本發明屬于污水處理領域,具體涉及高排水螺旋壓榨機的改進。
背景技術:
高排水螺旋壓榨機是污水處理流程中實現輸送與擠壓一體化設備,格柵除污機撈出的柵渣經過輸送和壓實后體積減小有利于外運處理,并在外運過程中保持清潔。現有技術中,高排水螺旋壓榨機的工作過程是將含水較多的細小格柵攔截物從壓榨機進料口送入到裝有螺旋葉片的輸送管中,輸送到尾部,擠壓脫水后從壓榨管排出外運。
實際工作中,常用的高排水螺旋壓榨機存在以下缺點造成實用性能差,由于格柵撈出來的格柵攔截物,直接落入壓榨機接料口,有些格柵攔截物體積過大過多、成條狀相互纏繞等,容易造成壓榨機內的輸送管底部濾網孔眼堵塞,導致排水困難,影響輸送壓榨效果。
技術實現要素:
本發明針對以上問題,提供了一種能夠有效排水且擠壓脫水效果好的螺旋壓榨機。
為解決上述問題,本發明采用的技術方案是:
一種螺旋壓榨機,包括驅動裝置、螺旋部件、集水箱以及壓榨管,所述驅動裝置驅動所述螺旋部件轉動,所述壓榨管連接在所述螺旋部件的物流出口,所述集水箱位于所述螺旋部件下端,其特征在于:在所述螺旋部件的進料口連接有一進料過濾裝置,在該進料過濾裝置內設置有用收集排水的排水過濾裝置和收集排渣的柵渣過濾裝置,所述排水過濾裝置的排水出口經一排水管與所述集水箱連接;所述排渣過濾裝置的排渣出口經一柵渣管連接在所述螺旋部件的尾端。
所述排水過濾裝置包括排水過濾網及位于排水過濾網下方的擋水板,所述排水管連接在所述擋水板出口。
所述排水過濾網傾斜布置,傾斜的角度為45°~70°;所述擋水板也傾斜布置,擋水板的傾斜方向與所述排水過濾網的傾斜方向相反,所述擋水板的傾斜角度為10°~20°。
所述排渣過濾裝置為柵渣過濾網,該柵渣過濾網的傾斜方向與所述排水過濾網傾斜方向相同,所述柵渣過濾網的傾斜角度為45°~60。
所述螺旋部件包括殼體及設置在殼體的轉軸,在所述轉軸上設置有螺旋葉片,所述驅動裝置與所述轉軸連接。
本發明一種過濾式高排水螺旋壓榨機,輸送管內部的螺旋葉片為有軸螺旋,外緣安裝螺旋刷毛,尾部一段螺旋葉片沒有刷毛,此段為壓榨部位,壓榨部位的螺旋葉片外徑要略大于前端帶刷毛的螺旋葉片;在進料端安裝進料過濾裝置,進料過濾裝置上端為排水過濾網,通過管道與集水箱連接;下端為柵渣過濾網,通過管道與輸送管尾端壓榨部位相連;當含有大量水分的格柵攔截物進入過濾裝置時,在排水過濾網部位,部分水與物料或者柵渣分離,分離后的水通過管道直接流入集水箱;剩余的格柵攔截物落入柵渣過濾網,部分較大的物料或者柵渣在此分離,通過管道直接進入壓榨部位進行擠壓脫水,再經過壓榨管排出;部分較小的物料或者柵渣落入輸送管,驅動裝置帶動輸送管內的螺旋葉片轉動,將物料或者柵渣輸送至壓榨部位擠壓脫水,經壓榨管排出。
有益效果:與現有技術相比,本發明具有如下顯著優點:
1、進料口采用進料過濾裝置,能夠有效分流污水,減小了輸送管濾網的排水壓力,增強了輸送柵渣能力,有利于壓榨機擠壓脫水;
2、采用進料過濾裝置,能夠有效分離部分較大物料或者柵渣,避免了輸送管底部濾網因為污物過大或者過多導致堵塞,有利于排水,增強了壓榨機對物料或者柵渣的擠壓脫水能力。
附圖說明
圖1為本發明的一種過濾式高排水螺旋壓榨機的結構示意圖;
圖2為本發明的進料過濾裝置的結構示意圖;
其中:
1、驅動裝置;2、輸送管;3、螺旋部件;4、進料過濾裝置;5、壓榨管;6、集水箱;41、柵渣過濾網;42、排水過濾網;43、擋水板;44、排水管;45、柵渣管。
具體實施方式
下面結合附圖,對本發明的技術方案進行詳細的說明:
本發明所述的一種過濾式高排水螺旋壓榨機主要由驅動裝置1帶動輸送管2內的螺旋部件3對格柵攔截物進行預壓榨。輸送管2安裝在集水箱6上部。輸送管2下半圓部分為孔徑小于格柵攔截物的濾孔板;輸送管2上面安裝進料過濾裝置4;在進料過濾裝置4內部上端成一定角度(45°至70°)安裝排水過濾網42,排水過濾網42孔徑占整個橫截面的2/3,根據實際調整;排水過濾網的孔徑小于柵渣,與輸送管上的濾孔大小一樣。在排水過濾網42下面為傾斜安裝(10°至20°)的擋水板43,在擋水板43與進料過濾裝置4板壁接觸的最低處開孔,接排水管44,直接通入集水箱6;擋水板43下端隔一段距離(50~200mm)安裝柵渣過濾網41,成一定角度(45°~60°)安裝,柵渣過濾網的孔徑大于部分柵渣外徑,根據實際會出現的柵渣大小考慮,即可以通過大部分柵渣,而大柵渣不會通過。在柵渣過濾網41與進料過濾裝置4板壁接觸的最低處開孔,接柵渣管45,與輸送管2尾端連接;壓榨管5與輸送管2連接。
本發明所述的一種過濾式高排水螺旋壓榨機是各種中、細格柵的配套設備,主要對格柵攔截物進行洗滌、壓榨、脫水,實現柵渣減量化,便于后續運輸和處理。如圖1及圖2所示,格柵攔截物首先進入進料過濾裝置4,部分格柵攔截物在排水過濾網42分離出柵渣和水分,分離后的水分由擋水板43擋住進入排水管44,流入集水箱6;另外一部分格柵攔截物和分離出的柵渣,繼續下落,落入柵渣過濾網41,由于柵渣過濾網41為傾斜安裝,柵渣在向下運動時,部分體積超過濾網孔直徑的柵渣不會穿過濾網,而進入柵渣管45,到達輸送管2尾端進行預壓榨。而部分體積小于柵渣過濾網41濾網孔徑的柵渣則和水分一起,落入輸送管2內,在驅動裝置1帶動的螺旋部件3作用下,在輸送管2內進行預壓榨去除大量水分,水分由輸送管2下半圓的濾孔排進集水箱6。預壓榨后的柵渣進入壓榨管5,在上升過程中,經重力和管壁摩擦力的雙重作用下,被二次壓榨脫水排出,而脫出的水分經輸送管2下半圓的濾孔排進集水箱6,再由集水箱6底部的排水孔排出。