镍合金由壬鼠笼风冷水冷电机餐厨污水处理系统

发布时间:2018-1-19 10:10:26

  申请日2016.10.11

  公开(公告)日2017.02.22

  IPC分类号C02F9/14

  摘要

  本发明涉及一种生活污水处理系统,镍合金由壬鼠笼风冷水冷电机餐厨污水处理系统,包括餐厨洗涤池、三级套装隔栅、除油设备、离心设备、耐盐厌氧生物膜反应器、耐盐好氧生物膜反应器和由壬能量回收反渗透系统,作为改进:增压由壬接头包括蜗壳出口由壬挡圈和转换高压由壬外螺纹以及蜗壳由壬外圈,由壬能量回收助推机泵由压力提升由壬泵部分和由壬压力交换机部分所组成,压力提升由壬泵由鼠笼水冷风冷电动机驱动;本发明采用由壬管路连接结构,能胜任在歪曲狭窄空间连接安装;在由壬能量回收反渗透系统中配备有由壬能量回收助推机泵,将未能穿越反渗透膜的80%的截流蓄压含盐水之中的高压能量得到有效回收利用,实现节能减排的效果,节能效果明显。

  摘要附图

  权利要求书

  1.镍合金由壬鼠笼风冷水冷电机餐厨污水处理系统,包括餐厨洗涤池(499)、三级套装隔栅(600)、除油设备(701)、离心设备(702)、耐盐厌氧生物膜反应器(704)、耐盐好氧生物膜反应器(705)和由壬能量回收反渗透系统(999),其特征是:

  增压由壬接头(743)包括蜗壳出口由壬挡圈(796)和转换高压由壬外螺纹(792)以及蜗壳由壬外圈(795),蜗壳出口由壬挡圈(796)上有蜗壳出口密封球面(797),转换高压由壬外螺纹(792)上有转换高压密封凹锥面(793),蜗壳由壬外圈(795)上有外圈台阶面(794)和外圈内螺纹(798),外圈台阶面(794)限制住蜗壳出口由壬挡圈(796),外圈内螺纹(798)与转换高压由壬外螺纹(792)配合将蜗壳出口密封球面(797)与转换高压密封凹锥面(793)之间构成硬密封;由壬能量回收助推机泵由压力提升由壬泵部分和由壬压力交换机部分所组成,压力提升由壬泵由鼠笼水冷风冷电动机(710)驱动;

  所述的压力提升由壬泵部分包括由壬增压泵体(730)和增压泵叶轮(770),且与所述的鼠笼水冷风冷电动机(710)组成一体,由壬增压泵体(730)内腔上有蜗壳由壬出口(744),蜗壳由壬出口(744)外廓上有增压由壬接头(743),由壬增压泵体(730)前端面分别有增压泵吸口(731)和整体固定螺孔(772),增压法兰盘(773)上有通孔与整体固定螺孔(772)相对应,紧固螺钉穿越增压法兰盘(773)上的通孔与整体固定螺孔(772)配合,将增压中心排孔(732)对准增压泵吸口(731);

  外轴承支撑圆(289)表面有一层厚度为0.62—0.64毫米的镍合金硬质耐磨涂层;镍合金硬质耐磨涂层的材料由如下重量百分比的元素组成:Ni: 12—14%、W:4.1—4.3%、Mo:3.7—3.9%、Cu:2.6—2.8%、Cr: 2.5—2.7%、Nb: 2.4—2.6、C:1.1—1.3%,余量为Fe及不可避免的杂质;所述杂质的重量百分比含量为:P少于0.08%、Sn少于0.08%、Si少于0.21%、Mn少于0.028%、 S少于0.013%;镍合金硬质耐磨涂层的材料主要性能参数为:洛氏硬度HRC值为63—65;

  无内圈轴承(260)整体材质为氧化锆陶瓷,以ZrO2 (二氧化锆) 复合材料为基料,配以矿化剂MgO(氧化镁)、BaCO3 (碳酸钡)及结合粘土组成,并且其各组分的重量百分比含量为ZrO2:92.5—92.7; MgO:2.22—2.24%; BaCO3:2.84—2.86%,其余为结合粘土。

  2.根据权利要求1所述的镍合金由壬鼠笼风冷水冷电机餐厨污水处理系统,其特征是:所述的鼠笼水冷风冷电机(710)包括电机外壳(210)、电机前盖板(220)、电机后盖板(230)、电机转轴(240)、电机定子(251)、电机转子(252)和叶轮轴承毂(290),电机外壳(210)外壁上有引线窗口(250)以及进水搭子(237)和出水搭子(217),电机外壳(210)的外壳前端面(281)和外壳后端面(283)上都有固定螺孔(288),电机定子(251)固定在电机外壳(210)内孔上,电机转子(252)固定在电机转轴(240)最大直径处且与电机定子(251)位置相对应,电机前盖板(220)上有前螺钉(221)固定在电机外壳(210)前端面,电机前盖板(220)的前盖轴承孔(224)上固定着前轴承(225)外圆,前轴承(225)内孔固定着电机转轴(240)的前轴承段(245);电机后盖板(230)上有后螺钉(231)固定在电机外壳(210)后端面,电机后盖板(230)的后盖轴承孔(234)上固定着后轴承(235)外圆,后轴承(235)内孔固定着电机转轴(240)的后轴承段(243),后轴承段(243)后端有主轴末端(233),主轴末端(233)上固定着电机风叶(232),风叶外罩(212)固定在电机后盖板(230)外圆上;电机外壳(210)的外壁与内壁之间有冷却夹层(222),冷却夹层(222)绕开引线窗口(250)布置,冷却夹层(222)圆周隔离两端分别有进水贯穿孔(238)和出水贯穿孔(218),进水贯穿孔(238)和出水贯穿孔(218)之间有隔离筋(286)分隔开,外壳前端面(281)内侧设置的前端导流筋(226)与外壳后端面(283)内侧设置的后端导流筋(236)交替错位布置,使得冷却夹层(222)内增大流速,提高冷却效果;出水搭子(217)上有出水锥螺纹(219),出水锥螺纹(219)底部通往出水贯穿孔(218),进水搭子(237)上有进水锥螺纹(239),进水锥螺纹(239)底部通往进水贯穿孔(238);电机前盖板(220)固定有前盖空心轴(280),前盖空心轴(280)与叶轮轴承毂(290)之间有一只无内圈轴承(260)。

  说明书

  镍合金由壬鼠笼风冷水冷电机餐厨污水处理系统

  技术领域

  本发明涉及一种生活污水处理系统,具体涉及食堂、酒店餐厨垃圾渗滤液或洗刷水无害排放以及回收利用的镍合金由壬鼠笼风冷水冷电机餐厨污水处理系统。

  背景技术

  目前对于餐厨垃圾的资源化技术主要集中在肥料化技术,即将餐厨垃圾转变成富含有机质和氮、磷、钾等营养元素的有机质肥料,这种使垃圾实现从自然界来又回归自然界的良性循环,是经济有效处理和消纳餐厨垃圾的重要途径。然而餐厨垃圾的高含盐率使得堆肥产品品质不高,不仅抑制微生物转化的活性,降低堆肥效率,而且容易造成土壤酸化和损害作物根部,长期使用还会导致土壤的盐碱化。于是常常通过水洗预处理的方式降低餐厨垃圾的含盐量,但是对餐厨垃圾水洗预处理会产生大量的高盐高油污水,所以找到一种合理、可靠地餐厨垃圾污水处理方法尤为重要;

  餐厨垃圾是城市生活垃圾的重要组成部分,国家环境公报显示,我国2015年的城市生活用水排量已达百万亿吨,按照餐厨用水排量占城市生活用水排量占30%~40%,不但过多地消耗了水资源,也给城市二次排放污染造成巨大压力,以至于各大中城市采用差别用水价格来控制餐厨用水排量;随着餐饮业的高速发展,餐厨用水排量还在迅速增加,所以对于餐厨用水排量的处理刻不容缓。人口集中的各大中城市往往是房价昂贵,特别繁荣地段的房租占整个经营成本的主要比例,因此,占据巨大空间的污水处理系统难以被食堂、酒店经营者所接受,餐厨用水排量无法得到有效控制。

  发明内容

  本发明的目的是提高一种生活污水处理系统,采用三级套装隔栅替代以往占据空间的平面粗隔栅,在反渗透膜回收水这个高耗能环节中配备有由壬能量回收助推机泵,最终达到大幅度减少占用空间和降低能耗,并有效控制餐厨用水排量。采用以下技术方案:

  镍合金由壬鼠笼风冷水冷电机餐厨污水处理系统,包括餐厨洗涤池、三级套装隔栅、除油设备、离心设备、耐盐厌氧生物膜反应器、耐盐好氧生物膜反应器和由壬能量回收反渗透系统,作为改进:增压由壬接头包括蜗壳出口由壬挡圈和转换高压由壬外螺纹以及蜗壳由壬外圈,蜗壳出口由壬挡圈上有蜗壳出口密封球面,转换高压由壬外螺纹上有转换高压密封凹锥面,蜗壳由壬外圈上有外圈台阶面和外圈内螺纹,外圈台阶面限制住蜗壳出口由壬挡圈,外圈内螺纹与转换高压由壬外螺纹配合将蜗壳出口密封球面与转换高压密封凹锥面之间构成硬密封;由壬能量回收助推机泵由压力提升由壬泵部分和由壬压力交换机部分所组成,压力提升由壬泵由鼠笼水冷风冷电动机驱动;

  所述的压力提升由壬泵部分包括由壬增压泵体和增压泵叶轮,且与所述的鼠笼水冷风冷电动机组成一体,由壬增压泵体内腔上有蜗壳由壬出口,蜗壳由壬出口外廓上有增压由壬接头,由壬增压泵体前端面分别有增压泵吸口和整体固定螺孔,增压法兰盘上有通孔与整体固定螺孔相对应,紧固螺钉穿越增压法兰盘上的通孔与整体固定螺孔配合,将增压中心排孔对准增压泵吸口;

  外轴承支撑圆表面有一层厚度为0.62—0.64毫米的镍合金硬质耐磨涂层;镍合金硬质耐磨涂层的材料由如下重量百分比的元素组成:Ni: 12—14%、W:4.1—4.3%、Mo: 3.7—3.9%、Cu:2.6—2.8%、Cr: 2.5—2.7%、Nb: 2.4—2.6、C:1.1—1.3%,余量为Fe及不可避免的杂质;所述杂质的重量百分比含量为:P少于0.08%、Sn少于0.08%、Si少于0.21%、Mn少于0.028%、 S少于0.013%;镍合金硬质耐磨涂层的材料主要性能参数为:洛氏硬度HRC值为63—65;

  无内圈轴承整体材质为氧化锆陶瓷,以ZrO2 (二氧化锆) 复合材料为基料,配以矿化剂MgO(氧化镁)、BaCO3 (碳酸钡)及结合粘土组成,并且其各组分的重量百分比含量为ZrO2:92.5—92.7; MgO:2.22—2.24%; BaCO3:2.84—2.86%,其余为结合粘土。

  作为进一步改进:所述的鼠笼水冷风冷电机包括电机外壳、电机前盖板、电机后盖板、电机转轴、电机定子、电机转子和叶轮轴承毂,电机外壳外壁上有引线窗口以及进水搭子和出水搭子,电机外壳的外壳前端面和外壳后端面上都有固定螺孔,电机定子固定在电机外壳内孔上,电机转子固定在电机转轴最大直径处且与电机定子位置相对应,电机前盖板上有前螺钉固定在电机外壳前端面,电机前盖板的前盖轴承孔上固定着前轴承外圆,前轴承内孔固定着电机转轴的前轴承段;电机后盖板上有后螺钉固定在电机外壳后端面,电机后盖板的后盖轴承孔上固定着后轴承外圆,后轴承内孔固定着电机转轴的后轴承段,后轴承段后端有主轴末端,主轴末端上固定着电机风叶,风叶外罩固定在电机后盖板外圆上;电机外壳的外壁与内壁之间有冷却夹层,冷却夹层绕开引线窗口布置,冷却夹层圆周隔离两端分别有进水贯穿孔和出水贯穿孔,进水贯穿孔和出水贯穿孔之间有隔离筋分隔开,外壳前端面内侧设置的前端导流筋与外壳后端面内侧设置的后端导流筋交替错位布置,使得冷却夹层内增大流速,提高冷却效果;出水搭子上有出水锥螺纹,出水锥螺纹底部通往出水贯穿孔,进水搭子上有进水锥螺纹,进水锥螺纹底部通往进水贯穿孔;电机前盖板固定有前盖空心轴,前盖空心轴与叶轮轴承毂之间有一只无内圈轴承。

  本发明的有益效果:

  1. 本发明采用由壬管路连接结构,能胜任在歪曲狭窄空间连接安装;在由壬能量回收反渗透系统中配备有由壬能量回收助推机泵,将未能穿越反渗透膜的80%的截流蓄压含盐水之中的高压能量得到有效回收利用,实现节能减排的效果,节能效果明显;经由壬能量回收反渗透系统处理获得回收净水,该回收净水通过净化水出管再次回流到餐厨洗涤池中,既降低了市政自来水管的费用,又减少了城市污水排放,一举两得。

  2.三级套装隔栅中的粗网隔栅和中网隔栅以及细网隔栅均采用套装式,结构紧凑;各级之间均采用快捷螺钉固定,便于拆卸清除被拦截的固体物。

  3.压泵叶轮上有叶轮台阶孔和叶轮花键孔,转轴外伸段外端有轴花键段,前盖空心轴穿越电机轴伸入孔位于焊缝增压泵体蜗壳内,外轴承支撑圆上配合有无内圈轴承,无内圈轴承支撑着叶轮轴承毂,转轴外伸段穿越空心轴台阶孔,轴花键段与叶轮花键孔相互啮合将转轴外伸段扭矩传递给增压泵叶轮;上述结构实现了电机转轴以及前轴承和后轴承只需承受纯扭矩,而花键啮合所产生的径向力完全被无内圈轴承所承受,仅仅作用在前盖空心轴上,完全避免了电机转轴上的转轴外伸段承受径向力。

  4、电动机外壳的外壁与内壁之间有冷却夹层,冷却夹层绕开引线窗口布置,冷却夹层圆周隔离两端分别有进水贯穿孔和出水贯穿孔,进水贯穿孔和出水贯穿孔之间有隔离筋分隔开,外壳前端面内侧设置的前端导流筋与外壳后端面内侧设置的后端导流筋错位布置,使得冷却夹层内增大流速,提高冷却效果。

  5.外轴承支撑圆表面的镍合金硬质耐磨涂层与氧化锆陶瓷的无内圈轴承搭配,防腐又耐磨。

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