伺服电机(7)的输出轴与处理筒(5)之间传动连接,所述处理筒(5)的底部活动连接有封盖(6)。/n
【技术特征摘要】
1.一种用于水净化的自动分层处理装置,包括处理箱(1),所述处理箱(1)的内部中心位置处转动连接有中间杆(3),且处理箱(1)的底部设置有驱动电机(2),并且驱动电机(2)的输出轴与中间杆(3)之间固定连接,其特征在于,所述中间杆(3)上环形阵列有连接板(4),且连接板(4)的前端转动连接有处理筒(5),所述连接板(4)的侧壁上螺栓固定连接有伺服电机(7),且伺服电机(7)的输出轴与处理筒(5)之间传动连接,所述处理筒(5)的底部活动连接有封盖(6)。
2.根据权利要求1所述的一种用于水净化的自动分层处理装置,其特征在于,所述封盖(6)呈圆锥形结构,且圆锥顶点位于处理筒(5)内部,所述处理筒(5)的外壁上固定连接有电动伸缩杆(17),且电动伸缩杆(17)的输出端与封盖(6)之间固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于水净化的自动分层处理装置,其特征在于,所述连接板(4)的前端开设有U形的凹槽,且处理筒(5)设置于凹槽内槽,...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨辉,张颖,袁雅姝,
申请(专利权)人:沈阳建筑大学,
类型:新型
国别省市:辽宁;21
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