一种便于垃圾焚烧炉渣泥浆分离的装置的制作方法

文档序号:30362407发布日期:2022-06-10 21:00阅读:101来源:国知局
一种便于垃圾焚烧炉渣泥浆分离的装置的制作方法

1.本实用新型属于垃圾处理技术领域,特别涉及一种便于垃圾焚烧炉渣泥浆分离的装置。


背景技术:

2.随着社会发展的不断推进,越来越多的生活垃圾需要被处理。生活垃圾焚烧炉渣泥浆压滤装置主要是对渣泥进行过滤,使液体与固体垃圾分离开来,便于对其进行更好的处理,减少环境的污染,对自然环境的保护起着重要的作用,因此人们对压滤装置的要求也越来越高。现有的压滤装置在使用时存在一定的弊端,首先,滤网在使用一段时间后容易堵塞,不易更换,其内部的压板在进行压滤时存在变形风险,容易损坏,对压滤作业具有一定的不利影响,给人们的使用过程带来了一定的影响,该现象成为本领域人员亟待解决的问题。


技术实现要素:

3.针对现有垃圾焚烧炉的压滤装置存在的容易堵塞、不易更换的缺陷,本实用新型提供一种便于垃圾焚烧炉渣泥浆分离的装置,实现高效炉渣泥浆分离的同时,便于更换和清洗分离部件。
4.本实用新型是通过以下技术方案实现的:
5.一种便于垃圾焚烧炉渣泥浆分离的装置,包括壳体,所述的壳体顶部设有气缸,气缸连接壳体内的伸缩杆;所述的伸缩杆下端固定连接压板;所述的压板下方设有可抽出的过滤槽;壳体底部设有支架和喷头,支架的中间设有v型滤网,v型滤网位于喷头下部;
6.所述的所述伸缩杆的上部设置有外套管,外套管的内部设置有气腔,顶部设置有进气孔,两侧设置有泄压孔;所述的气腔的内部设置有活塞,活塞的上方连接有弹簧,活塞的下方连接有内杆,所述内杆的下方固定连接压板;所述的进气孔与气缸连通。
7.本实用新型的工作原理如下:
8.使用时,将炉渣注入到壳体中,启动气缸使伸缩杆伸长带动压板向下运动对炉渣进行挤压,分离其中的泥浆,气缸产生的气流通过进气孔流入外套管内部的气腔,推动活塞向下运动,带动内杆驱动压板向下运动,当气腔内部的气压过大时,活塞的运动幅度较大,压板的压力过大,容易使得压板变形,当活塞运动至越过泄压孔时,气腔内部多余的气体沿泄压孔排出,防止压板产生的压力过大,导致压板损坏,通过上述步骤,实现了对压板的过压保护;泥浆经过过滤槽后实现液体垃圾与固体垃圾分离,液体垃圾沿着过滤槽向下流动,固体垃圾留在过滤槽中,此时将过滤槽抽出对槽内的固体垃圾进行清洁,即可实现滤渣泥浆分离。
9.作为本实用新型的进一步改进,所述的壳体两侧设有清洁机构,清洁机构的清洗口位于壳体内的过滤槽上部。
10.清洁机构可以喷水对过滤槽上的炉渣进行稀释,使炉渣更易于分散,避免堵塞过
滤槽。
11.作为本实用新型的进一步改进,所述的过滤槽的侧面设置有拉杆,拉杆的另一端设置有把手并从壳体的炉壁上设置的滑槽穿过;所述过滤槽通过壳体内壁侧面设置的支撑架进行支撑。过滤槽通过拉杆从壳体侧面抽出,便于操作。
12.作为本实用新型的进一步改进,所述的压板的两侧设置有螺纹孔,螺纹孔螺纹连接有螺纹杆,螺纹杆的底部两侧设有搅拌杆。
13.采用螺纹孔和搅拌杆,压板向下运动时,使得螺纹杆在螺纹孔内开始转动,带动螺纹杆底部两侧的搅拌杆开始转动,将过滤槽内部的固体垃圾均匀搅散,避免其堵塞过滤槽。
14.本实用新型的有益效果如下:
15.1、本实用新型的炉渣泥浆分离装置设置可抽出的过滤槽,通过气缸下压炉渣实现泥浆分离,抽出过滤槽快速清理固体垃圾,操作简单,分离效率高。
16.2、本实用新型的炉渣泥浆分离装置在伸缩杆的外套管内设置泄压孔,避免压板被气缸过度下压导致损坏,实现了对压板的过压保护,提高了设备的使用寿命。
17.3、本实用新型通过清洁机构和搅拌杆进一步对炉渣进行均匀搅散,避免造成设备堵塞。
附图说明
18.图1为本实用新型炉渣泥浆分离装置的结构示意图。
19.图2为本实用新型伸缩杆的结构示意图。
20.附图标记:1-壳体,2-气缸,3-伸缩杆,4-压板,5-清洁机构,6-支架,7-过滤槽,8-螺纹孔,9-螺纹杆,10-v型滤网,11-滑槽,12-拉杆,13-外套管,14-气腔,15-活塞,16-内杆,17-进气孔,18-泄压孔,19-弹簧,20-搅拌杆,21-喷头,22-把手。
具体实施方式
21.下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
22.实施例1
23.如图1所示的一种便于垃圾焚烧炉渣泥浆分离的装置,包括壳体1,所述的壳体1顶部设有气缸2,气缸2连接壳体1内的伸缩杆3;所述的伸缩杆3下端固定连接压板4;所述的压板4下方设有可抽出的过滤槽7;壳体1底部设有支架6和喷头21,支架6的中间设有v型滤网10,v型滤网10位于喷头21下部;
24.所述的所述伸缩杆3的上部设置有外套管13,外套管13的内部设置有气腔14,顶部设置有进气孔17,两侧设置有泄压孔18;所述的气腔14的内部设置有活塞15,活塞15的上方连接有弹簧19,活塞15的下方连接有内杆16,所述内杆16的下方固定连接压板4;所述的进气孔17与气缸2连通。
25.本实施例的工作原理如下:
26.使用时,将炉渣注入到壳体1中,启动气缸2使伸缩杆3伸长带动压板4向下运动对炉渣进行挤压,分离其中的泥浆,气缸2产生的气流通过进气孔17流入外套管13内部的气腔14,推动活塞15向下运动,带动内杆16驱动压板4向下运动,当气腔14内部的气压过大时,活塞15的运动幅度较大,压板4的压力过大,容易使得压板4变形,当活塞15运动至越过泄压孔
18时,气腔14内部多余的气体沿泄压孔18排出,防止压板4产生的压力过大,导致压板4损坏,通过上述步骤,实现了对压板4的过压保护;泥浆经过过滤槽7后实现液体垃圾与固体垃圾分离,液体垃圾沿着过滤槽7向下流动,固体垃圾留在过滤槽7中,此时将过滤槽7抽出对槽内的固体垃圾进行清洁,即可实现滤渣泥浆分离。
27.实施例2
28.与实施例1相比较,本实施例的不同点在于:
29.所述的壳体1两侧设有清洁机构5,清洁机构5的清洗口位于壳体1内的过滤槽7上部。
30.本实施例的工作原理与实施例1的相同,清洁机构5可以喷水对过滤槽7上的炉渣进行稀释,使炉渣更易于分散,避免堵塞过滤槽。
31.实施例3
32.与实施例2相比较,本实施例的不同点在于:
33.所述的过滤槽7的侧面设置有拉杆12,拉杆12的另一端设置有把手22并从壳体1的炉壁上设置的滑槽11穿过;所述过滤槽7通过壳体1内壁侧面设置的支撑架进行支撑。
34.本实施例的工作原理与实施例2的相同,过滤槽通过拉杆从壳体侧面抽出,便于操作。
35.实施例4
36.与实施例3相比较,本实施例的不同点在于:
37.所述的压板4的两侧设置有螺纹孔8,螺纹孔8螺纹连接有螺纹杆9,螺纹杆9的底部两侧设有搅拌杆20。
38.本实施例的工作原理与实施例3的相同,采用螺纹孔和搅拌杆,压板向下运动时,使得螺纹杆在螺纹孔内开始转动,带动螺纹杆底部两侧的搅拌杆开始转动,将过滤槽内部的固体垃圾均匀搅散,避免其堵塞过滤槽。
39.以上实施例仅为本实用新型的示例性实施例,不用于限制本实用新型,本实用新型的保护范围由权利要求书限定。本领域人员可以在本实用新型的实质和保护范围内,对本实用新型做出各种修改或等同替换,这种修改或等同替换也应视为落在本实用新型的保护范围内。
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