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开云优惠体育网页版入口:一种含锑砷废水的处理装置发明专利

更新时间:2026-09-01
一种含锑砷废水的处理装置发明专利 专利申请类型:发明专利;
地区:湖南-益阳;
源自:益阳高价值专利检索信息库;

专利名称:一种含锑砷废水的处理装置

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202410404956.1

专利申请(专利权)人:益阳生力材料开云优惠体育网页版入口股份有限公司
权利人地址:湖南省益阳市资阳区长春工业园

专利发明(设计)人:陈俊,黄琳

专利摘要:本发明属于废水处理技术领域,具体的说是一种含锑砷废水的处理装置,包括底座框架,底座框架的上端开设有转运框架,且转运框架的底面为弧面,且转运框架的右侧较高,转运框架的一端设有处理结构;处理结构包括:处理框,处理框设在底座框架的一侧,且处理框与转运框架相连通;分离框,分离框设在处理框的下端。通过设置处理结构,既可以在废水与沉淀剂发生反应的时候,通过搅动片的转动,加速沉淀剂与废水反应,且在处理框内部产生的涡流,也会使得沉淀沉降,随后当沉淀进入到连接管道内部时,启动连接臂带动第二螺杆进行升降运动,还可以在废水处理的过程中直接对沉淀物进行收集,并且可以循环进行,从而使得沉淀物快速从水中分离出来。

主权利要求:
1.一种含锑砷废水的处理装置,其特征在于:包括底座框架(1),所述底座框架(1)的上端开设有转运框架(5),且转运框架(5)的底面为弧面,且转运框架(5)的右侧较高,所述转运框架(5)的一端设有处理结构(4),所述底座框架(1)上方靠近转运框架(5)的一端设有入料结构(2);
所述入料结构(2)包括:
入料框(21),所述入料框(21)固定连接在底座框架(1)的上端,且入料框(21)用于通入含锑砷废水;
通料管(22),所述通料管(22)设在入料框(21)的下端,且通料管(22)与入料框(21)相连通,通料管(22)的一端伸至转运框架(5)的内部;
所述处理结构(4)包括:
处理框(401),所述处理框(401)设在底座框架(1)的一侧,且处理框(401)与转运框架(5)相连通;
分离框(402),所述分离框(402)设在处理框(401)的下端;
转动盘(410),所述转动盘(410)转动连接在处理框(401)的内部,且转动盘(410)设在分离框(402)与处理框(401)的连接处;
搅动片(411),若干个所述搅动片(411)固定连接在转动盘(410)的上表面;
连接管道(403),所述连接管道(403)设在分离框(402)的下端,且连接管道(403)为“L”形;
收集框架(404),所述收集框架(404)固定连接在底座框架(1)靠近连接管道(403)的一侧;
阻挡板(415),所述阻挡板(415)设在收集框架(404)的内部;
第二螺杆(414),所述第二螺杆(414)与收集框架(404)螺纹连接,且第二螺杆(414)在连接管道(403)端口的上方;
滑动柱(419),所述滑动柱(419)固定连接在第二螺杆(414)的上方;
驱动转盘(416),所述驱动转盘(416)固定连接在第二螺杆(414)的下端;
抵接片(417),所述抵接片(417)转动连接在驱动转盘(416)的下端,且抵接片(417)初始状态下较长的一端在驱动转盘(416)的下端;
卷簧(418),所述卷簧(418)的一端与抵接片(417)固定连接,且卷簧(418)的另一端与驱动转盘(416)固定连接;
主动轴(406),所述主动轴(406)转动连接在处理框(401)的内部,且主动轴(406)与转动盘(410)固定连接;
滑动槽(405),所述滑动槽(405)开设在底座框架(1)的侧壁靠近连接管道(403)的一端;
连接臂(413),所述连接臂(413)在滑动槽(405)的内壁滑动,且连接臂(413)与第二螺杆(414)固定连接;
所述转运框架(5)的内部设有筛分装置(3);所述筛分装置(3)包括连接环(302),所述连接环(302)转动连接在转运框架(5)的内壁,所述连接环(302)的圆弧面固定连接有若干个筛分网(301),且筛分网(301)与转运框架(5)的弧形底面相贴合,所述转运框架(5)的内壁固定连接有储存筒(308),且连接环(302)在储存筒(308)的圆弧面转动,所述连接环(302)的表面开设有若干个走屑孔(303),所述底座框架(1)的侧壁转动连接有主动齿轮(312),所述主动齿轮(312)的上端固定连接有辅助盘(307),所述辅助盘(307)的上表面远离圆心的一端转动连接有辅助杆(311),所述辅助杆(311)的一端设有转动环(314),所述储存筒(308)的内部滑动连接有伸缩杆(306),所述伸缩杆(306)的一端固定连接有挤压片(309),且挤压片(309)与储存筒(308)的内壁贴合,所述伸缩杆(306)的另一端固定连接有固定杆(313),且转动环(314)套在固定杆(313)的圆弧面,所述挤压片(309)靠近辅助盘(307)的一端设有复位弹簧(310),且复位弹簧(310)的另一端与储存筒(308)固定连接,所述连接环(302)的一端固定连接有连接杆(304),所述连接杆(304)的一端固定连接有固接齿轮(305),且固接齿轮(305)与主动齿轮(312)相啮合。
2.根据权利要求1所述的一种含锑砷废水的处理装置,其特征在于:所述转动盘(410)的下端滑动连接有滤布(412),且滤布(412)在分离框(402)的内部做升降运动。
3.根据权利要求2所述的一种含锑砷废水的处理装置,其特征在于:所述转动盘(410)的表面设有第一螺杆(408),且第一螺杆(408)与转动盘(410)螺纹连接,第一螺杆(408)的下端与滤布(412)固定连接,所述转动盘(410)的表面滑动连接有限位杆(409),且限位杆(409)的下端与滤布(412)固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种含锑砷废水的处理装置,其特征在于:所述连接管道(403)的内部转动连接有蜗杆(407),且蜗杆(407)设在连接管道(403)的水平位置。 说明书 : 一种含锑砷废水的处理装置技术领域[0001] 本发明属于废水处理技术领域,具体的说是一种含锑砷废水的处理装置。背景技术[0002] 含锑砷废水主要来源于锑矿的开采、冶炼以及含锑砷化合物的生产过程,其中水炼锑法是一种提取锑的方法,它涉及到锑矿石的浸出和冶炼过程,在这个过程中,会产生含有锑和其他杂质的水,由于含锑砷废水如果不经过处理直接排放到环境中,会对水体、土壤等造成严重的污染,所以需要对该废水进行处理。[0003] 公开号为CN114506884A的一项专利申请公开了废水处理装置,包括斗、固定块、漏网、凸块、顶盖和伺服电机,且箱体外部包括连接板、阻块和开口槽,废水处理装置本体内部包括主杆、次杆、凹块、挡板、底板,该废水处理装置,通过伺服电机带动主杆,主杆带动次杆,从开口槽内倒入清洗剂和消毒液可以在内部进行快速充分搅拌,同时通过顶部的漏网可以快速方便的更换,达到了处理效率高的有益效果。[0004] 上述方案在实际运用中还存在一些问题,由于该装置是通过主杆来去实现更快速的搅拌,但若是用该装置处理含锑砷废水,虽然会将含锑砷废水中的杂质锑、砷化合物与液体分离,由于杂质中的锑、砷为有害物质,在取出的过程中需要借助滤网的帮助,但由于一些杂质在处理的过程中会聚集或分散,其大小会发生改变,在取出的时候若是使用滤网,一些较大的杂质在过滤过程中容易堵塞滤网,降低过滤效率,甚至导致滤网损坏,若是通过更换不同孔径的滤网进行处理,不仅会增大成本,还会增大工作周期,如果杂质长时间留在水中不及时取出,可能会进一步溶解或释放有害物质,增加水的污染程度。[0005] 为此,本发明提供一种含锑砷废水的处理装置。发明内容[0006] 为了弥补现有技术的不足,解决背景技术中所提出的至少一个技术问题。[0007] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:本发明所述的一种含锑砷废水的处理装置,包括底座框架,所述底座框架的上端设有转运框架,且转运框架的底面为弧面,且转运框架的右侧较高,所述转运框架的一端设有处理结构;所述处理结构包括:处理框,所述处理框设在底座框架的一侧,且处理框与转运框架相连通;分离框,所述分离框设在处理框的下端;转动盘,所述转动盘转动连接在处理框架的内部,且转动盘设在分离框与处理框的连接处;搅动片,若干个所述搅动片固定连接在转动盘的上表面;连接管道,所述连接管道设在分离框的下端,且连接管道为“L”形;收集框架,所述收集框架固定连接在底座框架靠近连接管道的一侧;阻挡板,所述阻挡板设在收集框架的内部;第二螺杆,所述第二螺杆与收集框架螺纹连接,且第二螺杆在连接管道端口的上方;滑动柱,所述滑动柱固定连接在第二螺杆的上方;驱动转盘,所述驱动转盘固定连接在第二螺杆的下端;抵接片,所述抵接片转动连接在驱动转盘的下端,且抵接片初始状态下较长的一端在驱动转盘的下端;卷簧,所述卷簧的一端与抵接片固定连接,且卷簧的另一端与驱动转盘固定连接。[0008] 优选的,所述底座框架上方靠近转运框架的一端设有入料结构,所述入料结构包括:入料框,所述入料框固定连接在底座框架的上端,且入料框用于通入含锑砷废水;通料管,所述通料管设在入料框的下端,且通料管与入料框相连通,通料管的一端伸至转运框架的内部;所述处理结构还包括:主动轴,所述主动轴转动连接在处理框的内部,且主动轴与转动盘固定连接;滑动槽,所述滑动槽开设在底座框架的侧壁靠近连接管道的一端;连接臂,所述连接臂在滑动槽的内壁滑动,且连接臂与第二螺杆固定连接。[0009] 优选的,所述转动盘的下端滑动连接有滤布,且滤布在分离框的内部做升降运动。[0010] 优选的,所述转动盘的表面设有第一螺杆,且第一螺杆与转动盘螺纹连接,第一螺杆的下端与滤布固定连接,所述转动盘的表面滑动连接有限位杆,且限位杆的下端与滤布固定连接。[0011] 优选的,所述连接管道的内部转动连接有蜗杆,且蜗杆设在连接管道的水平位置。[0012] 优选的,所述转运框架的内部设有筛分装置;所述筛分装置包括连接环,所述连接环转动连接在转运框架的内壁,所述连接环的圆弧面固定连接有若干个筛分网,且筛分网与转运框架的弧形底面相贴合。[0013] 优选的,所述转运框架的内壁固定连接有储存筒,且连接环在储存筒的圆弧面转动,所述连接环的表面开设有若干个走屑孔。[0014] 优选的,所述底座框架的侧壁转动连接有主动齿轮,所述主动齿轮的上端固定连接有辅助盘,所述辅助盘的上表面远离圆心的一端转动连接有辅助杆,所述辅助杆的一端设有转动环,所述储存筒的内部滑动连接有伸缩杆,所述伸缩杆的一端固定连接有挤压片,且挤压片与储存筒的内壁贴合,所述伸缩杆的另一端固定连接有固定杆,且转动环套在固定杆的圆弧面。[0015] 优选的,所述挤压片靠近辅助盘的一端设有复位弹簧,且复位弹簧的另一端与储存筒固定连接。[0016] 优选的,所述连接环的一端固定连接有连接杆,所述连接杆的一端固定连接有固接齿轮,且固接齿轮与主动齿轮相啮合。[0017] 本发明的有益效果如下:[0018] 1.本发明所述的一种含锑砷废水的处理装置,通过设置处理结构,既可以在废水与沉淀剂发生反应的时候,通过搅动片的转动,加速沉淀剂与废水反应,且在处理框内部产生的涡流,也会使得沉淀沉降,随后当沉淀进入到连接管道内部时,启动连接臂带动第二螺杆进行升降运动,还可以在废水处理的过程中直接对沉淀物进行收集,并且可以循环进行,从而使得沉淀物快速从水中分离出来。[0019] 2.本发明所述的一种含锑砷废水的处理装置,通过设置筛分装置,既可以在废水进入到转运框架内时,将一些过大且难以被化学沉淀的杂质提前从废水中取出,且储存筒与挤压片的设计,不仅能够将杂质放置在储存筒中进行收集,挤压片还可以将储存筒内部的杂质推出,避免杂质在储存筒的内部发生堆积。[0020] 3.本发明所述的一种含锑砷废水的处理装置,通过设置固接齿轮,在主动齿轮带动挤压片对储存筒内的杂质进行清理的时候,还可以通过固接齿轮带动连接环转动,不仅使得筛分网进行杂质筛分的动作与筛分网将杂质推出的动作相互配合,还使得筛分网与筛分网为同一动力源,从而降低成本。附图说明[0021] 下面结合附图对本发明作进一步说明。[0022] 图1是本发明实施例一的立体图;[0023] 图2是本发明实施例一的主视图;[0024] 图3是本发明筛分装置的局部视图;[0025] 图4是图3中A处局部放大图;[0026] 图5是本发明筛分网与储存筒的立体图;[0027] 图6是本发明筛分装置的局部视图;[0028] 图7是本发明固接齿轮与主动齿轮的连接图;[0029] 图8是图7中B处局部放大图;[0030] 图9是本发明处理框的剖析图;[0031] 图10是图9中C处局部放大图;[0032] 图11是本发明连接臂与连接管道的配合图;[0033] 图12是图11中D处局部放大图;[0034] 图13是本发明第二螺杆与抵接片的连接图;[0035] 图中:1、底座框架;2、入料结构;21、入料框;22、通料管;3、筛分装置;301、筛分网;302、连接环;303、走屑孔;304、连接杆;305、固接齿轮;306、伸缩杆;307、辅助盘;308、储存筒;309、挤压片;310、复位弹簧;311、辅助杆;312、主动齿轮;313、固定杆;314、转动环;4、处理结构;401、处理框;402、分离框;403、连接管道;404、收集框架;405、滑动槽;406、主动轴;407、蜗杆;408、第一螺杆;409、限位杆;410、转动盘;411、搅动片;412、滤布;413、连接臂;414、第二螺杆;415、阻挡板;416、驱动转盘;417、抵接片;418、卷簧;419、滑动柱;5、转运框架。具体实施方式[0036] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。[0037] 实施例一[0038] 如图1至图13所示,本发明实施例的一种含锑砷废水的处理装置,包括底座框架1,底座框架1的上端开设有转运框架5,且转运框架5的底面为弧面,且转运框架5的右侧较高,转运框架5的一端设有处理结构4;处理结构4包括:处理框401,处理框401设在底座框架1的一侧,且处理框401与转运框架5相连通;分离框402,分离框402设在处理框401的下端;转动盘410,转动盘410转动连接在处理框架401的内部,且转动盘410设在分离框402与处理框401的连接处;搅动片411,若干个搅动片411固定连接在转动盘410的上表面;连接管道403,连接管道403设在分离框402的下端,且连接管道403为“L”形;收集框架404,收集框架404固定连接在底座框架1靠近连接管道403的一侧;阻挡板415,阻挡板415设在收集框架404的内部;第二螺杆414,第二螺杆414与收集框架404螺纹连接,且第二螺杆414在连接管道403端口的上方;滑动柱419,滑动柱419固定连接在第二螺杆414的上方;驱动转盘416,驱动转盘416固定连接在第二螺杆414的下端;抵接片417,抵接片417转动连接在驱动转盘416的下端,且抵接片417初始状态下较长的一端在驱动转盘416的下端;卷簧418,卷簧418的一端与抵接片417固定连接,且卷簧418的另一端与驱动转盘416固定连接。[0039] 具体的,水炼锑法是一种提取锑的方法,它涉及到锑矿石的浸出和冶炼过程,在这个过程中,会产生含有锑和其他杂质的废水,为含锑砷废水,这些水通:薪细叩奶嗯ǘ群推渌泻ξ镏,因此不能直接排放到环境中,需要经过净化处理才能循环利用,现有技术对含锑砷废水的处理方式为,向含锑废水中加入硫化钠或其他沉淀剂,使锑以沉淀形式从水中分离出来,随后再将分离后的杂质与水泥、石灰等混合,使其形成稳定的固体形态,这样可以减少杂质的流动性,降低其对环境的潜在风险,固化后的杂质可以进一步进行填埋或安全存储;但由于水处理后的杂质中含有微量的锑、砷或其他有害物质,这些物质对皮肤可能有刺激作用,甚至可能通过皮肤吸收进入体内,对健康造成潜在威胁,所以将杂质取出的步骤需要极其小心并依靠仪器进行取出,但若是取出过慢,可能会进一步溶解或释放有害物质,增加水的污染程度;为此设置了一种设备,在需要进行含锑砷废水处理时,首先将废水加入到转运框架5的内部,转运框架5内部的空间较大,可以盛放不同剂量的废水,由于转运框架5的右侧较高,且转运框架5的底面为弧面,所以废水将会通过转运框架5进入到处理框401的内部,此时在处理框401的内部加入沉淀剂硫化钠,并且启动转动盘410进行转动,转动盘410将会带着搅动片411进行转动,由于转动盘410设在分离框402与处理框401的连接处,所以搅动片411的转动,既可以加速沉淀剂与废水反应,且在处理框401内部产生的涡流,也会使得沉淀沉降,并移动至分离框402的内部,一段时间之后,沉淀将会受到涡流与压强的影响,进入到连接管道403内部第二螺杆414的下方,由于此时连接管道403的内部不仅含有沉淀,还含有水,此时启动第二螺杆414转动,由于第二螺杆414与收集框架404螺纹连接,所以第二螺杆414在转动的过程中将会向下移动,且在转动的过程中,驱动转盘416下方的抵接片417将会受到离心力的作用,使得较长的一端伸到驱动转盘416的外侧,并且与连接管道403的内壁相贴合,当驱动转盘416移动到连接管道403的底部时,滑动柱419将会与收集框架404接触,使得第二螺杆414不再转动,抵接片417上端的卷簧418也将释放弹力,最终带动抵接片417复位,由于此时的抵接片417不再与连接管道403的内壁相贴合,由于连接管道403的内部还含有水,所以沉淀物将会由于驱动转盘416的挤压移动至驱动转盘416的上端,随后反转第二螺杆414,第二螺杆414将会向上移动,在移动的过程中,第二螺杆414将会再次与收集框架404螺纹连接,并且将抵接片417较长的一端伸到驱动转盘416的外侧,从而使得沉淀物不会落下,随后当抵接片417移动到收集框架404的内部时,由于还在进行转动,所以沉淀物将会被甩到收集框架404的内壁,且由于收集框架404的内部设有阻挡板415,所以沉淀物将不会从收集框架404的内部流出,由于第二螺杆414可以进行循环的转动,所以可以在废水处理的过程中直接对沉淀物进行收集,并且可以循环进行,从而使得沉淀物快速从水中分离出来,相比于现有的滤网滤渣,采用离心过滤的方式,不仅无需更换滤网,降低了维护成本和时间,且由于滤网在处理较大的颗粒杂质时容易造成滤网堵塞或损坏,离心还能够有效地处理较大的颗粒杂质,从而保证了废水处理的质量。[0040] 如图1至图11所示,底座框架1上方靠近转运框架5的一端设有入料结构2,入料结构2包括:入料框21,入料框21固定连接在底座框架1的上端,且入料框21用于通入含锑砷废水;通料管22,通料管22设在入料框21的下端,且通料管22与入料框21相连通,通料管22的一端伸至转运框架5的内部;处理结构4还包括:主动轴406,主动轴406转动连接在处理框401的内部,且主动轴406与转动盘410固定连接;滑动槽405,滑动槽405开设在底座框架1的侧壁靠近连接管道403的一端;连接臂413,连接臂413在滑动槽405的内壁滑动,且连接臂413与第二螺杆414固定连接。[0041] 具体的,在需要进行含锑砷废水处理时,首先将废水加入到入料框21内,随后废水会通过通料管22流进到转运框架5的内部,当废水进入到处理框401的内部时,启动主动轴406,主动轴406将会带动转动盘410进行转动,当连接管道403内部含有沉淀物的时候,启动连接臂413,连接臂413将会带动第二螺杆414进行升降运动。[0042] 如图9至图10所示,转动盘410的下端滑动连接有滤布412,且滤布412在分离框402的内部做升降运动。[0043] 具体的,由于搅动片411的转动可以将沉淀物转移至分离框402与连接管道403的内部,但由于一些沉淀物较。赡芪薹ㄗ频搅庸艿403的内部,为此在转动盘410的下端设置了滤布412,只需将滤布412沿着分离框402的内壁向下移动,就可以使得沉淀物被挤压至连接管道403内,而水可以穿过滤布412,不受影响。[0044] 如图9至图10所示,转动盘410的表面设有第一螺杆408,且第一螺杆408与转动盘410螺纹连接,第一螺杆408的下端与滤布412固定连接,转动盘410的表面滑动连接有限位杆409,且限位杆409的下端与滤布412固定连接。[0045] 具体的,当沉淀物与废水分离之后,启动第一螺杆408转动,由于第一螺杆408的下端与滤布412固定连接,且滤布412的另一端还连接有限位杆409,所以第一螺杆408将会带动滤布412向下移动,最终将沉淀物被挤压至连接管道403内。[0046] 如图9所示,连接管道403的内部转动连接有蜗杆407,且蜗杆407设在连接管道403的水平位置。[0047] 具体的,由于沉淀物将会从连接管道403的右侧移动到左侧,所以在蜗杆407的内部设置蜗杆407,只需启动蜗杆407转动,就可以避免沉淀物向着分离框402移动发生逆流的问题,从而完全将沉淀物去除。[0048] 实施例二[0049] 如图1至图5所示,对比实施例一,其中本发明的另一种实施方式为:转运框架5的内部设有筛分装置3;筛分装置3包括连接环302,连接环302转动连接在转运框架5的内壁,连接环302的圆弧面固定连接有若干个筛分网301,且筛分网301与转运框架5的弧形底面相贴合。[0050] 具体的,通过在转运框架5的内部设置筛分装置3,当废水进入到转运框架5的内部时,启动连接环302进行转动,连接环302就可带动筛分网301进行转动,筛分网301就可将一些过大且难以被化学沉淀的杂质提前取出。[0051] 如图1至图7所示,转运框架5的内壁固定连接有储存筒308,且连接环302在储存筒308的圆弧面转动,连接环302的表面开设有若干个走屑孔303。[0052] 具体的,当筛分网301进行转动并将较大的杂质取出的时候,杂质将会落在筛分网301的表面,并且在筛分网301转动的过程中,沉淀将会沿着筛分网301的表面向着连接环302的方向移动,由于连接环302的表面开设有若干个走屑孔303,所以杂质将会通过走屑孔303进入到储存筒308的内部,从而实现杂质的自动收集。[0053] 如图1至图8所示,底座框架1的侧壁转动连接有主动齿轮312,主动齿轮312的上端固定连接有辅助盘307,辅助盘307的上表面远离圆心的一端转动连接有辅助杆311,辅助杆311的一端设有转动环314,储存筒308的内部滑动连接有伸缩杆306,伸缩杆306的一端固定连接有挤压片309,且挤压片309与储存筒308的内壁贴合,伸缩杆306的另一端固定连接有固定杆313,且转动环314套在固定杆313的圆弧面。[0054] 具体的,通过在底座框架1的侧壁设置主动齿轮312,在杂质被转移至储存筒308的内部时,启动主动齿轮312转动,主动齿轮312将会带动辅助盘307进行转动,由于辅助盘307的表面远离圆心的一端设有辅助杆311,所以辅助杆311将会带动伸缩杆306进行移动,由于伸缩杆306与辅助杆311转动连接,且伸缩杆306一端的挤压片309与储存筒308的内壁贴合,所以在辅助盘307转动的过程中,辅助杆311将会带着伸缩杆306在储存筒308的内部进行伸缩,从而通过挤压片309将储存筒308内部的杂质挤出,避免杂质在储存筒308的内部发生堆积。[0055] 如图6至图7所示,挤压片309靠近辅助盘307的一端设有复位弹簧310,且复位弹簧310的另一端与储存筒308固定连接。[0056] 具体的,通过在挤压片309的一端设置复位弹簧310,由于挤压片309在储存筒308的内部做伸缩运动,所以在挤压片309收回的时候,复位弹簧310将会释放弹力,从而辅助将挤压片309拉回,从而减少辅助杆311对伸缩杆306的拉力,增大辅助杆311与伸缩杆306的使用寿命。[0057] 如图3至图7所示,连接环302的一端固定连接有连接杆304,连接杆304的一端固定连接有固接齿轮305,且固接齿轮305与主动齿轮312相啮合。[0058] 具体的,通过设置固接齿轮305,在主动齿轮312转动的时候,主动齿轮312将会带动啮合的固接齿轮305一起转动,随后通过连接杆304带动连接环302转动,不仅使得筛分网301进行杂质筛分的动作与筛分网301将杂质推出的动作相互配合,还使得筛分网301与筛分网301为同一动力源,从而降低成本。[0059] 工作原理:在需要进行含锑砷废水处理时,首先将废水加入到入料框21内,随后废水会通过通料管22流进到转运框架5的内部,由于转运框架5内部的空间较大,所以可以盛放不同剂量的废水,当废水进入到转运框架5的内部时,启动主动齿轮312转动,在主动齿轮312转动的时候,主动齿轮312将会带动啮合的固接齿轮305一起转动,随后通过连接杆304带动连接环302的转动,筛分网301就可将一些过大且难以被化学沉淀的杂质提前取出,随后杂质将会落在筛分网301的表面,并且在筛分网301转动的过程中,沉淀将会沿着筛分网301的表面向着连接环302的方向移动,由于连接环302的表面开设有若干个走屑孔303,所以杂质将会通过走屑孔303进入到储存筒308的内部,在主动齿轮312带动固接齿轮305转动的同时,主动齿轮312也将会带动辅助盘307进行转动,由于辅助盘307的表面远离圆心的一端设有辅助杆311,所以辅助杆311将会带动伸缩杆306进行移动,由于伸缩杆306与辅助杆311转动连接,且伸缩杆306一端的挤压片309与储存筒308的内壁贴合,所以在辅助盘307转动的过程中,辅助杆311将会带着伸缩杆306在储存筒308的内部进行伸缩,从而通过挤压片309将储存筒308内部的杂质挤出,避免杂质在储存筒308的内部发生堆积,随后由于转运框架5的底面为弧面,且靠近入料结构2的一端较高,所以废水将会通过转运框架5进入到处理框401的内部,此时在处理框401的内部加入沉淀剂硫化钠,并且启动转动盘410进行转动,转动盘410将会带着搅动片411进行转动,由于转动盘410设在分离框402与处理框401的连接处,所以搅动片411的转动,既可以加速沉淀剂与废水反应,且在处理框401内部产生的涡流,也会使得沉淀沉降,并移动至分离框402的内部,一段时间之后,沉淀将会受到涡流与压强的影响,进入到连接管道403内部第二螺杆414的下方,由于此时连接管道403的内部不仅含有沉淀,还含有水,此时启动第二螺杆414转动,由于第二螺杆414与收集框架404螺纹连接,所以第二螺杆414在转动的过程中将会向下移动,且在转动的过程中,驱动转盘416下方的抵接片417将会受到离心力的作用,使得较长的一端伸到驱动转盘416的外侧,并且与连接管道403的内壁相贴合,当驱动转盘416移动到连接管道403的底部时,滑动柱419将会与收集框架404接触,使得第二螺杆414不再转动,抵接片417上端的卷簧418也将释放弹力,最终带动抵接片417复位,由于此时的抵接片417不再与连接管道403的内壁相贴合,由于连接管道403的内部还含有水,所以沉淀物将会由于驱动转盘416的挤压移动至驱动转盘416的上端,随后反转第二螺杆414,第二螺杆414将会向上移动,在移动的过程中,第二螺杆414将会再次与收集框架404螺纹连接,并且将抵接片417较长的一端伸到驱动转盘416的外侧,从而使得沉淀物不会落下,随后当抵接片417移动到收集框架404的内部时,由于还在进行转动,所以沉淀物将会被甩到收集框架404的内壁,且由于收集框架404的内部设有阻挡板415,所以沉淀物将不会从收集框架404的内部流出,由于第二螺杆414可以进行循环的转动,所以可以在废水处理的过程中直接对沉淀物进行收集,并且可以循环进行,从而使得沉淀物快速从水中分离出来。[0060] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

专利地区:湖南

专利申请日期:2024-04-07

专利公开日期:2024-11-29

专利公告号:CN118108320B


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