智能自启动污水处理设备

发布时间:2019-1-7 17:11:25

  申请日2018.05.23

  公开(公告)日2018.10.19

  IPC分类号C02F9/08

  摘要

  本发明公开了一种智能自启动污水处理设备,包括机壳、控制器、初级反应箱和混合反应池,所述机壳的左侧设置有污水进口,控制器位于机壳的内侧壁上,所述污水进口的右端连接机壳内的初级反应箱,所述初级反应箱的上端设置有加药装置,所述加药装置上设置有搅拌机构,所述加药装置的左端连接有计量泵。本发明采用传感器和控制器相结合的方式,对污水处理过程进行监控,在使用时不需要人工开启,一体化智能控制,减少了人工成本,设置有多级过滤,分别出去污水中不同大小的杂质,去除杂质更彻底,且能够提升水的口感,整个工艺具有流程简单、管理方便、运行费用较低及处理效果好等优点。

  翻译权利要求书

  1.一种智能自启动污水处理设备,包括机壳(1)、控制器(21)、初级反应箱(3)和混合反应池(9),其特征在于,所述机壳(1)的左侧设置有污水进口(2),控制器(21)位于机壳(1)的内侧壁上,所述污水进口(2)的右端连接机壳(1)内的初级反应箱(3),所述初级反应箱(3)的上端设置有加药装置(4),所述加药装置(4)上设置有搅拌机构(5),所述加药装置(4)的左端连接有计量泵(6),所述计量泵(6)的下端连接初级反应箱(3),所述初级反应箱(3)内部设置有提升泵(8),所述初级反应箱(3)的右端设置有混合反应池(9),所述提升泵(8)连接混合反应池(9),所述混合反应池(9)的上端连接有鼓风机(7),所述混合反应池(9)的右端设置有泥水分离装置(10),所述泥水分离装置(10)的右下端设置有电机(14),所述泥水分离装置(10)的下端设置有污泥池(16),所述污泥池(16)的下端设置有污泥出口(19),所述污泥池(16)的内部设置有污泥提升泵(17),所述污泥提升泵(17)连接污泥池(16)左端设置的污泥压滤机(18),所述污泥分离装置(10)的右端连接有一级过滤装置(11),所述一级过滤装置(11)的右端连接有二级过滤装置(12),所述二级过滤装置(12)的右端连接有三级过滤装置(13),所述三级过滤装置(13)的下端连接有活性炭过滤装置(15),所述活性炭过滤装置(15)的右端连接有净水出口(20);初级反应箱(3)的内部设有传感器(22);控制器(21)与计量泵(6)、提升泵(8)、电机(14)、污泥提升泵(17)、污泥压滤机(18)、传感器(22)之间电连接。

  2.根据权利要求1所述的智能自启动污水处理设备,其特征在于,所述控制器(21)包括电位器RP1、电阻R2和芯片IC1;所述电位器RP1的一个固定端连接电容C2和电源VCC,电位器RP1的另一个固定端连接电位器RP1的滑动端、电阻R2、电阻R3、芯片IC1的7引脚、芯片IC1的8引脚、计量泵A、提升泵B、电机C、污泥提升泵D和污泥压滤机E,电容C2的另一端连接电阻R4、电容C3、电容C4、三极管VT1的发射极、传感器P和单向晶闸管Q1的阴极,电阻R2的另一端连接按键K和芯片IC1的4引脚,按键K的另一端连接传感器P的另一端,芯片IC1的5引脚连接电容C4的另一端,电阻R3的另一端连接电阻R4的另一端和芯片IC1的6引脚,芯片IC1的2引脚连接电容C3的另一端和三极管VT1的集电极,芯片IC1的3引脚连接电阻R5和电阻R6,电阻R5的另一端连接三极管VT1的基极,电阻R6的另一端连接单向晶闸管Q1的控制极,单向晶闸管Q1的阳极连接计量泵A的另一端、提升泵B的另一端、电机C的另一端、污泥提升泵D的另一端和污泥压滤机E的另一端。

  3.根据权利要求2所述的智能自启动污水处理设备,其特征在于,所述芯片IC1的型号为NE555。

  4.根据权利要求1所述的智能自启动污水处理设备,其特征在于,所述传感器(21)具体是浸水传感器。

  5.根据权利要求1所述的智能自启动污水处理设备,其特征在于,所述活性炭过滤装置(15)内设置有颗粒活性炭。

  6.根据权利要求1所述的智能自启动污水处理设备,其特征在于,所述泥水分离装置(10)上设置有转轮。

  7.根据权利要求1所述的智能自启动污水处理设备,其特征在于,所述电机(14)和泥水分离装置(10)之间采用皮带连接。

  说明书

  一种智能自启动污水处理设备

  技术领域

  本发明涉及污水处理领域,具体是一种智能自启动污水处理设备。

  背景技术

  污水处理是为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。生活污水成分比较固定,主要含有碳水化合物、蛋白质、氨基酸、脂肪等有机物,比较适合于细菌的生长,成为细菌、病毒生存繁殖的场所。科学污水处理系统,可以最大限度的循环利用水资源。

  发明内容

  本发明的目的在于提供一种智能自启动污水处理设备,以解决上述背景技术中提出的问题。

  为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

  一种智能自启动污水处理设备,包括机壳、控制器、初级反应箱和混合反应池,所述机壳的左侧设置有污水进口,控制器位于机壳的内侧壁上,所述污水进口的右端连接机壳内的初级反应箱,所述初级反应箱的上端设置有加药装置,所述加药装置上设置有搅拌机构,所述加药装置的左端连接有计量泵,所述计量泵的下端连接初级反应箱,所述初级反应箱内部设置有提升泵,所述初级反应箱的右端设置有混合反应池,所述提升泵连接混合反应池,所述混合反应池的上端连接有鼓风机,所述混合反应池的右端设置有泥水分离装置,所述泥水分离装置的右下端设置有电机,所述泥水分离装置的下端设置有污泥池,所述污泥池的下端设置有污泥出口,所述污泥池的内部设置有污泥提升泵,所述污泥提升泵连接污泥池左端设置的污泥压滤机,所述污泥分离装置的右端连接有一级过滤装置,所述一级过滤装置的右端连接有二级过滤装置,所述二级过滤装置的右端连接有三级过滤装置,所述三级过滤装置的下端连接有活性炭过滤装置,所述活性炭过滤装置的右端连接有净水出口;初级反应箱的内部设有传感器;控制器与计量泵、提升泵、电机、污泥提升泵、污泥压滤机、传感器之间电连接。

  作为本发明进一步的方案:所述控制器包括电位器RP1、电阻R2和芯片IC1;所述电位器RP1的一个固定端连接电容C2和电源VCC,电位器RP1的另一个固定端连接电位器RP1的滑动端、电阻R2、电阻R3、芯片IC1的7引脚、芯片IC1的8引脚、计量泵A、提升泵B、电机C、污泥提升泵D和污泥压滤机E,电容C2的另一端连接电阻R4、电容C3、电容C4、三极管VT1的发射极、传感器P和单向晶闸管Q1的阴极,电阻R2的另一端连接按键K和芯片IC1的4引脚,按键K的另一端连接传感器P的另一端,芯片IC1的5引脚连接电容C4的另一端,电阻R3的另一端连接电阻R4的另一端和芯片IC1的6引脚,芯片IC1的2引脚连接电容C3的另一端和三极管VT1的集电极,芯片IC1的3引脚连接电阻R5和电阻R6,电阻R5的另一端连接三极管VT1的基极,电阻R6的另一端连接单向晶闸管Q1的控制极,单向晶闸管Q1的阳极连接计量泵A的另一端、提升泵B的另一端、电机C的另一端、污泥提升泵D的另一端和污泥压滤机E的另一端,芯片IC1的型号为NE555。

  作为本发明进一步的方案:所述芯片IC1的型号为NE555。

  作为本发明进一步的方案:所述传感器具体是浸水传感器。

  作为本发明进一步的方案:所述活性炭过滤装置内设置有颗粒活性炭。

  作为本发明再进一步的方案:所述泥水分离装置上设置有转轮。

  作为本发明再进一步的方案:所述电机和泥水分离装置之间采用皮带连接。

  与现有技术相比,本发明的有益效果是:

  本发明采用传感器和控制器相结合的方式,对污水处理过程进行监控,在使用时不需要人工开启,一体化智能控制,减少了人工成本,设置有多级过滤,分别出去污水中不同大小的杂质,去除杂质更彻底,且能够提升水的口感,整个工艺具有流程简单、管理方便、运行费用较低及处理效果好等优点。

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