一种废弃物分拣处理系统的制作方法

文档序号:25795629发布日期:2021-07-09 11:55阅读:72来源:国知局
一种废弃物分拣处理系统的制作方法

1.本实用新型涉及垃圾处理技术领域,尤其是一种给废弃物消毒处理系统。


背景技术:

2.在日常生产和工作中会产生大量的垃圾,例如包括金属废弃垃圾、塑料废弃垃圾、餐余垃圾等。这些垃圾经常会被混合在一起,这样给垃圾处理带来严重的考验,因为不同的垃圾处理方式不同。
3.传统的方法多采用填埋法和焚烧发电法。填埋法直接将各种垃圾填埋在土地下面,这种方式会残留着大量细菌病毒,发酵产生沼气和渗滤液污染空气和地下水源,且占用大量的城市土地。垃圾焚烧发电处理快捷、量大,实现了垃圾能源化,但城乡垃圾水分大、热值低,需使用大量化石燃料,产生“世纪之毒”二噁英和飞灰污染大气、使人致癌。
4.上述两种方式方法都会对环境和人的健康造成影响,为了解决这一问题,出现了废弃物的回收处理方法,一般先将废弃物进行分类,然后对可利用废弃物回收,最后才对无用废弃物进行处理,这样能够减少对环境的污染。
5.尽管上述的方法能够改善对环境的影响,但也存在一些技术问题,例如通常采用人工分拣,这样导致分拣的效率较低不能满足生产需求;因此这一技术问题需要解决。


技术实现要素:

6.为了克服现有技术的不足,本实用新型提出一种废弃物分拣处理系统,目的在于提高废弃物分拣的效率并实现降低对环境生态的影响。
7.为了解决上述的技术问题,本实用新型提出的基本技术方案为:
8.一种废弃物分拣处理系统,包括:
9.破碎机,用于将废弃物粉碎;
10.分离池,用于接收所述破碎机输出的废弃物并在输入水之后将粉碎的废弃物实现重力分拣以使得密度大于水的废弃物沉降在底部、密度大于水的废弃物漂浮在水面;
11.紫外线光触媒消毒装置,与所述分离池连通用于接收所述分离池输送的废水并对该废水实现紫外消毒;以及
12.重金属分离装置,与所述紫外线光触媒消毒装置连通用于接收该紫外线光触媒消毒装置输送的经过紫外消毒的废水并对该废水进行重金属离子分离。
13.进一步的,所述破碎机的废弃物输出口高于所述分离池的废弃物输入口,所述分离池的废水出水口高于所述紫外线光触媒消毒装置的废水进水口,所述紫外线光触媒消毒装置的废水出水口高于所述重金属分离装置的废水进水口。
14.进一步的,所述分离池被配置为具有池体和分离池出水口,所述池体具有朝上设置的用于让粉碎后的废弃物和水进入的敞开口,所述分离池出水口设置在所述池体的侧壁处。
15.进一步的,还包括一排渣装置,该排渣装置设置在所述敞开口处用于将漂浮在水
面的废弃物捞出。
16.进一步的,还包括一个用于输送废弃物的传输装置,所述传输装置包括具有镂空的传输带和带动该传输带运动的动力机构;所述传输带位于所述排渣装置的排渣输出口处用于接收所述排渣装置输出的废弃物并将该废弃物输送至指定位置;
17.其中,在所述传输带的下方设置用于接收废弃物滴落的水油混合物的回收箱。
18.进一步的,所述池体的底部具有一个第一托盘,该第一托盘通过设置在池体的第一缺口实现与池体密封配合或拉出。
19.进一步的,所述紫外线光触媒消毒装置包括壳体和形成在该壳体内的收纳腔,所述收纳腔内至少包括一组紫外光触组件,所述紫外光触组件包括位于上方的紫外灯管和位于下方的表面涂敷有光触媒的光触面板,其中所述收纳腔被所述光触面板隔开的上下两部分是连通的;其中,所述紫外线光触媒消毒装置的废水进水口设置在最上方的紫外光触组件的上方。
20.进一步的,所述收纳腔的底部具有第二托盘,该第二托盘与所述壳体可密封拆卸连接。
21.进一步的,所述壳体的下部具有一个第二缺口,装配时所述第二托盘穿过该第二缺口插入至所述收纳腔的底部并与该壳体密封连接,拆卸时所述第二托盘能够脱离所述第二缺口被抽出至壳体的外部。
22.进一步的,每组所述紫外光触组件与所述壳体可拆卸连接。
23.本实用新型的有益效果是:
24.本实用新型的技术方案一种废弃物分拣处理系统,包括破碎机、分离池、紫外线光触媒消毒装置以及重金属分离装置;所述破碎机用于将废弃物粉碎并加入至分离池内,分离池在加入水后利用中立的作用实现废弃物的分拣以使得密度大于水的废弃物沉降在底部、密度大于水的废弃物漂浮在水面;紫外线光触媒消毒装置接收分离池输送的废水并对该废水实现紫外消毒;重金属分离装置接收经过紫外消毒的废水并对该废水进行重金属离子分离。本技术方案实现了非焚烧非填埋的废弃物处理,能够将垃圾分离出来并能够对废水进行净化处理后排出,这样能够避免对环境的污染,同时采用粉碎后对废弃物实现湿法分拣能够保证减少扬尘对环境的污染,且提高分拣效率。
附图说明
25.图1为本实用新型的一种废弃物分拣处理系统的结构示意图;
26.图2为分离池的结构示意图;
27.图3为排渣装置的结构示意图;
28.图4为分离池和第一托盘的配合示意图;
29.图5为紫外线光触媒消毒装置的结构示意图;
30.图6为紫外线光触媒消毒装置的壳体的示意图;
31.图7为紫外光触组件的结构示意图;
32.图8为光触面板在第二空间内的装配示意图之一;
33.图9为光触面板在第二空间内的装配示意图之二。
具体实施方式
34.下面将结合附图1至附图9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的一部分实施例,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作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。
35.需要说明,若本实用新型实施例中有涉及的方向以附图所展示的为准;如果某一特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
36.本技术方案提出一种废弃物分拣处理系统,包括破碎机1、分离池2、紫外线光触媒消毒装置3和重金属分离装置4。具体的,所述破碎机1用于将废弃物粉碎;分离池2用于接收所述破碎机1输出的废弃物并在输入水之后将粉碎的废弃物实现重力分拣以使得密度大于水的废弃物沉降在底部、密度大于水的废弃物漂浮在水面;所述紫外线光触媒消毒装置3与所述分离池2连通用于接收所述分离池2输送的废水并对该废水实现紫外消毒;所述重金属分离装置4与所述紫外线光触媒消毒装置3连通用于接收该紫外线光触媒消毒装置3输送的经过紫外消毒的废水并对该废水进行重金属离子分离。
37.具体,通过破碎机1对废弃物的粉碎能够保证后续分离池2的分离,使得比重大的废弃物(例如金属、建筑材料、泥沙等)沉入池底,比重小的废弃物(例如纸类、塑料类等)漂浮在分离池2的水面,这样便实现了废弃物的分类。而通过所述紫外线光触媒消毒装置3实现对废水进行杀菌消毒,降低cod、cob的含量;通过重金属分离装置4实现对废水进行重金属粒子处理,将水中的重金属离子置换出来,使得排出的水符合排放标准。即本技术方案粉碎湿法分拣,提高废弃物的分拣效率,减少对环境的污染,实现无害化分拣处理。
38.在一些实施例中,所述破碎机1的废弃物输出口高于所述分离池2的废弃物输入口,所述分离池2的废水出水口高于所述紫外线光触媒消毒装置3的废水进水口,所述紫外线光触媒消毒装置3的废水出水口高于所述重金属分离装置4的废水进水口。如图1所示,破碎机1、分离池2、紫外线光触媒消毒装置3和重金属分离装置4由左至右的方向按照由高至低的方式布置,这样通过重力的作用实现废弃物以及废水的流动,在投放料和废水流动过程不需要提供额外的动力,能够起到节约能量的作用。具体在安装的时候通过设定一个梯形的支架7,将破碎机1、分离池2、紫外线光触媒消毒装置3和重金属分离装置4由左至右固定在支架9上即可。
39.详细的,所述破碎机1采用现有的破碎机实现。具体在选用的时候可以根据废弃物的性质、进料尺寸和出料尺寸等要求进行选定不同的机型。应当理解,该破碎机1的废弃物输出口可通过导管将将废弃物导引至所述分离池2处以将废弃物倒入分离池内。当然可以采用任意合适的其他方式实现废弃物输入至分离池2内,例如将破碎机1的废弃物输出口直接设置在分离池2的开口的正上方。
40.参见图2,该图为分离池2的具体结构示意图。该分离池2被配置为具有池体21和分离池出水口22,所述池体21具有朝上设置的用于让粉碎后的废弃物和水进入的敞开口211,所述分离池出水口22设置在所述池体21的侧壁处。具体在输入废弃物时通过敞开口211将经过破碎后的废弃物倒入池体21内。同时,本技术方案还包括供水装置8,该供水装置8通过水管由所述池体21的敞开口211将水引入池体21内。在工作时,池体21内倒入废弃物,然后将水输入池体21内,在水的作用下能够将比重大的废弃物(例如金属垃圾、玻璃、建筑沙石
等)沉入到池体21底部,比重小的废弃物(例如纸类、塑料)漂浮在水面上,这样便实现了废弃物的分拣。详细的,所述池体21的内腔形状可以设置成不同形状,例如圆柱形、立方体形。优选,该池体21的内腔形状为立方体形,例如长方体。
41.其中,如图2和图3所示,本方案的一种废弃物分拣处理系统还包括一排渣装置5,该排渣装置5设置在所述敞开口211处用于将漂浮在水面的废弃物捞出。由于比重小的废弃物(如纸类、塑料)浮在水面上,需要将这些废弃物捞出以完成分拣,因此在本方案中设置了排渣装置5,该排渣装置5能够将漂浮的废弃物捞出。具体的,该排渣装置5可以采用现有的技术实现。具体例如参见图3,该排渣装置5包括链条传输带51和驱动该链条传输带51转动的驱动机构52。其中该链条传输带51倾斜布置,且部分延伸至所述池体21内,部分外露在池体21外,其中,在链条传输带51上设置有筛网(未画出),当驱动机构52带动所述链条传输带51运动时,该链条传输带51如图3箭头的方向转动,在转动过程链条传输带51将由池体21的水面之下向水面之上运动,这样水面附近的废弃物将附在所述筛网上一同向上运动,直至运动到链条传输带51的顶部时由于该链条传输带51反向运动,废弃物脱离筛网并在重力的作用掉下,这样便实现了水面附近的漂浮废弃物的捞出。这样在链条传输带51不断的运动过程中即实现将废弃物源源不断的向外捞出。其中,所述动力机构52可以采用伺服电机。
42.如图2所示,为了能过够将捞出的废弃物实现转运至合适的位置,本技术方案还包括一个用于输送废弃物的传输装置6,所述传输装置6包括具有镂空的传输带61和带动该传输带61运动的动力机构62;所述传输带61位于所述排渣装置5的排渣输出口处用于接收所述排渣装置5输出的废弃物并将该废弃物输送至指定位置;其中,在所述传输带61的下方设置用于接收废弃物滴落的水油混合物的回收箱7。具体的,本实施例中,所述传输带61是位于所述链条传输带51的下方,这样由该链条传输带51捞出的废弃物在重力的作用下将会掉落至所述传输带61上,而传输带61在动力机构62的作用下转动以实现了对废弃物的转运。应当理解,由于采用湿法分拣,而废弃物中混杂有餐余垃圾,而餐余垃圾则含有很多油脂类物质,因此在本实施例中位于传输带61的下方设置有回收箱7,废弃物在传输带61的传输过程,油脂类物质将会沿着传输带61的镂空滴落在回收箱7处,这样便实现了油脂类物质的回收。需要说明,其中所述动力机构62可以采用伺服电机驱动,所述传输带61采用现有的传输带实现,具体来说该传输带61可以包括并排布置的两条传动带,两条传动带之间通过若干连接板连接,连接板之间相隔设置,这样便形成镂空,以便让水和油脂的混合物滴落。
43.应当理解,较重的废弃物将会沉入在池体21内,在不断沉降的过程导致这些废弃物积聚得越来越厚,因此需要对池体21底部得废弃物进行清理。故此,本实施例中所述池体21的底部具有一个第一托盘23,该第一托盘23通过设置在池体21的第一缺口212实现与池体21密封配合或拉出。即该池体21的底部设置有用于盛装废弃物的第一托盘23,在废弃物分拣时,在重力的作用下,较重的废弃物将沉入该第一托盘23内,这样在废弃物达到一定程度时即可将第一托盘23取出,这样便实现了废弃物的取出实现回收,同时防止废弃物在池体21的底部过分积聚。具体的,本实施例中,所述第一托盘23可以采用盘状结构或箱式结构。其中,为了方便将第一托盘23取出,在所述池体21的侧部设置一个第一缺口212,所述第一托盘23可以通过该第一缺口212实现放入或取出。当该第一托盘23沿第一缺口212放入池体21的底部时,所述第一托盘23与池体21在第一缺口212处实现密封配合连接。
44.如图4所示,所述第一托盘23具有托盘本体231和前面板232,在装配时该前面板
232用于与所述第一缺口212密封配合。具体的,前面板232朝向池体21的内侧面具有密封圈(图中未画出),在第一托盘23放入所述池体21时,所述密封圈231与位于第一缺口212周沿的支撑部212密封接触。当然为了实现第一托盘23的固定,在池体21处设置有锁定手柄24,在第一托盘23收纳至池体21内时,扳动锁定手柄24至紧压所述前面板232即可将所述第一托盘23紧压在所述池体21的底部,以此实现了密封配合;配合状态参考图4。当然,应当理解,所述第一托盘23与池体21的密封配合还可以采用现有的任意合适的技术实现,只要能够满足将第一托盘23可拆卸密封即可。
45.如上所述,分离池2通过在池体21内注入水,利用重力和浮力的作用实现不同性质的废弃物的分拣,实现湿法分拣,一方面相较传统的分工分拣,提高了分拣效率;另一方面由于采用湿法分拣,能够减少扬尘,减少了对环境的污染。
46.详细的,参见图5,该图为紫外线光触媒消毒装置3的结构示意图。该紫外线光触媒消毒装置3包括壳体31和形成在该壳体31内的收纳腔32,所述收纳腔32内至少包括一组紫外光触组件33,所述紫外光触组件33包括位于上方的紫外灯管331和位于下方的表面涂敷有光触媒的光触面板332,其中所述收纳腔32被所述光触面板332隔开的上下两部分是连通的;其中,所述紫外线光触媒消毒装置3的废水进水口设置在最上方的紫外光触组件33的上方。本技术中,废水由废水进水口进入到所述收纳腔32,并由上而下流动,在流过所述紫外光触组件33的时候由该紫外光触组件33对废水进行杀菌消毒处理。具体的,废水中的细菌、病毒、藻类生物等受到紫外线照射后,其细胞的dna、rna结构被破坏,细胞再生无法进行,从而达到消毒和净化的目的。
47.其中,应当理解,在本技术方案中可以包括多组紫外光触组件33叠加布置,这样一方面增加照射的紫外光强度,另外通过多组紫外光触组件33一定程度上对废水产生一定的阻隔效果,减缓废水的流动速度,增加流动距离,这样有利于增加对废水的紫外照射消毒,增强紫外消毒的效果。例如设置三组紫外光触组件33,该三组紫外光触组件33在收纳腔32内由上而下间隔排布,由上而下流动的废水将依次经过该三组紫外光触组件33,这样便增强了紫外杀菌消毒效果。当然,紫外光触组件33的数量可以根据不同需求进行选定,可以是一组、两组、三组、四组、五组甚至更多。
48.很重要的,每组紫外光触组件33的紫外灯管331是密封设置的,即在收纳腔32内工作时是不会被废水所短路,即与废水至完全隔离的。而紫外灯管331的隔离设置可以采用现有公知的技术实现,例如将紫外发光体套接在透明的玻璃套内组成所述紫外灯管331。
49.在本技术方案中,每组所述紫外光触组件33与所述壳体31可拆卸连接,即采用了模块化设计。
50.参见图6,所述收纳腔32由隔板35隔离为左右布置的第一空间321和第二空间322,其中所述壳体31位于所述第一空间321的一侧且与所述隔板35针对的侧面设置为敞开口,该敞开口处设置一个门36,该门36的关启实现第一空间321的关闭或打开。在第二隔板35处设置若干安装槽孔351,每个安装槽孔351均连通所述第一空间321和第二空间322。装配时,将门打开,每一组紫外光触组件33由门处的敞开口进入第一空间321并沿着安装槽孔351插入至所述第二空间322内,使得所述紫外光触组件33进入到所述第二空间322内,其中紫外线光触媒消毒装置3的废水进水口连通所述第二空间322,即废水将由第二空间322的顶部流入第二空间322,在第二空间322处实现对废水杀菌消毒。应当理解,当紫外光触组件33装
配在安装槽孔351处时,该紫外光触组件33与安装槽孔351是密封配合的,即第二空间322处的废水不会进入到第一空间321内。在第一空间321内设置有驱动紫外灯管331发光的电源(图中未画出),该电源具有若干输出端,其中一个输出端用于连接一组紫外光触组件33的紫外灯管331。当然,此处紫外灯管331与电源的连接以及电源的具体技术均可采用现有的技术实现,此处不进行赘述。
51.具体的,参见图7,紫外光触组件33还包括有支架333,所述紫外灯管331和光触面板332都是连接在该支架333上的,由该支架333实现对紫外灯管331和光触面板332的支撑。该支架333具有一个挡板3331,该挡板3331上密封连接一个延伸至第二空间322的玻璃灯罩334,该玻璃灯罩334的敞开端位于第一空间321的一侧;所述紫外灯管331套接在该玻璃灯罩334内,这样在工作的时候紫外灯管331即可透过玻璃灯罩334向第二空间照射紫外光。在装配的时候,所述挡板3331与安装槽孔351密封配合,具体可以采用公知的技术实现,例如在接触面处设置密封圈或在接缝处涂胶等。其中支架333的固定形式也是多种多样的,其可以采用任意的合适的手段实现,例如采用螺丝固定的方式将挡板3331与隔板35螺纹连接在一起。
52.其中光触面板332也是固定在所述支架333上,装配后,该光触面板332完全位于所述第二空间322内,且值得注意,该光触面板332将该第二空间322隔开的上下两部分之间是连通的,即该光触面板332没有将第二空间322隔开为完全独立的两部分。具体来说,如图8所示,所述光触面板332的周侧与第二空间322的壳体31侧壁之间是有缝隙3322的,在具体工作时废水将沿着缝隙3322向下流动。如图9所示,在另外一些实施例中,所述光触面板332上具有若干通孔3321,在具体工作时废水将沿着通孔3321流动,其中这些通孔3321可以设计为圆孔或方孔或其他合适的形状。其中,所述光触面板332的光触媒可以采用二氧化钛。
53.即通过上述的技术手段实现了紫外光触组件33的模块化设计,实现紫外光触组件33的快速安装和拆卸,且有利于更换维修;更重要的是可以根据具体的使用选择紫外光触组件33的数量,实现按需安装。
54.同时应当理解到,经过分离池2的初步分离后,废水中仍然会残留一些废弃物,为了进一步将这些废弃物采用静置沉淀的方式使得这些废弃物能够沉入到第二空间322的底部。而为了能够将沉入第二空间322底部的废弃物取出设置一个第二托盘34。具体的,所述收纳腔32的底部具有第二托盘34,该第二托盘34与所述壳体31可密封拆卸连接。
55.进一步的,所述壳体31的下部具有一个第二缺口311,装配时所述第二托盘34穿过该第二缺口311插入至所述收纳腔32的底部并与该壳体31密封连接,拆卸时所述第二托盘34能够脱离所述第二缺口311被抽出至壳体31的外部。即在工作时,将所述第二托盘34由第二缺口311插入至第二空间322内即可。当然,应当注意该第二托盘34是与所述壳体31密封配合的,具体该第二托盘34的结构与密封配合可参照上文提到的第一托盘23相同,此处不进行赘述,但是不应以此认为公开不充分。
56.另外需要说明一下,本技术方案中重金属分离装置4在工作时通过加入添加剂以将废水中的重金属离子置换出来,使得废水达到排放标准。应当理解,该重金属分离装置4可以采用现有的水处理中公知的技术实现,因此不能认为本技术方案公开不充分。
57.总之,本实用新型的技术方案通过破碎机1、分离池2、紫外线光触媒消毒装置3和重金属分离装置4的组合应用,实现了对废弃物破碎后采用湿法分离的方式实现分拣,并对
分拣后的废水实现杀菌消毒以及重金属离子置换,提高了废弃物的分拣效率,降低了对环境影响。
58.根据上述说明书的揭示和教导,本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行变更和修改。因此,本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本实用新型构成任何限制。
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