一种一体化污水处理设备的制作方法

文档序号:22788856发布日期:2020-11-03 23:54阅读:121来源:国知局
一种一体化污水处理设备的制作方法

本实用属于污水处理技术领域,具体为一种一体化污水处理设备。



背景技术:

目前,污水是指向自然环境或城市管道排放的污水,其水质随不同环境的性质,规模和其所在的区域而异,污水中含有大量的污染物,其为病原体,比如寄生虫卵,病原菌,病毒,有机物,漂浮及悬浮物,放射性污染物等,未经处理的原污水含菌总量大,污水来源及成分很复杂,含有病原性微生物,有毒,有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染,急性传染环境。

现有的一种一体化污水处理设备会出现管道堵塞、过滤效率差的情况,现有的污水处理设备在对水源进行初级过滤的时候,通常会因为过滤网上面杂物太多,导致过滤网的堵塞,影响水源的下流,且过滤效率差导致没有达标的水排放出去,因此设备不够完善,难以满足现代社会的需求。

所以,如何设计一种一体化污水处理设备,成为我们当前需要解决的问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种一体化污水处理设备,以解决上述背景技术中提出管道堵塞、过滤效率差的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种一体化污水处理设备,包括装置主体、外壳、回流管道和副管道,所述装置主体的正面固定连接有外壳,所述装置主体的另一侧固定连接有主管道,所述主管道的内部固定连接有过滤网,所述过滤网的一侧固定连接有通孔,所述通孔的一侧嵌入连接有副管道,所述外壳的内部固定连接有第一过滤机构,所述第一过滤机构的底端固定连接有第二过滤机构,所述第二过滤机构的底端固定连接有水质探测头,所述水质探测头的一侧固定连接有主控板,所述装置主体的底端一侧固定连接有出水管道,所述装置主体的底端另一侧固定连接有回流管道,所述回流管道的顶端固定连接有第二电子阀,所述出水管道的顶端固定连接有第一电子阀,所述回流管道的尾端嵌入连接有负压泵,所述负压泵的底部一侧固定连接有回流出口,所述装置主体的一侧顶端固定连接有连接管,所述副管道的底端外围固定连接有连接头。

优选的,所述连接管的顶端外围嵌入连接有波纹管。

优选的,所述负压泵的外围固定连接有防水层。

优选的,所述回流管道的内壁固定连接有防腐层。

优选的,所述副管道有一个,与过滤网、连接头以及连接管共同组成防堵塞机构。

优选的,所述水质探测头有一个,与主控板、回流管道以及负压泵共同组成水质监测机构。

与现有技术相比,本种实用新型的有益效果是:

1.该种一体化污水处理设备,将副管道通过螺纹连接的方式与主管道进行连接,当过滤网杂物太多的时候,水向下的冲击力会冲击过滤网上面的杂物,将杂物冲到副管道当中,然后把副管道通过螺纹旋转的方式从主管道上面取下,从而将杂物清理掉,避免了过滤网的堵塞。

2.该种一体化污水处理设备,当水质达标的时候,单片机微控元件控制第一电子阀打开、第二电子阀关闭,水从出水管道排出,当水质不达标,单片机微控元件控制第一电子阀关闭,且第二电子阀与负压泵开启,不达标的水源进入到回流管道中,再次进行过滤,直到水源水质达标再排出。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构侧面剖视图;

图2为本实用新型的副管道示意图;

图3为本实用新型的a处放大图;

图4为本实用新型的整体框架图。

图中:1、装置主体,2、外壳,3、回流管道,4、副管道,5、主控板,6、出水管道,7、第一电子阀,8、第二电子阀,9、水质探测头,10、第一过滤机构,11、第二过滤机构,12、连接管,13、波纹管,14、通孔,15、防水层,16、负压泵,17、回流出口,18、主管道,19、过滤网,20、防腐层,21、连接头。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

实施例一,请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种一体化污水处理设备,包括装置主体1、外壳2、回流管道3和副管道4,装置主体1的正面固定连接有外壳2,装置主体1的另一侧固定连接有主管道18,主管道18的内部固定连接有过滤网19,过滤网19的一侧固定连接有通孔14,通孔14的一侧嵌入连接有副管道4,外壳2的内部固定连接有第一过滤机构10,第一过滤机构10的底端固定连接有第二过滤机构11,第二过滤机构11的底端固定连接有水质探测头9,水质探测头9的一侧固定连接有主控板5,装置主体1的底端一侧固定连接有出水管道6,装置主体1的底端另一侧固定连接有回流管道3,回流管道3的顶端固定连接有第二电子阀8,出水管道6的顶端固定连接有第一电子阀7,回流管道3的尾端嵌入连接有负压泵16,负压泵16的底部一侧固定连接有回流出口17,装置主体1的一侧顶端固定连接有连接管12,副管道4的底端外围固定连接有连接头21。

优选的,连接管12的顶端外围嵌入连接有波纹管13,副管道4与连接管12连接的时候,通常不方便弯折连接,为了避免这种情况,将波纹管13设置在副管道4与连接管12之间,然后通过波纹管13的弹力,可以调节副管道4与连接管12之间的夹角,使得副管道4与连接管12能够弯折连接。

优选的,负压泵16的外围固定连接有防水层15,负压泵16在装置主体1内部的时候,通常容易出现渗水的情况,造成负压泵16内部电路的损坏,为了避免这种情况,将防水层15设置在负压泵16的外围,然后通过防水层15阻止水渗透进入到负压泵16内部的电路,有效的对负压泵16起到了保护作用。

优选的,回流管道3的内壁固定连接有防腐层20,回流管道3流通的水源为不达标水质,带有腐蚀性,对回流管道3造成一定的损坏,为了避免这种情况,将防腐层20设置在回流管道3的内壁,通过防腐层20的防腐性能,有效的避免水源中的腐蚀物质对回流管道3造成腐蚀,有效的提升了回流管道3使用寿命。

优选的,副管道4有一个,与过滤网19、连接头21以及连接管12共同组成防堵塞机构,现有的污水处理设备在对水源进行初级过滤的时候,通常会因为过滤网19上面杂物太多,导致过滤网19的堵塞,影响水源的下流,为了避免这种情况,将副管道4通过螺纹连接的方式与主管道18进行连接,当过滤网19杂物太多的时候,水向下的冲击力会冲击过滤网19上面的杂物,将杂物冲到副管道4当中,然后把副管道4通过螺纹旋转的方式从主管道上面取下,从而将杂物清理掉,避免了过滤网19的堵塞,其中因为副管道4通过波纹管与连接管12进行连接,所以多余的水会通过副管道4进入到装置主体1内部,因此通过防堵塞机构能够避免过滤网19的堵塞,且少部分进入到副管道4当中的水会进入到装置主体1内部进行后续的过滤操作。

优选的,水质探测头9有一个,与主控板5、回流管道3以及负压泵16共同组成水质监测机构,现有的污水处理机构通常会出现故障,导致将没有达标的水排放出去,为了避免这种情况,将水质探测头9设置在装置主体1的内部,且第一电子阀7、第二电子阀8以及负压泵16与主控板5电性连接,然后通过水质探测头9检查过滤后的水源的水质,通过主控板5内部的水质对比系统,辨别水质是否达标,当水质达标的时候,单片机微控元件控制第一电子阀7打开、第二电子阀8关闭,使得达标的水源从出水管道6排出,当水质不达标的时候,单片机微控元件控制第一电子阀7关闭,且第二电子阀8与负压泵16开启,使得不达标的水源进入到回流管道3中,然后重新进入到装置主体1内部,再次进行过滤,直到水源水质达标,装置主体1才会将水源排出,因此通过水质监测机构在进行阶段性排水的时候,能够保证水源的水质达标,对生态环境起到了保护作用。

工作原理:首先将波纹管13进行连接,连接管12的顶端外围嵌入连接有波纹管13,副管道4与连接管12连接的时候,通常不方便弯折连接,为了避免这种情况,将波纹管13设置在副管道4与连接管12之间,然后通过波纹管13的弹力,可以调节副管道4与连接管12之间的夹角,使得副管道4与连接管12能够弯折连接;

然后,检查防水层15的防水性能,负压泵16的外围固定连接有防水层15,负压泵16在装置主体1内部的时候,通常容易出现渗水的情况,造成负压泵16内部电路的损坏,为了避免这种情况,将防水层15设置在负压泵16的外围,然后通过防水层15阻止水渗透进入到负压泵16内部的电路,有效的对负压泵16起到了保护作用;

接着,检查防腐层20的防腐性,回流管道3的内壁固定连接有防腐层20,回流管道3流通的水源为不达标水质,带有腐蚀性,对回流管道3造成一定的损坏,为了避免这种情况,将防腐层20设置在回流管道3的内壁,通过防腐层20的防腐性能,有效的避免水源中的腐蚀物质对回流管道3造成腐蚀,有效的提升了回流管道3使用寿命;

紧接着,通过防堵塞机构避免装置主体1出现堵塞的情况,副管道4有一个,与过滤网19、连接头21以及连接管12共同组成防堵塞机构,现有的污水处理设备在对水源进行初级过滤的时候,通常会因为过滤网19上面杂物太多,导致过滤网19的堵塞,影响水源的下流,为了避免这种情况,将副管道4通过螺纹连接的方式与主管道18进行连接,当过滤网19杂物太多的时候,水向下的冲击力会冲击过滤网19上面的杂物,将杂物冲到副管道4当中,然后把副管道4通过螺纹旋转的方式从主管道上面取下,从而将杂物清理掉,避免了过滤网19的堵塞,其中因为副管道4通过波纹管与连接管12进行连接,所以多余的水会通过副管道4进入到装置主体1内部,因此通过防堵塞机构能够避免过滤网19的堵塞,且沿着过滤网19进入到副管道4中的水不会流失;

最后,通过水质检查机构保证排出的水源水质达标,水质探测头9有一个,与主控板5、回流管道3以及负压泵16共同组成水质监测机构,现有的污水处理机构通常会出现故障,导致将没有达标的水排放出去,为了避免这种情况,将水质探测头9设置在装置主体1的内部,且第一电子阀7、第二电子阀8以及负压泵16与主控板5电性连接,然后通过水质探测头9检查过滤后的水源的水质,通过主控板5内部的水质对比系统,辨别水质是否达标,当水质达标的时候,单片机微控元件控制第一电子阀7打开、第二电子阀8关闭,使得达标的水源从出水管道6排出,当水质不达标的时候,单片机微控元件控制第一电子阀7关闭,且第二电子阀8与负压泵16开启,使得不达标的水源进入到回流管道3中,然后重新进入到装置主体1内部,再次进行过滤,直到水源水质达标,装置主体1才会将水源排出,因此通过水质监测机构在进行阶段性排水的时候,能够保证水源的水质达标,对生态环境起到了保护作用,这就是该种一体化污水处理设备的工作原理。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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