本发明涉及垃圾处理,具体为一种填埋场高效导排结构。
背景技术:
1、垃圾是指在日常生活或生产过程中产生的无用物品或废弃物,这些物品不再具有经济价值,无法继续使用或消费,填埋场是专门用于处理和处置垃圾的区域,通过将垃圾埋入地下进行管理和隔离,填埋场的主要作用是安全、有效地处理城市和工业产生的废弃物,避免对环境和人类健康造成污染;
2、垃圾在分解过程中会产生的液体和甲烷,为了避免液体和甲烷对环境和人类健康造成污染需要导排结构将其进行处理排放,填埋场高效导排结构主要包括渗滤液收集池、排水井、气体收集管道和生物滤池,滤液收集池用于集中管理产生的渗滤液,排水井用于将滤液进行排放,气体收集管道用于收集垃圾分解产生的甲烷,生物滤池用于对甲烷进行处理;
3、微生物在分解甲烷时会产生液体,从而导致生物滤池内部的环境发出变化,进而影响微生物降解有机物的效率,导致倒排效果较差。
技术实现思路
1、针对现有技术的不足,本发明提供了一种填埋场高效导排结构,解决了生物滤池内部的环境随着对甲烷进行降解发生变化从而影响倒排效果的问题。
2、为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种填埋场高效导排结构,包括地基,所述地基的顶部开设有填埋坑,所述填埋坑的底部安装有过滤层,所述过滤层的底部安装有收集池,所述收集池的外壁固定连接在所述地基的内部,所述收集池的底部固定连接有均匀分布的排水井一,所述排水井一的外壁固定连接在所述地基的内部,所述地基的内部设置有均匀分布的气体收集管,所述气体收集管的一端固定连接有储存管,所述储存管的前端固定连接有连接气管,所述连接气管远离所述储存管的一端固定连接有气罐,所述气罐的顶部固定连接有气泵,所述气泵的输出端和输入端均固定连接有管道,其中一个所述管道远离所述气泵的一端固定连接在所述气罐的内部,另一个所述管道远离所述气泵的一端固定连接有分解池;
3、所述分解池的顶部设置有水箱,所述水箱的一侧顶部固定连接有进水管,所述水箱远离所述进水管的一侧底部固定连接有连接水管,所述连接水管的外壁设置有阀门一,所述阀门一的一侧转动连接有阀杆一,所述分解池的一侧底部固定连接有排水管一,所述排水管一的外壁设置有阀门二,所述阀门二的一侧转动连接有阀杆二,所述分解池的内部前后两侧均固定连接有均匀分布的排气管,所述排气管的内部固定连接有过滤板一;
4、所述分解池的一侧固定连接有固定板,所述固定板的内部固定连接有连接桶,所述连接桶的一侧底部固定连接有连接管一,所述连接桶的一侧顶部固定连接有连接管二,所述连接管二的内部固定连接有过滤板二,所述连接管一远离所述连接桶的一端固定连接在所述分解池的内部,所述连接管二远离所述连接桶的一端固定连接在所述分解池的内部,所述连接桶的内部顶侧滑动连接有升降杆,所述升降杆的底端固定连接有浮球,所述升降杆的顶端固定连接有升降块,所述升降块的外壁滑动连接在所述固定板的内部,所述升降块的一侧顶部固定连接有按压块一,所述升降块的一侧底部固定连接有按压块二;
5、所述阀杆一的一端固定连接有齿轮一,并转动连接在所述固定板的内部,所述固定板的内部顶侧滑动连接有齿条板一,所述齿条板一的外壁滑动连接在所述固定板的内部,所述齿条板一与所述齿轮一相啮合,所述齿条板一的一侧底部固定连接有连接板一,所述按压块一的底部抵接在所述连接板一的顶部,所述阀杆二的一端固定连接有齿轮二,并转动连接在所述固定板的内部,所述固定板的内部底侧滑动连接有齿条板二,所述齿条板二的外壁滑动连接在所述固定板的内部,所述齿条板二与所述齿轮二相啮合,所述齿条板二的一侧顶部固定连接有连接板二,所述连接板二的底部抵接在所述按压块二的顶部。
6、优选的,所述气体收集管的外壁固定连接有均匀分布的固定块,所述固定块的底部固定连接在所述过滤层的顶部。
7、优选的,所述水箱的底部固定连接有均匀分布的支撑杆一,所述支撑杆一的底部固定连接在所述分解池的顶部。
8、优选的,所述分解池的底部固定连接有均匀分布的支撑杆二。
9、优选的,所述分解池的前侧底部固定连接有排水管二,所述排水管二的外壁设置有阀门三。
10、优选的,所述齿条板一的底部固定连接有阻尼器一,所述阻尼器一的底端固定连接在所述固定板的内部。
11、优选的,所述齿条板二的顶部固定连接有阻尼器二,所述阻尼器二的顶端固定连接在所述固定板的内部。
12、优选的,所述地基的内部固定连接有两个排水井二,其中一个所述排水井二设置在所述阀门二的底部,另一个所述排水井二设置在所述排水管二的底部。
13、优选的,所述地基的顶部开设有均匀分布的雨水收集口,所述地基的内部固定连接有均匀分布的排水井三,所述排水井三设置在所述雨水收集口的底部。
14、优选的,所述地基的顶部固定连接有均匀分布的固定杆,所述固定杆的顶端固定连接有警示牌。
15、工作原理:首先将垃圾放置在填埋坑内部,将其掩埋完成后垃圾通过发酵可以分解出液体和甲烷,液体可以通过过滤层流入收集池,并通过排水井一将收集池内部的液体排出,甲烷可以通过气体收集管流入储存管内部,随后通过连接气管流入气罐中暂时进行储存,在需要对气罐中的甲烷进行处理时可以启动气泵并通过管道将气罐内部的甲烷抽入分解池,分解池内部存有微生物,可以通过微生物将分解池内部的甲烷进行处理,并将其转换为二氧化碳和水,二氧化碳的体积直径约0.33nm,而甲烷的体积直径约0.38nm,从而使得二氧化碳可以通过排气管内部的过滤板一排出,而甲烷却不可以排出,而分解池又通过连接管一和连接管二与连接桶相连,从而组成u型管结构,使得其内部液体高度一致,微生物的代谢最佳水分环境为50%~70%,当分解池内部的液体较少时可以使得浮球下降,进而带动升降杆下降,升降杆通过下降可以带动按压块一下降对连接板一进行按压,从而带动齿条板一进行下降,进而带动齿轮一旋转,使得阀杆一旋转,从而打开阀门一,使得水箱内部的液体可以通过连接水管流入分解池内部,当分解池内部的水位升高可以通过浮球的浮力带动按压块一进行上升,随后通过阻尼器一的弹力带动齿条板一复位,进而关闭阀门一,当分解池内部的水位过高时可以通过浮球带动升降块一进行上升,随后带动按压块二进行上升,进而通过按压块二推动齿条板二上升,通过齿轮二带动阀杆二进行旋转,从而打开排水管一,并分解池内部的液体排出,随着水位的逐渐下降升降块随之下降,解除对按压块二按压,随后通过阻尼器二的弹力带动阀杆二复位,关闭排水管一,通过控制分解池内部的湿度范围,可以为微生物的代谢提供充足的水分,而又不至于造成水分过多引起的厌氧环境,进而促进微生物的增殖,从而提高降解速率。
16、本发明提供了一种填埋场高效导排结构。具备以下有益效果:
17、1、本发明通过连接管一、连接管二、连接桶和分解池可以将其组成u型管结构,使其液体高度一样,同时在连接管二内部安装过滤板二还可以防止甲烷扩散,随后通过连接桶内部的浮球控制分解池内部的湿度范围,当湿度较低时浮球下降带动阀杆一进行旋转,进而打开连接水管将水箱内部的液体排入分解池内部,当分解池内部的湿度较高时,浮球上升带动阀杆二进行旋转,进而打开排水管一,从而将液体排出,控制分解池内部的湿度范围,可促进微生物的增殖,从而提高降解速率。
18、2、本发明通过过滤层可以将填埋垃圾发酵产生的液体排入收集池内部,随后通过排水井一将液体排出,通过在填埋坑周围设置雨水收集口和排水井三可以避免雨水冲刷填埋场,减少渗滤液的产生。