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CN114853248B - 一种一体式mvr蒸发系统废水处理工艺 - Google Patents

一种一体式mvr蒸发系统废水处理工艺 Download PDF

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CN114853248B
CN114853248B CN202210628805.5A CN202210628805A CN114853248B CN 114853248 B CN114853248 B CN 114853248B CN 202210628805 A CN202210628805 A CN 202210628805A CN 114853248 B CN114853248 B CN 114853248B
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Abstract

本发明公开了一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,所述底板的顶部固定连接有箱体和储存箱,所述底板的正反面通过合页活动连接有外封门,所述箱体的内腔设置有废水处理装置,所述储存箱的顶部通过合页活动连接有顶盖,所述储存箱的表面固定连接有水泵,所述水泵的输出端和输入端固定连通有水管,所述储存箱的内腔中设置有过滤装置,本发明涉及废水处理技术领域。该一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,解决了MVR蒸发器废水处理装置进行高盐废水处理时,由于废水量大,导致处理时,其需要较长的时间,另外得出的盐结晶还需要人工从装置进行取出,其次盐形成的结晶体会粘黏在装置的内壁上,导致无法被清除掉,形成盐结晶浪费的问题。

Description

一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺
技术领域
本发明涉及废水处理技术领域,具体为一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺。
背景技术
MVR蒸发器是一种主要应用于制药行业的新型高效节能蒸发设备,该设备采用低温与低压汽蒸技术和清洁能源为能源产生蒸汽,将媒介中的水分离出来,是国际先进的蒸发技术,是替代传统蒸发器的升级换代产品,根据所需产品浓度不同采取分段式蒸发,即产品在第一次经过效体后不能达到所需浓度时,产品在离开效体后通过效体下部的真空泵将产品通过效体外部管路抽到效体上部再次通过效体,然后通过这种反复通过效体以达到所需浓度。
在工业废水处理过程中,其MVR蒸发器就可以针对工业废水的高盐废水进行热气蒸发的方式将高盐废水进行蒸发,使废水蒸发后会得到结晶的盐,但现有MVR蒸发器废水处理装置进行高盐废水处理时,由于废水量大,导致处理时,其需要较长的时间,另外得出的盐结晶还需要人工从装置进行取出,其次盐形成的结晶体会粘黏在装置的内壁上,导致无法被清除掉,形成盐结晶的浪费。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,解决了现有MVR蒸发器废水处理装置进行高盐废水处理时,由于废水量大,导致处理时,其需要较长的时间,另外得出的盐结晶还需要人工从装置进行取出,其次盐形成的结晶体会粘黏在装置的内壁上,导致无法被清除掉,形成盐结晶浪费的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,具体包括以下步骤;
S1、首先需要通过收集装置将工业废水中高盐废水进行收集;
S2、将废水处理设备与MVR蒸发系统进行设备连接,并进行设备运行调试;
S3、最后再将收集后的高盐废水输送到废水处理设备中进行处理;
在废水处理工艺中S2-S3步骤中废水处理设备包括底板,所述底板的顶部固定连接有箱体和储存箱,所述底板的正反面通过合页活动连接有外封门,所述箱体的内腔设置有废水处理装置,所述储存箱的顶部通过合页活动连接有顶盖,所述储存箱的表面固定连接有水泵,所述水泵的输出端和输入端固定连通有水管,所述储存箱的内腔中设置有过滤装置。
所述废水处理装置包括第二伺服电机、四个第一套筒和第二套筒,所述第二伺服电机的输出端固定连接有第一齿轮,四个所述第一套筒和第二套筒相对的一端设置有进气机构,四个所述第二套筒的底部设置有收集机构,四个所述第一套筒的顶部设置有连接机构,且第一套筒的表面固套接有第二齿轮,四个所述第一套筒、第二套筒和进气机构的内腔设置有震动蒸发机构,所述第一套筒的上下端口均固定开设有第一弧形槽,所述第二套筒的上下端口均固定开设有第二弧形槽。
所述进气机构包括套盘,所述套盘的表面固定连通有连通管,所述连通管的表面固定连接有第一连接板,所述套盘的顶部和底部固定连接有轴承,所述轴承的表面活动套接有密封圈,所述套盘的内壁固定连接有挤压块。
所述收集机构包括第三套筒,所述第三套筒的表面活动连接有外盖,所述第三套筒的内腔活动连接有收集筒,所述第三套筒的顶部转动连接有第一转动环;
所述连接机构包括空心盘,所述空心盘的内腔对称转动套接有弧形管,所述空心盘的顶部固定连接有顶板,所述顶板的表面转动套接有连接管,所述弧形管的一端固定连通有软管接头,所述空心盘的底部固定连接有第二转动环。
所述震动蒸发机构包括五个空心管,五个所述空心管中间的表面固定连接有连接杆,且最外侧空心管中间的表面固定套接有套板,五个所述空心管上下表面固定连接有第二连接板,所述第二连接板的表面设置有伸缩机构,所述空心管的内腔对称固定设置有多个凸点,五所述空心管下边固定套接有橡胶套。
优选的,所述过滤装置包括框架、挡板和第一伺服电机,所述挡板通过销柱和扭簧转动套接在储存箱的表面,所述挡板的背面对称固定连接有挤压板,所述框架左右的侧面固定开设有安装槽,所述安装槽的内腔固定连接有马达,所述马达的输出端固定连接有丝杆,所述丝杆的表面螺纹套接有滑动板,所述滑动板的底部对称固定连接有毛刷。
优选的,过滤网通过转动柱转动连接在储存箱的内壁,且框架和储存箱的内壁相互贴合。
优选的,所述丝杆的一端转动套接在安装槽的内壁,所述滑动板贯穿安装槽的内壁,并滑动在框架的表面,所述毛刷与过滤网的表面相互接触。
优选的,所述第一伺服电机固定连接在储存箱的表面,且贯穿储存箱的表面,且与转动柱固定连接,所述挤压板的一端与框架的底部相互贴合,且挡板的表面与储存箱的表面相互贴合,且贴合处设置有密封垫。
优选的,所述轴承分别固定套接在下端口第一弧形槽和上端口第二弧形槽中,所述第一连接板固定连接在箱体的内壁。
优选的,所述第一转动环固定套接在下端口第二弧形槽的内腔中,所述第三套筒固定连接在箱体 内腔的底部。
优选的,所述伸缩机构包括固定连接在第二连接板的套管,所述套管的内腔通过弹簧滑动套接有滑动杆,且滑动杆的一端固定连接在第一套筒和第二套筒的内壁,所述橡胶套固定套接在第二套筒内腔的底部,所述第二伺服电机固定连接在箱体的顶部,且第一齿轮与第二齿轮的表面相互啮合连接。
优选的,所述连接管的一端贯穿箱体的顶部,并与水管一端的表面固定连通,所述软管接头螺纹套接在空心管的顶部,所述第二转动环固定套接在上端口第一弧形槽中。
优选的,所述箱体的表面固定设置有控制面板,所述底板的右边设置有收集箱,所述储存箱的内壁固定连接有限位块,且收集箱与储存箱的表面相互贴合,所述水管的一端固定连通在储存箱的拐角处。
有益效果
本发明提供了一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺。与现有技术相比具备以下有益效果:
1、该一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,通过控制面板启动第二伺服电机,废水处理装置的输出端会带动第一齿轮与第二齿轮进行啮合转动,并通过伸缩机构与第一套筒和第二套筒的连接,从而使第一套筒、第二套筒、震动蒸发机构和连接机构进行转动,以及通过轴承与第一弧形槽和第二弧形槽和第一转动环与第一弧形槽的转动连接,使进气机构和收集机构不会跟随转动,以及随着震动蒸发机构整体的转动,其产生的离心力会使空心管内腔的废水贴着空心管内壁进行流动,使其形成水膜的方式,并在进入的热气进行加热,使水膜在流动的过程中随着蒸发变成蒸汽和盐结晶,蒸汽和盐结晶会通过空心管底部进入到收集筒中进行收集,通过将废水分成多个水膜的状态,可以更快的实现蒸发的效果,解决现有MVR蒸发器废水处理装置进行高盐废水处理时,由于废水量大,导致处理时,其需要较长时间的问题。
2、该一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,通过转动时,其套板的表面会挤压在挤压块的表面上,并在伸缩机构的伸缩,可以使空心管左右的摆动,同时橡胶套和软管接头会进行跟随张紧,从而使空心管形成震动状态,使蒸发残留在空心管内壁的盐结晶也会被震动下来,并进行收集,解决另外得出的盐结晶还需要人工从装置进行取出,其次盐形成的结晶体会粘黏在装置的内壁上,导致无法被清除掉,形成盐结晶浪费的问题。
3、该一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,通过空心管内壁设置的多个凸点起到阻挡的作用,使水膜通过凸点可以起到流动缓慢的作用,就可以增加水膜被蒸发的时间。
4、该一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,通过启动第一伺服电机和马达,第一伺服电机的输出端通过转动柱带动框架进行转动,当框架的一端会碰撞挤压板,其挤压板会带动挡板通过销柱进行转动,同时扭簧也会出现扭转,最后使框架的一端与挡板相互平齐,然后再启动马达,马达会带动丝杆进行转动,使丝杆表面的滑动板进行一侧的移动,从而使毛刷对过滤网的表面进行刮取,使残留的杂质从倾斜的过滤网掉落在挡板上,最后再掉落在收集箱中进行收集,实现过滤杂质后自动收集的功能。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明结构箱体示意图;
图3为本发明结构储存箱示意图;
图4为本发明结构储存箱局部剖视图;
图5为本发明结构过滤装置示意图;
图6为本发明结构图5中A处局部放大图;
图7为本发明结构废水处理装置示意图;
图8为本发明结构废水处理装置局部拆分图;
图9为本发明结构废水处理装置局部示意图;
图10为本发明结构第二套筒局部剖视图;
图11为本发明结构进气机构和震动蒸发机构示意图;
图12为本发明结构进气机构示意图;
图13为本发明结构收集机构示意图;
图14为本发明结构连接机构示意图;
图15为本发明结构连接机构局部示意图;
图16为本发明结构震动蒸发机构示意图;
图17为本发明结构空心管剖视图;
图18为本发明结构震动蒸发机构俯视剖视图;
图19为本发明结构震动蒸发机构俯视图;
图20为本发明结构伸缩机构示意图。
图中:1、底板;2、箱体;3、储存箱;4、控制面板;5、外封门;6、水泵;7、水管;8、顶盖;9、收集箱;10、过滤装置;101、框架;102、挡板;103、销柱;104、扭簧;105、挤压板;106、第一伺服电机;107、过滤网;108、安装槽;109、马达;1010、滑动板;1011、毛刷;1012、丝杆;11、废水处理装置;111、第二伺服电机;112、第一齿轮;113、第一套筒;114、进气机构;1141、套盘;1142、轴承;1143、密封圈;1144、连通管;1145、第一连接板;1146、挤压块;115、第二套筒;116、收集机构;1161、第三套筒;1162、外盖;1163、收集筒;1164、第一转动环;117、第二齿轮;118、连接机构;1181、空心盘;1182、弧形管;1183、第二转动环;1184、连接管;1185、顶板;1186、软管接头;119、震动蒸发机构;1191、空心管;1192、套板;1193、连接杆;1194、第二连接板;1195、伸缩机构;1951、套管;1952、滑动杆;1953、弹簧;1196、橡胶套;1197、凸点;120、第一弧形槽;121、第二弧形槽;12、限位块。
实施方式
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,本发明实施例提供一种技术方案:一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,具体包括以下步骤;
S1、首先需要通过收集装置将工业废水中高盐废水进行收集;
S2、将废水处理设备与MVR蒸发系统进行设备连接,并进行设备运行调试;
S3、最后再将收集后的高盐废水输送到废水处理设备中进行处理;
在废水处理工艺中S2-S3步骤中废水处理设备包括底板1,底板1的顶部固定连接有箱体2和储存箱3,底板1的正反面通过合页活动连接有外封门5,箱体2的内腔设置有废水处理装置11,储存箱3的顶部通过合页活动连接有顶盖8,储存箱3的表面固定连接有水泵6,水泵6的输出端和输入端固定连通有水管7,储存箱3的内腔中设置有过滤装置10,箱体2的表面固定设置有控制面板4,底板1的右边设置有收集箱9,储存箱3的内壁固定连接有限位块12,且收集箱9与储存箱3的表面相互贴合,水管7的一端固定连通在储存箱3的拐角处。
请参阅图7-11,废水处理装置11包括第二伺服电机111、四个第一套筒113和第二套筒115,第二伺服电机111的输出端固定连接有第一齿轮112,四个第一套筒113和第二套筒115相对的一端设置有进气机构114,四个第二套筒115的底部设置有收集机构116,四个第一套筒113的顶部设置有连接机构118,且第一套筒113的表面固套接有第二齿轮117,四个第一套筒113、第二套筒115和进气机构114的内腔设置有震动蒸发机构119,第一套筒113的上下端口均固定开设有第一弧形槽120,第二套筒115的上下端口均固定开设有第二弧形槽121。
请参阅图12,进气机构114包括套盘1141,套盘1141的表面固定连通有连通管1144,连通管1144的表面固定连接有第一连接板1145,套盘1141的顶部和底部固定连接有轴承1142,轴承1142的表面活动套接有密封圈1143,套盘1141的内壁固定连接有挤压块1146,轴承1142分别固定套接在下端口第一弧形槽120和上端口第二弧形槽121中,第一连接板1145固定连接在箱体2的内壁。
请参阅图13,收集机构116包括第三套筒1161,第三套筒1161的表面活动连接有外盖1162,第三套筒1161的内腔活动连接有收集筒1163,第三套筒1161的顶部转动连接有第一转动环1164,第一转动环1164固定套接在下端口第二弧形槽121的内腔中,第三套筒1161固定连接在箱体2 内腔的底部。
请参阅图14-15,连接机构118包括空心盘1181,空心盘1181的内腔对称转动套接有弧形管1182,空心盘1181的顶部固定连接有顶板1185,顶板1185的表面转动套接有连接管1184,弧形管1182的一端固定连通有软管接头1186,空心盘1181的底部固定连接有第二转动环1183,连接管1184的一端贯穿箱体2的顶部,并与水管7一端的表面固定连通,软管接头1186螺纹套接在空心管1191的顶部,第二转动环1183固定套接在上端口第一弧形槽120中。
请参阅图16-19,震动蒸发机构119包括五个空心管1191,五个空心管1191中间的表面固定连接有连接杆1193,且最外侧空心管1191中间的表面固定套接有套板1192,五个空心管1191上下表面固定连接有第二连接板1194,第二连接板1194的表面设置有伸缩机构1195,空心管1191的内腔对称固定设置有多个凸点1197,五空心管1191下边固定套接有橡胶套1196。
请参阅图5-6,过滤装置10包括框架101、挡板102和第一伺服电机106,挡板102通过销柱103和扭簧104转动套接在储存箱3的表面,挡板102的背面对称固定连接有挤压板105,框架101左右的侧面固定开设有安装槽108,安装槽108的内腔固定连接有马达109,马达109的输出端固定连接有丝杆1012,丝杆1012的表面螺纹套接有滑动板1010,滑动板1010的底部对称固定连接有毛刷1011,过滤网107通过转动柱转动连接在储存箱3的内壁,且框架101和储存箱3的内壁相互贴合,丝杆1012的一端转动套接在安装槽108的内壁,滑动板1010贯穿安装槽108的内壁,并滑动在框架101的表面,毛刷1011与过滤网107的表面相互接触,第一伺服电机106固定连接在储存箱3的表面,且贯穿储存箱3的表面,且与转动柱固定连接,挤压板105的一端与框架101的底部相互贴合,且挡板102的表面与储存箱3的表面相互贴合,且贴合处设置有密封垫。
请参阅图20,伸缩机构1195包括固定连接在第二连接板1194的套管1951,套管1951的内腔通过弹簧1953滑动套接有滑动杆1952,且滑动杆1952的一端固定连接在第一套筒113和第二套筒115的内壁,橡胶套1196固定套接在第二套筒115内腔的底部,第二伺服电机111固定连接在箱体2的顶部,且第一齿轮112与第二齿轮117的表面相互啮合连接。
S1、使用时,首先打开顶盖8,将高盐废水投放到储存箱3的内腔中,然后通过过滤网107可以先对高盐废水进行过滤,将存在的杂质进行清除掉,然后启动水泵6,使水泵6通过水管7将储存箱3的内腔输送到废水处理装置11中进行废水处理,将储存箱3内腔的废水处理完后,其过滤网107的表面上残留较多的杂质,然后启动第一伺服电机106和马达109,第一伺服电机106的输出端通过转动柱带动框架101进行转动,当框架101的一端会碰撞挤压板105,其挤压板105会带动挡板102通过销柱103进行转动,同时扭簧104也会出现扭转,最后使框架101的一端与挡板102相互平齐,然后再启动马达109,马达109会带动丝杆1012进行转动,使丝杆1012表面的滑动板1010进行一侧的移动,从而使毛刷1011对过滤网107的表面进行刮取,使残留的杂质从倾斜的过滤网107掉落在挡板102上,最后再掉落在收集箱9中进行收集,反之,当马达109和第一伺服电机106反转时,其滑动板1010带动毛刷1011复位,以及框架101抵在限位块12上,其挤压板105失去抵挡的力后,其扭簧104扭转的弹力会带动挡板102也进行复位。
另外马达109的表面设置有一侧的保护壳,可以防止废水对马达109造成侵蚀,其次毛刷1011都早用高强耐腐蚀的材料,以及挡板102的表面设置有高强耐腐蚀行的密封垫,可以避免废水进入时,其废水出现渗漏的现象。
S2、使用时,首先将外部的蒸汽器进行启动,使产生的热气通过连通管1144穿过套盘1141,并进入到第一套筒113和第二套筒115的内腔中,先对第一套筒113和第二套筒115的内腔进行预热,当达预热的温度时,到当储存箱3的废水进入到连接管1184内腔,随着继续流动,会通过弧形管1182和软管接头1186进入到空心管1191的内腔,同时通过控制面板4启动第二伺服电机111,废水处理装置11的输出端会带动第一齿轮112与第二齿轮117进行啮合转动,并通过伸缩机构1195与第一套筒113和第二套筒115的连接,从而使第一套筒113、第二套筒115、震动蒸发机构119和连接机构118进行转动,以及通过轴承1142与第一弧形槽120和第二弧形槽121和第一转动环1164与第一弧形槽120的转动连接,还有第一连接板1145固定在箱体2的内壁和第三套筒1161固定在箱体2内腔的底部,使进气机构114和收集机构116不会跟随转动,同时密封圈1143可以防止第一套筒113和第二套筒115与套盘1141之间出现漏气,以及随着震动蒸发机构119整体的转动,其产生的离心力会使空心管1191内腔的废水贴着空心管1191内壁进行流动,使其形成水膜的方式,并在进入的热气进行加热,使水膜在流动的过程中随着蒸发变成蒸汽和盐结晶,蒸汽和盐结晶会通过空心管1191底部进入到收集筒1163中进行收集,其蒸汽也会通过收集筒1163和外盖1162表面的通孔排放在箱体2的内腔,并随着箱体2背面的排气管抽出即可,另外在转动时,其套板1192的表面会挤压在挤压块1146的表面上,并在伸缩机构1195的伸缩,可以使空心管1191左右的摆动,同时橡胶套1196和软管接头1186会进行跟随张紧,从而使空心管1191形成震动状态,使蒸发残留在空心管1191内壁的盐结晶也会被震动下来,并进行收集,其次空心管1191内壁设置的多个凸点1197起到阻挡的作用,使水膜通过凸点1197可以起到流动缓慢的作用,就可以增加水膜被蒸发的时间,工作结束后,可以打开外封门5,以及外盖1162,然后将收集筒1163从第三套筒1161中取出即可。
在套板1192与挤压块1146挤压时,其产生的挤压力会使滑动杆1952通过弹簧1953在套管1951中进行缩进,当套板1192从挤压块1146表面滑过去后,其没有挤压的力,在弹簧1953弹力下,会带动滑动杆1952在套管1951中伸出,使套板1192复位,
另外连接管1184是通过转动组件与外部的管道进行转动连通的,因此连接管1184与水管7一端的表面连通时,还可以实现自转的现象,因此不会出现弧形管1182和软管接头1186之间缠绕的现象,然后箱体2的背面设置有排气管,引用蒸汽对外排外的,其次第二连接板1194和连接杆1193使五个空心管1191进行固定连接。
同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,其特征在于:具体包括以下步骤;
S1、首先需要通过收集装置将工业废水中高盐废水进行收集;
S2、将废水处理设备与MVR蒸发系统进行设备连接,并进行设备运行调试;
S3、最后再将收集后的高盐废水输送到废水处理设备中进行处理;
在废水处理工艺中S2-S3步骤中废水处理设备包括底板(1),所述底板(1)的顶部固定连接有箱体(2)和储存箱(3),所述底板(1)的正反面通过合页活动连接有外封门(5),所述箱体(2)的内腔设置有废水处理装置(11),所述储存箱(3)的顶部通过合页活动连接有顶盖(8),所述储存箱(3)的表面固定连接有水泵(6),所述水泵(6)的输出端和输入端固定连通有水管(7),所述储存箱(3)的内腔中设置有过滤装置(10);
所述废水处理装置(11)包括第二伺服电机(111)、四个第一套筒(113)和第二套筒(115),所述第二伺服电机(111)的输出端固定连接有第一齿轮(112),四个所述第一套筒(113)和第二套筒(115)相对的一端设置有进气机构(114),四个所述第二套筒(115)的底部设置有收集机构(116),四个所述第一套筒(113)的顶部设置有连接机构(118),且第一套筒(113)的表面固套接有第二齿轮(117),四个所述第一套筒(113)、第二套筒(115)和进气机构(114)的内腔设置有震动蒸发机构(119),所述第一套筒(113)的上下端口均固定开设有第一弧形槽(120),所述第二套筒(115)的上下端口均固定开设有第二弧形槽(121);
所述进气机构(114)包括套盘(1141),所述套盘(1141)的表面固定连通有连通管(1144),所述连通管(1144)的表面固定连接有第一连接板(1145),所述第一连接板(1145)固定连接在箱体(2)的内壁,所述套盘(1141)的顶部和底部固定连接有轴承(1142),所述轴承(1142)的表面活动套接有密封圈(1143),所述套盘(1141)的内壁固定连接有挤压块(1146);
所述收集机构(116)包括第三套筒(1161),所述第三套筒(1161)的表面活动连接有外盖(1162),所述第三套筒(1161)的内腔活动连接有收集筒(1163),所述第三套筒(1161)的顶部转动连接有第一转动环(1164);
所述连接机构(118)包括空心盘(1181),所述空心盘(1181)的内腔对称转动套接有弧形管(1182),所述空心盘(1181)的顶部固定连接有顶板(1185),所述顶板(1185)的表面转动套接有连接管(1184),所述弧形管(1182)的一端固定连通有软管接头(1186),所述空心盘(1181)的底部固定连接有第二转动环(1183);
所述震动蒸发机构(119)包括五个空心管(1191),五个所述空心管(1191)中间的表面固定连接有连接杆(1193),且最外侧空心管(1191)中间的表面固定套接有套板(1192),在转动时,其套板(1192)的表面会挤压在挤压块(1146)的表面上,五个所述空心管(1191)上下表面固定连接有第二连接板(1194),所述第二连接板(1194)的表面设置有伸缩机构(1195),所述空心管(1191)的内腔对称固定设置有多个凸点(1197),五所述空心管(1191)下边固定套接有橡胶套(1196);
所述伸缩机构(1195)包括固定连接在第二连接板(1194)的套管(1951),所述套管(1951)的内腔通过弹簧(1953)滑动套接有滑动杆(1952),且滑动杆(1952)的一端固定连接在第一套筒(113)和第二套筒(115)的内壁,所述橡胶套(1196)固定套接在第二套筒(115)内腔的底部,所述第二伺服电机(111)固定连接在箱体(2)的顶部,且第一齿轮(112)与第二齿轮(117)的表面相互啮合连接。
2.根据权利要求1所述的一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,其特征在于:所述过滤装置(10)包括框架(101)、挡板(102)和第一伺服电机(106),所述挡板(102)通过销柱(103)和扭簧(104)转动套接在储存箱(3)的表面,所述挡板(102)的背面对称固定连接有挤压板(105),所述框架(101)左右的侧面固定开设有安装槽(108),所述安装槽(108)的内腔固定连接有马达(109),所述马达(109)的输出端固定连接有丝杆(1012),所述丝杆(1012)的表面螺纹套接有滑动板(1010),所述滑动板(1010)的底部对称固定连接有毛刷(1011)。
3.根据权利要求2所述的一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,其特征在于:过滤网(107)通过转动柱转动连接在储存箱(3)的内壁,且框架(101)和储存箱(3)的内壁相互贴合。
4.根据权利要求2所述的一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,其特征在于:所述丝杆(1012)的一端转动套接在安装槽(108)的内壁,所述滑动板(1010)贯穿安装槽(108)的内壁,并滑动在框架(101)的表面,所述毛刷(1011)与过滤网(107)的表面相互接触。
5.根据权利要求2所述的一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,其特征在于:所述第一伺服电机(106)固定连接在储存箱(3)的表面,且贯穿储存箱(3)的表面,且与转动柱固定连接,所述挤压板(105)的一端与框架(101)的底部相互贴合,且挡板(102)的表面与储存箱(3)的表面相互贴合,且贴合处设置有密封垫。
6.根据权利要求1所述的一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,其特征在于:所述轴承(1142)分别固定套接在下端口第一弧形槽(120)和上端口第二弧形槽(121)中。
7.根据权利要求1所述的一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,其特征在于:所述第一转动环(1164)固定套接在下端口第二弧形槽(121)的内腔中,所述第三套筒(1161)固定连接在箱体(2) 内腔的底部。
8.根据权利要求1所述的一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,其特征在于:所述连接管(1184)的一端贯穿箱体(2)的顶部,并与水管(7)一端的表面固定连通,所述软管接头(1186)螺纹套接在空心管(1191)的顶部,所述第二转动环(1183)固定套接在上端口第一弧形槽(120)中。
9.根据权利要求1所述的一种一体式MVR蒸发系统废水处理工艺,其特征在于:所述箱体(2)的表面固定设置有控制面板(4),所述底板(1)的右边设置有收集箱(9),所述储存箱(3)的内壁固定连接有限位块(12),且收集箱(9)与储存箱(3)的表面相互贴合,所述水管(7)的一端固定连通在储存箱(3)的拐角处。
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