一种河流污水生态治理装置
技术领域
本发明涉及污水治理
技术领域
,更具体为一种河流污水生态治理装置。背景技术
河流污染是指由于人类活动,直接或间接地把物质或能量引入河流环境,造成损害河流生物资源,损坏河水和河流环境质量,危害人类健康等有害的影响,也是水体污染的一种,其污染程度随时间变化,而且扩散快,污染影响大,因此多数通过设置拦截网将河流垃圾进行拦截和清理。
目前,通过拦截网清理河道垃圾的方式效率慢,且无法长时间进行连续清理,容易造成拦截网的破裂,且安装更换复杂。因此,需要提供一种新的技术方案给予解决。
发明内容
本发明的目的在于提供一种河流污水生态治理装置,解决了目前,通过拦截网清理河道垃圾的方式效率慢,且无法长时间进行连续清理,容易造成拦截网的破裂,且安装更换复杂的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种河流污水生态治理装置,包括:支架,所述支架的底部左侧设置有第一电机且右侧设置有第二电机,所述第一电机的动力输出端设置有第一主动轮且第二电机的动力输出端设置有第二主动轮,所述支架的内侧设置有连接轴且连接轴的表面设置有若干组固定套筒,所述固定套筒的表面设置有连接杆且连接杆与固定套筒之间固定连接,所述连接轴的两端设置有第一从动轮且第一从动轮与第一主动轮和第二主动轮之间连接有第一驱动皮带和第三驱动皮带,所述支架的侧面设置有传送台且传送台的内部设置有驱动轴,所述驱动轴位于第一电机的一端设置有第二从动轮,所述第二从动轮与第一主动轮之间连接有第二驱动皮带,所述驱动轴设置有两组并以传送台的中心处呈对称分布,所述驱动轴的表面设置有传送带,所述传送台的侧面设置有横向传动箱且横向传动箱的内部设置有送料轴且送料轴位于第二电机的一端设置有第三从动轮,所述第三从动轮与第二主动轮之间连接有第四驱动皮带,所述送料轴的表面设置有送料叶片且送料叶片与送料轴之间固定连接,所述横向传动箱的侧面出口处设置有粉碎箱且粉碎箱与支架之间固定连接,所述粉碎箱的侧面设置有电机组且电机组通过螺栓与粉碎箱固定连接,所述电机组的动力输出端延伸至粉碎箱的内部,所述粉碎箱位于电机组的一侧表面设置有排料口。
作为本发明的一种优选实施方式,所述固定套筒设置有若干组并呈等间距分布,所述固定套筒通过螺栓与连接轴固定连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述连接杆设置有若干组并以固定套筒的中心处为圆心呈圆周分布,所述连接杆的末端呈向内弯曲的弧形结构。
作为本发明的一种优选实施方式,所述送料叶片呈螺旋式结构设置并与送料轴焊接固定,所述送料叶片与横向传动箱的内壁相互接触。
作为本发明的一种优选实施方式,所述电机组的动力输出端设置有粉碎轴且粉碎轴的表面设置有粉碎叶片,所述粉碎轴和粉碎叶片之间呈对称分布。
作为本发明的一种优选实施方式,所述粉碎箱的底部设置有输送轴且输送轴的表面设置有输送带,所述输送带位于排料口的侧面。
作为本发明的一种优选实施方式,所述传送台与连接杆的对接处设置有卡槽且卡槽与连接杆之间一一对应,所述卡槽的宽度大于连接杆的宽度。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明在支架的左侧设置有第一电机且右侧设置有第二电机,第一电机的动力输出端设置有第一主动轮且第二电机的动力输出端设置有第二主动轮,在支架的内侧设置有连接轴且连接轴两端均设置有第一从动轮,第一从动轮与第一主动轮和第二主动轮之间通过第一皮带和第三皮带相连,以此来带动连接轴旋转,保证连接轴旋转的稳定性,在连接轴的表面设置有若干组固定套筒且固定套筒的表面设置有若干组连接杆,通过连接杆的转动,将污水中漂浮在表面的脏污捞起,代替过滤网的拦截,同时支架的侧面设置有传送台且传送台的表面内部设置有驱动轴,驱动轴的表面设置有传送带,驱动轴位于第一电机的一端设置有第二从动轮且第二从动轮与第一主动轮之间通过第二驱动皮带相连接,以此来带动传送带转动,通过连接杆捞起的杂物通过传送带传送至横向传动箱内,横向传动箱的内部设置有送料轴且送料轴的位于第二电机的一端设置有第三从动轮,第三从动轮与第二主动轮之间通过第四驱动皮带相连接,以此来带动送料轴转动,送料轴的表面设置有送料叶片且送料叶片呈螺旋式结构设置,可以有效的对杂物进行横向传输,避免杂物的堆积,在横向传动箱的出口处设置有粉碎箱,且粉碎箱的侧面设置有电机组,电机组的下部设置有出料口,电机组的动力输出端设置有两组粉碎轴且粉碎轴的表面设置有粉碎叶片,杂物落在粉碎叶片之间进行挤压粉碎,减少其占用空间,同时粉碎箱的内下部设置有输送轴,输送轴的表面设置有输送带,可以对粉碎后的杂物进行粉碎,至此完成对河道污水表面的处理,该装置可以进行连续作业,相较于传统拦截网的形式,清理彻底且清理效率高。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明正视架结构示意图;
图3为本发明俯视内部结构示意图;
图4为本发明粉碎箱内部结构示意图。
图中:1、支架;2、第一电机;3、第一主动轮;4、连接轴;5、第一从动轮;6、第一驱动皮带;7、第二从动轮;8、第二驱动皮带;9、传送台;10、驱动轴;11、传送带;12、横向传动箱;13、粉碎箱;14、电机组;15、排料口;16、第二电机;17、第二主动轮;18、第三驱动皮带;19、第四驱动皮带;20、第三从动轮;21、送料轴;22、送料叶片;23、输送轴;24、输送带;25、粉碎轴;26、粉碎叶片;27、固定套筒;28、连接杆;29、卡槽。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-4,本发明提供一种技术方案:一种河流污水生态治理装置,包括:支架1,所述支架1的底部左侧设置有第一电机2且右侧设置有第二电机16,所述第一电机2的动力输出端设置有第一主动轮3且第二电机16的动力输出端设置有第二主动轮17,所述支架1的内侧设置有连接轴4且连接轴4的表面设置有若干组固定套筒27,所述固定套筒27的表面设置有连接杆28且连接杆28与固定套筒27之间固定连接,所述连接轴4的两端设置有第一从动轮5且第一从动轮5与第一主动轮3和第二主动轮17之间连接有第一驱动皮带6和第三驱动皮带18,在支架1的内侧设置有连接轴4且连接轴4两端均设置有第一从动轮5,第一从动轮5与第一主动轮3和第二主动轮17之间通过第一皮带和第三皮带相连,以此来带动连接轴4旋转,保证连接轴4旋转的稳定性,在连接轴4的表面设置有若干组固定套筒27且固定套筒27的表面设置有若干组连接杆28,通过连接杆28的转动,将污水中漂浮在表面的脏污捞起,代替过滤网的拦截,所述支架1的侧面设置有传送台9且传送台9的内部设置有驱动轴10,所述驱动轴10位于第一电机2的一端设置有第二从动轮7,所述第二从动轮7与第一主动轮3之间连接有第二驱动皮带8,所述驱动轴10设置有两组并以传送台9的中心处呈对称分布,所述驱动轴10的表面设置有传送带11,驱动轴10的表面设置有传送带11,驱动轴10位于第一电机2的一端设置有第二从动轮7且第二从动轮7与第一主动轮3之间通过第二驱动皮带8相连接,以此来带动传送带11转动,通过连接杆28捞起的杂物通过传送带11传送至横向传动箱12内,所述传送台9的侧面设置有横向传动箱12且横向传动箱12的内部设置有送料轴21且送料轴21位于第二电机16的一端设置有第三从动轮20,所述第三从动轮20与第二主动轮17之间连接有第四驱动皮带19,所述送料轴21的表面设置有送料叶片22且送料叶片22与送料轴21之间固定连接,所述横向传动箱12的侧面出口处设置有粉碎箱13且粉碎箱13与支架1之间固定连接,所述粉碎箱13的侧面设置有电机组14且电机组14通过螺栓与粉碎箱13固定连接,所述电机组14的动力输出端延伸至粉碎箱13的内部,所述粉碎箱13位于电机组14的一侧表面设置有排料口15,送料轴21的表面设置有送料叶片22且送料叶片22呈螺旋式结构设置,可以有效的对杂物进行横向传输,避免杂物的堆积,在横向传动箱12的出口处设置有粉碎箱13,且粉碎箱13的侧面设置有电机组14,电机组14的下部设置有出料口,电机组14的动力输出端设置有两组粉碎轴25且粉碎轴25的表面设置有粉碎叶片26,杂物落在粉碎叶片26之间进行挤压粉碎,减少其占用空间。
进一步改进地,如图1所示:所述固定套筒27设置有若干组并呈等间距分布,所述固定套筒27通过螺栓与连接轴4固定连接,固定套筒27之间通过螺栓固定,方便安装拆卸,同时保持间距密度,增加清理效果。
进一步改进地,如图1所示:所述连接杆28设置有若干组并以固定套筒27的中心处为圆心呈圆周分布,所述连接杆28的末端呈向内弯曲的弧形结构,连接杆28呈向内弯曲的弧形结构,方便将杂物捞起。
进一步改进地,如图3所示:所述送料叶片22呈螺旋式结构设置并与送料轴21焊接固定,所述送料叶片22与横向传动箱12的内壁相互接触,送料叶片22与箱壁接触,增加了传送的稳定性。
进一步改进地,如图4所示:所述电机组14的动力输出端设置有粉碎轴25且粉碎轴25的表面设置有粉碎叶片26,所述粉碎轴25和粉碎叶片26之间呈对称分布,粉碎轴25之间相向运动,使粉碎叶片26之间相互挤压,增加了粉碎效果。
进一步改进地,如图4所示:所述粉碎箱13的底部设置有输送轴23且输送轴23的表面设置有输送带24,所述输送带24位于排料口15的侧面,粉碎后的杂物通过输送带24传送至外部。
进一步改进地,如图1所示:所述传送台9与连接杆28的对接处设置有卡槽29且卡槽29与连接杆28之间一一对应,所述卡槽29的宽度大于连接杆28的宽度,卡槽29的设置可以对杂物进行拦截,避免连同连接杆28再次带出。
本发明在支架1的左侧设置有第一电机2且右侧设置有第二电机16,第一电机2的动力输出端设置有第一主动轮3且第二电机16的动力输出端设置有第二主动轮17,在支架1的内侧设置有连接轴4且连接轴4两端均设置有第一从动轮5,第一从动轮5与第一主动轮3和第二主动轮17之间通过第一皮带和第三皮带相连,以此来带动连接轴4旋转,保证连接轴4旋转的稳定性,在连接轴4的表面设置有若干组固定套筒27且固定套筒27的表面设置有若干组连接杆28,通过连接杆28的转动,将污水中漂浮在表面的脏污捞起,代替过滤网的拦截,同时支架1的侧面设置有传送台9且传送台9的表面内部设置有驱动轴10,驱动轴10的表面设置有传送带11,驱动轴10位于第一电机2的一端设置有第二从动轮7且第二从动轮7与第一主动轮3之间通过第二驱动皮带8相连接,以此来带动传送带11转动,通过连接杆28捞起的杂物通过传送带11传送至横向传动箱12内,横向传动箱12的内部设置有送料轴21且送料轴21的位于第二电机16的一端设置有第三从动轮20,第三从动轮20与第二主动轮17之间通过第四驱动皮带19相连接,以此来带动送料轴21转动,送料轴21的表面设置有送料叶片22且送料叶片22呈螺旋式结构设置,可以有效的对杂物进行横向传输,避免杂物的堆积,在横向传动箱12的出口处设置有粉碎箱13,且粉碎箱13的侧面设置有电机组14,电机组14的下部设置有出料口,电机组14的动力输出端设置有两组粉碎轴25且粉碎轴25的表面设置有粉碎叶片26,杂物落在粉碎叶片26之间进行挤压粉碎,减少其占用空间,同时粉碎箱13的内下部设置有输送轴23,输送轴23的表面设置有输送带24,可以对粉碎后的杂物进行粉碎,至此完成对河道污水表面的处理,该装置可以进行连续作业,相较于传统拦截网的形式,清理彻底且清理效率高。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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