一种采用风能驱动的简易生物转盘的制作方法

    专利2022-07-11  94


    本实用新型涉及污水处理设备技术领域,具体涉及一种采用风能驱动的简易生物转盘。



    背景技术:

    生物转盘是污水处理的常规设备,净化污水的好氧生物菌种主要以生物膜的形式附着在转盘上,转盘的转动也带入了好氧微生物生长所需要的溶解氧。在现有技术中,大部分生物转盘需要在生化池内运作,需要单独建立生化池等大型部件,结构复杂,并且还需设置驱动生物转盘运作的电力驱动部件,但是在电力输送不便的偏远山区、电力成本高的地区,以及处理水量小、运行状态不稳定不饱和的小型的污水处理生化复氧系统中,成本较高。



    技术实现要素:

    本实用新型为解决上述问题,提供了一种采用风能驱动的简易生物转盘,采用本方案,能在电力输送不便的偏远山区或电力成本高的地区,以及处理水量小、运行状态不稳定不饱和的小型的污水处理生化复氧系统中使用,结构简单,成本降低,质量轻巧,施工安装方便,且采用风力驱动,节能环保,并能够重复利用。

    本实用新型采用的技术方案为:一种采用风能驱动的简易生物转盘,包括位于生物转盘中轴线上的转轴,还包括悬浮块和风力驱动单元;

    所述转轴和悬浮块转动连接,所述转轴能绕自身轴线转动,所述悬浮块提供浮力,使生物转盘悬浮于水面;

    所述悬浮块上方设置风力驱动单元,所述风力驱动单元和转轴转动连接。

    本方案具体运作时,转轴和悬浮块转动连接,使转轴能够绕自身转动,便于生物转盘转动进行除污,悬浮块本身具有较大的浮力,并给生物转盘提供浮力,使生物转盘不会浸没在水中,此方案中的生物转盘能单独在水中悬浮,脱离了生化池、基座等部件,且在悬浮块上方设置风力驱动装置,此时风力驱动装置接收风能,转化为机械能,因风力驱动单元和转轴转动连接,传送机械能使转轴转动,带动生物转盘运转工作。

    进一步的,所述风力驱动单元还包括风车和传动部件,所述风车通过传动部件和转轴转动连接。

    本方案具体运作时,风力驱动单元采用风车接收风能,结构简单,且能快速将风能转化为机械能,风车通过传动部件和转轴转动连接,使机械能在传送过程中损耗降低,且运行更为稳定。

    进一步的,所述传动部件为传送带。

    本方案具体运作时,传动部件类型较多,如链条、拉杆、齿轮等,本方案为降低成本,设置为:所述传动部件为传送带。

    进一步的,所述风力驱动单元为多个。

    本方案具体运作时,为了能给生物转盘提供更多的机械能,使生物转盘能高效运转,设置为:所述风力驱动单元为多个,其中每个风力驱动单元均和转轴转动连接,每个风力驱动单元均能使转轴转动,避免风力较小使生物转盘运转速度过慢。

    进一步的,位于同侧相邻的两个风力驱动单元之间均通过传动轴连接,传动轴使同侧相邻的两个风力驱动单元同步转动。

    本方案具体运作时,位于同侧相邻的两个风力驱动单元之间均通过传动轴连接,此时同侧的所有风力驱动单元均同步转动,降低的能量损耗,使生物转盘能高效运转。

    进一步的,为增加风力驱动单元接收的风能,转化为更多的机械能,使生物转盘能高效运转,设置为:每个所述传动轴上均设置有多个扇叶。

    进一步的,悬浮块包围生物转盘四周,使生物转盘在运转过程和悬浮过程中能保持平衡,设置为:生物转盘位于所述悬浮块中部,所述悬浮块使生物转盘在水中保持平衡。

    进一步的,为安装和使用方便,且为适应污水的耐酸碱腐蚀性,需具有一定刚性及强度,且使用寿命长,可采用如硬质铝合金、增强尼龙等材料,设置为:所述悬浮块和风力驱动单元均采用轻质材料。

    本实用新型具有以下有益效果:

    本方案提供了一种采用风能驱动的简易生物转盘,采用本方案,能在电力输送不便的偏远山区或电力成本高的地区,以及处理水量小、运行状态不稳定不饱和的小型的污水处理生化复氧系统中使用,结构简单,成本降低,质量轻巧,施工安装方便,且采用风力驱动,节能环保,并能够重复利用。

    附图说明

    图1为本实用新型提供的一种采用风能驱动的简易生物转盘的一个实施例的结构示意图;

    图2为本实用新型提供的一种采用风能驱动的简易生物转盘的另一个实施例的结构示意图。

    图中附图标记为:1-转轴,2-悬浮块,3-风车,4-传动轴,5-扇叶,6-传动部件。

    具体实施方式

    下面结合实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

    实施例1:图1为本实用新型提供的一种采用风能驱动的简易生物转盘的结构示意图;一种采用风能驱动的简易生物转盘,包括位于生物转盘中轴线上的转轴1,还包括悬浮块2和风力驱动单元;

    所述转轴1和悬浮块2转动连接,所述转轴1能绕自身轴线转动,所述悬浮块2提供浮力,使生物转盘悬浮于水面;

    所述悬浮块2上方设置风力驱动单元,所述风力驱动单元和转轴1转动连接。

    本实施例中,转轴1和悬浮块2转动连接,使转轴1能够绕自身转动,便于生物转盘转动进行除污,悬浮块2本身具有较大的浮力,并给生物转盘提供浮力,使生物转盘不会浸没在水中,此方案中的生物转盘能单独在水中悬浮,脱离了生化池、基座等部件,且在悬浮块2上方设置风力驱动装置,此时风力驱动装置接收风能,转化为机械能,因风力驱动单元和转轴1转动连接,传送机械能使转轴1转动,带动生物转盘运转工作。

    本实施例中,风力驱动单元采用风车3接收风能,结构简单,且能快速将风能转化为机械能,风车3通过传动部件6和转轴1转动连接,使机械能在传送过程中损耗降低,且运行更为稳定。

    本实施例中,传动部件6类型较多,如链条、拉杆、齿轮等,本方案为降低成本,设置为:所述传动部件6为传送带。

    本实施例中,为了能给生物转盘提供更多的机械能,使生物转盘能高效运转,设置为:所述风力驱动单元为多个,其中每个风力驱动单元均和转轴1转动连接,每个风力驱动单元均能使转轴1转动,避免风力较小使生物转盘运转速度过慢。

    本实施例中,悬浮块2包围生物转盘四周,使生物转盘在运转过程和悬浮过程中能保持平衡,设置为:生物转盘位于所述悬浮块2中部,所述悬浮块2使生物转盘在水中保持平衡。

    本实施例中,为安装和使用方便,且为适应污水的耐酸碱腐蚀性,需具有一定刚性及强度,且使用寿命长,可采用如硬质铝合金、增强尼龙等材料,设置为:所述悬浮块2和风力驱动单元均采用轻质材料。

    实施例2:如图2所示,本实施例和实施例1的区别特征在于:位于同侧相邻的两个风力驱动单元之间均通过传动轴4连接,传动轴4使同侧相邻的两个风力驱动单元同步转动;每个所述传动轴4上均设置有多个扇叶5。

    本实施例中,位于同侧相邻的两个风力驱动单元之间均通过传动轴4连接,此时同侧的所有风力驱动单元均同步转动,降低的能量损耗,使生物转盘能高效运转。

    本实施例中,为增加风力驱动单元接收的风能,转化为更多的机械能,使生物转盘能高效运转,设置为:每个所述传动轴4上均设置有多个扇叶5。

    以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。


    技术特征:

    1.一种采用风能驱动的简易生物转盘,包括位于生物转盘中轴线上的转轴(1),其特征在于,还包括悬浮块(2)和风力驱动单元;

    所述转轴(1)和悬浮块(2)转动连接,所述转轴(1)能绕自身轴线转动,所述悬浮块(2)提供浮力,使生物转盘悬浮于水面;

    所述悬浮块(2)上方设置风力驱动单元,所述风力驱动单元和转轴(1)转动连接。

    2.根据权利要求1所述的一种采用风能驱动的简易生物转盘,其特征在于,所述风力驱动单元还包括风车(3)和传动部件(6),所述风车(3)通过传动部件(6)和转轴(1)转动连接。

    3.根据权利要求2所述的一种采用风能驱动的简易生物转盘,其特征在于,所述传动部件(6)为传送带。

    4.根据权利要求1所述的一种采用风能驱动的简易生物转盘,其特征在于,所述风力驱动单元为多个。

    5.根据权利要求4所述的一种采用风能驱动的简易生物转盘,其特征在于,位于同侧相邻的两个风力驱动单元之间均通过传动轴(4)连接,传动轴(4)使同侧相邻的两个风力驱动单元同步转动。

    6.根据权利要求5所述的一种采用风能驱动的简易生物转盘,其特征在于,每个所述传动轴(4)上均设置有多个扇叶(5)。

    7.根据权利要求1所述的一种采用风能驱动的简易生物转盘,其特征在于,生物转盘位于所述悬浮块(2)中部,所述悬浮块(2)使生物转盘在水中保持平衡。

    8.根据权利要求1所述的一种采用风能驱动的简易生物转盘,其特征在于,所述悬浮块(2)和风力驱动单元均采用轻质材料。

    技术总结
    本实用新型提供了一种采用风能驱动的简易生物转盘,包括位于生物转盘中轴线上的转轴,还包括悬浮块和风力驱动单元;所述转轴和悬浮块转动连接,所述转轴能绕自身轴线转动,所述悬浮块提供浮力,使生物转盘悬浮于水面;所述悬浮块上方设置风力驱动单元,所述风力驱动单元和转轴转动连接;采用本方案,能在电力输送不便的偏远山区或电力成本高的地区,以及处理水量小、运行状态不稳定不饱和的小型的污水处理生化复氧系统中使用,结构简单,成本降低,质量轻巧,施工安装方便,且采用风力驱动,节能环保,并能够重复利用。

    技术研发人员:万兆刚
    受保护的技术使用者:四川中德盛达环境工程有限公司
    技术研发日:2020.07.24
    技术公布日:2021.03.12

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