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变形颗粒分离器、在线处理池及在线处理系统

阅读:72发布:2024-02-10

专利汇可以提供变形颗粒分离器、在线处理池及在线处理系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种可 变形 颗粒分离器、在线处理池及在线处理系统,包括:斜板模 块 和 支撑 框架 以及设置在支撑框架上的可伸缩的推拉机构,斜板模块由多片与 水 平面倾斜且相互平行并排设置的板片构成,相邻板片间具有间隙,用于对在线处理池内的雨水沉淀;支撑框架用于安插 固定板 片,板片的倾斜 角 度可随支撑框架的形状改变而改变;推拉机构用于调节支撑框架的侧边框以改变板片的倾斜角度。该装置能对进入在线处理池的雨水沉淀以分离颗粒物,颗粒分离器的形状可改变,通过改变形状可方便地清理掉沉积在上面的颗粒物,防止堵塞。,下面是变形颗粒分离器、在线处理池及在线处理系统专利的具体信息内容。

1.一种可变形颗粒分离器,特征在于,包括斜板模(20)、支撑框架(22)以及设置在所述支撑框架(22)上的可伸缩的推拉机构(30),所述斜板模块(20)由多片与平面倾斜且相互平行并排设置的板片(21)构成,相邻板片(21)之间具有间隙,用于对在线处理池(1)内的雨水进行沉淀;支撑框架(22)用于安插固定所述板片(21),所述板片(21)的倾斜度可随所述支撑框架(22)的形状改变而改变;所述推拉机构(30)用于调节所述支撑框架(22)的侧边框以改变所述板片(21)的倾斜角度。
2.根据权利要求1所述的可变形颗粒分离器,其特征在于,所述支撑框架(22)具有围成封闭结构的四条边框,所述支撑框架(22)的一条边框固定在池内侧壁上;所述板片(21)的两端可旋转地铰接于所述支撑框架(22)的四条边框内;优选地,所述支撑框架(22)的四角安装有铰链(223),以使得所述支撑框架(22)的形状可从平行四边形到矩形转换。
3.根据权利要求2所述的可变形颗粒分离器,其特征在于,所述板片(21)的两端安插在组成所述支撑框架(22)的两条相对较长的边框内,且所述板片(21)与所述支撑框架(22)的两条较短的边框平行。
4.根据权利要求2所述的可变形颗粒分离器,其特征在于,所述支撑框架(22)的第一边框(221)固定在所述在线处理池(1)的池内侧壁上;支撑框架(22)上与第一边框(221)相对的为第二边框(222);通过所述推拉机构(30)的左右伸缩来推动所述第二边框(222)的一端,以改变所述支撑框架(22)的形状进而改变所述板片(21)的倾斜角度;优选所述推拉机构(30)为液压油缸。
5.根据权利要求4所述的可变形颗粒分离器,其特征在于,所述推拉机构(30)处于收缩状态时,所述支撑框架(22)为平行四边形结构,所述板片(21)为倾斜状态;所述推拉机构(30)伸长到一定状态时,所述支撑框架(22)为矩形结构,所述板片(21)为竖直状态;所述推拉机构(30)继续伸长时,所述支撑框架(22)又变为平行四边形结构,所述板片(21)为倾斜状态。
6.一种在线处理池,其特征在于,其上端设置有权利要求1至5中任一项所述的可变形颗粒分离器,用于对进入在线处理池(1)中的雨水进行沉淀处理;在线处理池(1)的池底存在坡度,在坡度的下方具有凹坑(11),所述潜污设置在所述凹坑(11)内;所述在线处理池(1)的侧壁上设置有电动闸
7.根据权利要求6所述的在线处理池,其特征在于,还包括设置在可变形颗粒分离器上方的溢流槽(6)和出水槽(5);其中,挡水板(23)的高度高于所述溢流槽(6)的高度,经所述可变形颗粒分离器沉淀后的雨水向上溢出,当溢出至所述溢流槽(6)的侧壁高度时进入所述溢流槽(6);所述溢流槽(6)的一端延伸至所述挡水板(23),与其形成封闭结构,另一端与所述出水槽(5)连通,将经沉淀后的雨水导出;所述挡水板(23)的高度高于所述出水槽(5)的侧壁高度;优选地,所述溢流槽(6)的侧壁顶边呈波浪形。
8.根据权利要求7所述的在线处理池,其特征在于,所述溢流槽(6)的底部具有开孔,雨水经所述可变形颗粒分离器沉淀后直接从底部开孔进入所述溢流槽(6);优选地,所述出水槽(5)嵌设在所述溢水墙(7)上或者固定在池内侧壁上。
9.根据权利要求7所述的在线处理池,其特征在于,所述溢流槽(6)的下端具有与其垂直且并排间隔设置的支撑板,所述支撑板的两端延伸至所述挡水板(23);所述支撑框架(22)固定在所述在线处理池(1)内侧墙壁上,所述板片(21)的两端可旋转地铰接于所述支撑框架(22)内;所述挡水板(23)与所述支撑框架(22)固接或者铰接。
10.一种在线处理系统,其特征在于,包括:
在线处理池(1),其为权利要求6至9中任一项所述的在线处理池(1);
行洪廊道(3),用于向在线处理池(1)中输送雨水;
排水池(4),用于接收经可变形颗粒分离器沉淀后排出的雨水;
所述在线处理池(1)和所述排水池(4)之间设置有溢水墙(7),推拉机构(30)的一端设置在所述溢水墙(7)上,另一端与第二边框(222)靠近所述溢水墙(7)的一端连接;优选所述推拉机构(30)与所述溢水墙(7)以及与所述第二边框(222)均为铰接。

说明书全文

变形颗粒分离器、在线处理池及在线处理系统

技术领域

[0001] 本发明涉及雨处理技术领域,具体涉及一种可变形颗粒分离器、在线处理池及在线处理系统。

背景技术

[0002] 随着城市化的快速发展,地面上不透水面积越来越大,污染物在这些不透水的地面上逐渐积累,待降雨时,雨水冲刷地面将污染物冲入雨水径流系统形成雨水径流污染。雨水径流污染是一种扩散性污染,然后进入到自然水体,造成水体污染。由雨水径流引起的非点源污染逐渐成为城市水体污染物的重要来源,城市雨水径流中的污染物主要来源于降水淋洗大气污染物引起的湿沉降和城市不透水表面污染物的淋溶冲刷,而后者占雨水径流污染物总量的90%以上。颗粒物是城市不透水表面污染物的主要载体,比如:大气沉降、汽车尾气、轮胎磨损、融剂、建筑工地上的沉积物、固体垃圾及渗滤液等颗粒物含有的大量污染物(COD、营养物、有机物、重金属、病原体等),最终都将在雨水淋洗、冲刷作用下迁移至受纳水体中,并对其生态环境产生严重危害。雨水径流中的颗粒物还会导致受纳水体浊度升高,通常认为颗粒物是构成环境水体水质恶化的潜在组分。此外,颗粒物在雨水径流冲刷作用下进入城市排水管道系统后会在管道内产生沉积,形成管道沉积物污染和内涝灾害。
[0003] 因此,雨水降到地面形成径流,会含有大量的泥沙等颗粒和漂浮物,如果不对雨水中的颗粒物和漂浮物进行拦截处理就直接排到自然水体,就会对自然水体造成污染,因此需要在在线池内将这些污染物与雨水进行分离。目前对雨水大多采用滤网过滤的处置方式,将雨水进行简单的过滤预处理,但这种滤网过滤的方式会带来很多问题,如滤网可能会堵塞,阻碍雨水的排放造成城市的内涝,漂浮物拦截后却没有收集,清理十分不便,并且这种方式形式单一,只能去除漂浮物,无法去除雨水中的颗粒物。

发明内容

[0004] 本发明旨在提供一种可变形颗粒分离器、在线处理池及在线处理系统,其不仅能够对进入在线处理池内的雨水沉淀以分离雨水中颗粒物,而且通过颗粒分离器变形能够方便地处理掉沉积在其上的颗粒物,防止堵塞。
[0005] 为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种可变形颗粒分离器,包括:斜板模支撑框架以及设置在支撑框架上可伸缩的推拉机构,斜板模块由多片与水平面倾斜且相互平行并排设置的板片构成,相邻板片之间具有间隙,用于对在线处理池内的雨水进行沉淀;支撑框架用于安插固定板片,板片的倾斜度可随支撑框架的形状改变而改变;可伸缩的推拉机构用于调节支撑框架的侧边框以改变板片的倾斜角度。
[0006] 优选地,支撑框架具有围成封闭结构的四条边框,支撑框架的一条边框固定在池内侧壁上;板片的两端可旋转地铰接于支撑框架的四条边框内;优选地,支撑框架的四角安装有铰链,以使得支撑框架的形状可从平行四边形结构到矩形转换。
[0007] 优选地,板片的两端安插在组成支撑框架的两条相对较长的边框内,且板片与支撑框架的两条较短的边框平行。
[0008] 优选地,支撑框架的第一边框固定在在线处理池的池内侧壁上;支撑框架上与第一边框相对设置的为第二边框;通过推拉机构的左右伸缩来推动第二边框的一端,以改变支撑框架的形状进而改变板片的倾斜角度;优选推拉机构为液压油缸。
[0009] 优选地,推拉机构处于收缩状态时,支撑框架为平行四边形结构,板片为倾斜设置;推拉机构伸长到一定状态时,支撑框架为矩形结构,板片为竖直状态;推拉机构继续伸长时,支撑框架又变为平行四边形结构,板片为倾斜放置。
[0010] 根据本发明的另一方面,提供了一种在线处理池,其上端设置有可变形颗粒分离器,用于对进入在线处理池中的雨水进行沉淀处理;池底存在坡度,且在坡度的下方具有凹坑,潜污设置在凹坑内;所述在线处理池的侧壁上设置有电动闸;其中可变形颗粒分离器为上述任一种的可变形颗粒分离器。
[0011] 优选地,在线处理池还包括设置在可变形颗粒分离器上方的溢流槽,挡水板的高度高于溢流槽的高度,经颗粒分离器沉淀后的雨水向上蔓延,当蔓延至溢流槽的侧壁高度时进入溢流槽;优选地,溢流槽的侧壁顶边呈波浪形。
[0012] 优选地,还包括设置在颗粒分离器上方的出水槽,溢流槽的一端延伸至挡水板,另一端与出水槽连通,将经沉淀后的雨水导出;挡水板的高度高于出水槽的侧壁高度。
[0013] 优选地,溢流槽的底部具有开孔,可使得雨水经颗粒分离器沉淀后直接从底部开孔进入所述溢流槽;优选地,所述出水槽固定在溢水墙上,或者出水槽固定在池内侧壁上。
[0014] 优选地,溢流槽的下端具有与其垂直且并排间隔设置的支撑板,支撑板的两端延伸至挡水板;支撑框架固定在在线处理池内侧墙壁上,每片板片的两端可旋转地铰接于支撑框架内;挡水板与支撑框架固接或者铰接。
[0015] 根据本发明的另一方面,还提供了一种在线处理系统,包括:上述任一种的在线处理池;行洪廊道,用于向在线处理池中输送雨水;排水池,用于接收经可变形颗粒分离器沉淀后排出的雨水。在线处理池和所述排水池之间设置有溢水墙,推拉机构的一端设置在溢水墙上,另一端与第二边框靠近溢水墙的一端连接。
[0016] 优选地,推拉机构与溢水墙和第二边框均为铰接。
[0017] 本发明的有益效果:
[0018] 1、本发明的可变形颗粒分离器采用了可变形的斜板沉淀式颗粒分离器,该结构由安插在平行四边形框架内的多片与水平面倾斜且相互平行并排设置的板片构成,板片之间具有缝隙,用于对雨水中颗粒物进行沉淀,完成雨水的预处理。通过伸缩与颗粒分离器连接的推拉装置可调节颗粒分离器框架的形状(例如在平行四边形和矩形之间变换),从而改变倾斜设置的板片的倾斜角度(例如可由倾斜状态变为竖直状态),不仅能够对进入在线处理池内的雨水进行沉淀处理以拦截雨水中颗粒物,使得从颗粒分离器流出的雨水中颗粒含量低,比较干净,防止了水体污染;而且还可通过调整使得板片至竖直状态,从而方便地清理掉其上的沉积颗粒物,防止堵塞。
[0019] 2、本发明提供的在线处理系统能够在在线雨水处理时,使得雨水经过沉淀后由颗粒分离器顶部溢出,再溢流进入溢流槽,能够防止在线雨水直接进入溢流槽,与已处理的雨水混合,保证雨水的纯净度,减少对自然水体的污染。附图说明
[0020] 图1是本发明实施例中具有可变形颗粒分离器的在线处理系统的整体结构示意图。
[0021] 附图标记说明:1、在线处理池;20、斜板模块;21、板片;22、支撑框架;221、第一边框;222、第二边框;23、挡水板;3、行洪廊道;30、推拉机构;4、排水池;5、出水槽;6、溢流槽;7、溢水墙;11、凹坑。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细说明,便于清楚地了解本发明,但它们不对本发明的保护范围构成限定。
[0023] 如图1所示,本发明提供了一种具有可变形颗粒分离器的在线处理系统,其包括在线处理池1、行洪廊道3和排水池4以及推拉机构30。行洪廊道3用于向在线处理池1中输送雨水。在线处理池1的上端设置有颗粒分离器,用于对进入在线处理池1中的雨水进行沉淀。排水池4用于接收经斜板沉淀式颗粒分离器沉淀分离后排出的雨水。雨水经行洪廊道3进入在线处理池1,经沉淀分离处理,处理后的雨水经溢水墙7排至排水池4中。
[0024] 本发明中的颗粒分离器可以是斜板沉淀式颗粒分离器,也可以是其他类型的沉淀式颗粒分离器。如图1所示,斜板沉淀式颗粒分离器包括斜板模块20和支撑框架22。斜板模块20由多片与水平面倾斜且相互平行并排设置的板片21构成,相邻板片21之间具有间隙,用于对在线处理池1内的雨水进行沉淀。支撑框架22用于安插板片21,板片21的倾斜角度可随支撑框架22的形状改变而改变。在线处理系统1内还设置有推拉机构30,用于推拉支撑框架22以改变其形状进而改变板片21的倾斜角度。
[0025] 在本发明的一个实施例中,如图1所示,支撑框架22具有围成封闭结构的四条边框。支撑框架22的一条边框固定在池内侧壁上。板片21的两端可旋转地铰接于支撑框架22的四条边框内。优选地,支撑框架22的四角安装有铰链223,以使得支撑框架22的形状可从平行四边形结构到矩形转换。
[0026] 如图1所示,板片21的两端安插在组成支撑框架22的两条相对较长的边框内,且长条形板片21与支撑框架22的两条较短的边框平行。
[0027] 根据本发明,如图1所示,支撑框架22的第一边框221固定在在线处理池1的池内侧壁上。支撑框架22上与第一边框221相对设置的为第二边框222。支撑框架22的四角为铰链铰接,推拉机构30可以通过伸缩调节支撑框架22侧边的倾斜角度,从而改变板片21的倾斜角度。其中推拉机构30可以在左右和上下等方向上伸缩。优选推拉机构30为液压驱动,也可以是电机驱动。通过推拉机构30的左右伸缩来推动第二边框222的一端,以改变支撑框架22的形状,从而改变板片21的倾斜角度。
[0028] 举例说明,如图1中所示,当推拉机构30处于收缩状态时,支撑框架22为平行四边形结构。当推拉机构30向右伸长到一定长度时,推拉机构30推动支撑框架22的第二边框222向右移动,则支撑框架22由平行四边形结构变为矩形结构。当推拉机构30继续伸长时,支撑框架22又变为平行四边形结构。
[0029] 降雨时,推拉机构30可以处于缩短状态,从而使斜板模块20处于倾斜状态,即为平行四边形结构。雨水由在线处理池1的进水管进入池内,在在线池内聚集,水位逐渐升高,雨水从与水平面倾斜设置的板片21的下端进入颗粒分离器,经沉淀后从上端流出,随着雨水增多,颗粒分离器全部没入雨水中,经颗粒分离器沉淀后,雨水中的颗粒物被间隙阻挡并沉淀下来,残留在斜板模块20的间隙内或者部分落入下方雨水中,这样颗粒分离器使水中的杂质、颗粒物在在线处理池1内加速沉淀并沉积在池底部,从而保证了从在线处理池1中溢流出去的水是比较干净的雨水,减少了对自然水体的污染。
[0030] 当降雨结束后,在线处理池1内的大部分比较脏的雨水通过潜污泵(或电动闸门)泵入(排入)污水管进入污水处理厂处理。当在线处理池1内的水快被抽干时,使推拉机构30处于伸长状态,使得支撑框架22由平行四边形结构变为矩形结构,同时板片21也变为竖直状态,板片21拦截下来的沉积物在竖直状态下可以自由下落至池底,防止堵塞。
[0031] 本发明的斜板沉淀式颗粒分离器还包括挡水板23,出水槽5和溢流槽6。挡水板23设置在斜板模块20的周侧且向上端延伸,与斜板模块20形成具有开口的凹槽结构。
[0032] 根据本发明,如图1所示,根据本发明,还包括设置在斜板沉淀式颗粒分离器上方的溢流槽6,挡水板23的高度高于溢流槽6的高度。经斜板沉淀式颗粒分离器沉淀后的雨水向上蔓延,当高过溢流槽6的侧壁高度时进入至溢流槽6后流出。优选地,溢流槽6的侧壁顶边呈波浪形。
[0033] 斜板沉淀式颗粒分离器还包括设置在其上方的出水槽5。溢流槽6的一端延伸至挡水板23,另一端与出水槽5连通,将经斜板沉淀式颗粒分离器沉淀后的雨水导出。挡水板23的高度高于出水槽5的侧壁高度。挡水板23的高度较高,以避免雨水不经斜板沉淀式颗粒分离器沉淀就向外溢出至溢流槽6流出。
[0034] 出水槽5嵌入溢水墙7上,或者出水槽5固定在池内侧壁上。优选地,溢流槽6的底部具有开孔,由于溢流槽6设置在斜板沉淀式颗粒分离器的上方,所以当溢流槽6的底部具有开孔时,沉淀后雨水可直接从颗粒分离器进入溢流槽6流出。
[0035] 根据本发明,挡水板23与支撑框架22固接或者铰接。通过在支撑框架22的顶部设一圈挡水板23,挡水板23的高度高于在线处理池1的进水水位,可以阻止雨水进入溢流槽6,所以雨水只能由斜板沉淀式颗粒分离器的底部进入颗粒分离器,经过颗粒分离器沉淀后由板片21的顶部溢出,再溢流进入溢流槽6,能够防止在线雨水直接进入溢流槽6,与已处理的雨水混合,保证雨水的纯净度,减少对自然水体的污染。设置挡水板23可防止雨水不经沉淀直接进入溢流槽6,挡水板23为竖直状态,其顶部高于在线处理池1的进水水位。
[0036] 优选地,板片21可以为PVC的片状结构,其厚度和宽度以及相邻板片21之间的间隙大小可以根据需要进行设计,只要能够满足雨水从下端流入,经沉淀后从上端流出至溢流槽6即可。进一步优选地,板片21的两端向上微翘,呈U型结构,使得整个斜板模块20呈凹槽结构。
[0037] 在本发明中,在线处理池1的池底存在坡度,且在坡度的下方具有凹坑11。潜污泵设置在凹坑11。在线处理池1的侧壁上还设置有电动闸门。当需要排空在线处理池内的雨水时,可以打开潜污泵或者打开设置在侧壁上的电动闸门。
[0038] 以上所述,仅是本发明的几个实施例,并非对本发明做任何形式的限制,虽然本发明以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限制本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案的范围内,利用上述揭示的技术内容做出些许的变动或修饰均等同于等效实施案例,均属于技术方案范围内。
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