专利名称:污泥比阻测量装置的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及ー种测量装置,尤其涉及一种污泥比阻測量装置。
背景技术:
在高校《水处理实验技木》课程、污水处理厂以及相关科研単位中,需要使用污泥比阻測量装置。目前大多数污泥比阻測量装置存在滤纸叠放操作复杂,压カ不稳定,布氏漏斗与滤纸接触平面容易漏气,多联測定装置滤筒间相互影响的缺点。
发明内容基于上述现有技术所存在的缺点,本实用新型实施例提供ー种构造简洁、操作简单、便于更换滤纸且測量准确的污泥比阻測量装置。
·[0004]本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的本实用新型实施方式提供一种污泥比阻測量装置,包括布氏漏斗、计量系统、连接管、压カ缓冲罐、无油真空泵、真空表和固定支架,布氏漏斗、计量系统、压カ缓冲罐和真空表均设置在固定支架上,布氏漏斗依次与计量系统、压力缓冲罐、连接管和无油真空泵连接,真空表设置在压カ缓冲罐上,其特征在于,所述布氏漏斗包括布氏漏斗底座、污泥杯、滤纸固定环和滤纸;其中,所述布氏漏斗底座上端设有污泥杯卡ロ,下端设有排液ロ ;所述污泥杯底部的杯体外设有卡装部,通过卡装部卡设在所述布氏漏斗底座的污泥杯卡口上;所述污泥杯的杯壁底部设有卡装孔,所述滤纸固定环上设有与所述卡装孔对应的支架,所述滤纸固定环能通过所述支架卡装固定在所述污泥杯的杯壁底部;所述滤纸通过所述滤纸固定环设置在所述污泥杯的杯壁底部。上述装置中,所述滤纸固定环为环形结构,支架竖直设置在其环形本体上。上述装置中,所述污泥杯的杯壁底部设有多个均匀分布的卡装孔,所述滤纸固定环上设有与所述多个卡装孔对应的多个支架。上述装置中,所述布氏漏斗还包括布氏布氏漏斗孔板和环形密封圈;所述布氏布氏漏斗孔板设置在所述布氏漏斗底座内,设置在所述污泥杯底部下方,布氏布氏漏斗孔板与所述污泥杯底部之间设置所述环形密封圏。上述装置中,所述计量系统包括环形布水架、抽气管、放空管和计量管;其中,所述环形布水架设置在所述计量管内,环形布水架上设有连接布氏漏斗的进水Π ;所述抽气管、放空管均连接在所述计量管上。上述装置中,所述计量管内径为30 60mm。[0021]上述装置中,所述抽气管连接在所述环形布水架上方的所述计量管上;所述放空管上设置排空阀门,放空管连接在计量管下部,为U形管。上述装置中,所述布氏漏斗和计量系统通过活接头或卡箍连接。上述装置中,所述无油真空泵设置在所述固定支架外,所述无油真空泵与所述固定支架分离放置;所述固定支架下面设有弹簧减震器。上述装置还包括滤纸切割器,其为金属圆筒,其上端封闭,下端为环形刀ロ。由上述提供的技术方案可以看出,本实用新型实施例的污泥比阻測量装置,由于布氏漏斗的各部件均为分体的卡装式结构,构造简洁、操作简单、便于更换滤纸且測量准确。
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。图I为本实用新型实施例提供的污泥比阻測量装置的结构示意图;图2为本实用新型实施例提供的污泥杯及滤纸放置示意图;图3为本实用新型实施例提供的滤纸固定环示意图;图4为本实用新型实施例提供的布氏漏斗底座结构示意图;图5为本实用新型实施例提供的布氏漏斗底座固定耳槽结构示意图;图6为本实用新型实施例提供的布氏布氏漏斗孔板结构示意图;图7为本实用新型实施例提供的计量系统结构示意图;图8为本实用新型实施例提供的滤纸切割器示意图;图9为本实用新型实施例提供的滤纸切割器的仰视示意图;图中各标号为1-污泥杯;2_布氏漏斗底座;3_布氏漏斗;4_计量系统;5_调节阀;6_真空表;7_压カ缓冲罐;8_固定支架;9_连接管;10_无油真空泵;11_滤纸固定环;12_滤纸;13_固定耳;14_环形密封圈;15_固定耳槽;16_透气孔;17_弹簧减震器;18-抽气管;19_环形布水架;20_计量管;21_放空管;22_排空阀门;23_活接头;24_阀门;25-布氏漏斗孔板;26_滤纸切割器。
具体实施方式
下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,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,都属于本实用新型的保护范围。下面将结合附图对本实用新型实施例作进ー步地详细描述。本实用新型实施例提供一种污泥比阻測量装置,如图I所示,该装置包括布氏漏斗3、计量系统4、连接管、压カ缓冲罐、无油真空泵、真空表和固定支架,布氏漏斗3、计量系统4、压カ缓冲罐7和真空表6均设置在固定支架8上,布氏漏斗3依次与计量系统4、压カ缓冲罐7、连接管9和无油真空泵10连接,真空表6设置在压カ缓冲罐7上,压カ缓冲罐7上还设有调节阀5 ;连接在计量系统4与压カ缓冲罐7之间的管路上设有阀门24 ;上述的布氏漏斗为分体式结构,如图2 6所示,包括布氏漏斗底座2、污泥杯I、滤纸固定环11和滤纸12 ;其中,布氏漏斗底座2上端设有污泥杯卡ロ,下端设有排液ロ ;污泥杯I底部的杯体外设有卡装部(可以是对称设置在杯体外的固定耳13),通过卡装部卡设在布氏漏斗底座2的污泥杯卡ロ(可以是对称设置在布氏漏斗底座2壁上的竖直的开槽与该开槽下端连接的水平的固定耳槽15)上;污泥杯I的杯壁底部设有卡装孔,滤纸固定环11上设有与卡装孔对应的支架,滤纸固定环11能通过支架卡装固定在污泥杯I的杯壁底部;滤纸12通过滤纸固定环11设置在污泥杯I的杯壁底部。 滤纸固定环11为环形结构,支架竖直设置在其环形本体上。上述污泥杯I的杯壁底部可以设置多个均匀分布的卡装孔,滤纸固定环上也可以设有与多个卡装孔对应的多个支架,从而保证滤纸固定环与污泥杯卡装后的稳固性,保证对滤纸的固定效果。上述布氏漏斗还可以包括布氏漏斗孔板25和环形密封圈14 ;布氏漏斗孔板25设置在布氏漏斗底座I内,设在污泥杯I底部下方,布氏漏斗孔板25与污泥杯I底部之间设置环形密封圈14,布氏漏斗孔板25上均匀设有多个透气孔16。上述布氏漏斗为分体式结构,布氏漏斗底座与上部污泥杯分体,污泥杯可采用轻质硬塑料或有机玻璃材质制成,在两者当中放置滤纸,滤纸通过滤纸固定环与污泥杯固定,抽滤完成的污泥与污泥杯一起烘干、称量,解决了滤纸叠放和漏气的问题。布氏漏斗底座与上部污泥杯分体通过固定耳固定,并在两者间放置环形密封圈,防止漏气。如图7所示,上述測量装置的计量系统4包括环形布水架19、抽气管18、放空管21和计量管20 ;其中,环形布水架19设置在计量管20内,可降低滤滴对滤液液面的影响,便于使液滴均匀流下来;环形布水架19上设有连接布氏漏斗3的进水口 ;抽气管18、放空管21均连接在计量管20上。计量管20内径可以为30 60mm,为透明材料制成,其上设有刻度,便于增强读取滤液体积的准确度;抽气管18连接在环形布水架19上方的计量管20的管体上,可降低抽气对液滴的影响,并防止液滴被吸入真空系统;放空管21上设置排空阀门24,放空管21连接在计量管20下部,在计量管刻度以下,以方便计量系统内的滤液的排空。为消除排空管体积对滤液体积读数的影响,及排空后不影响下一次读滤液体积,放空管可采用U形管。上述測量装置中,布氏漏斗3和计量系统4通过活接头23或卡箍直接连接。上述测量装置中,无油真空泵10设置在固定支架8外,无油真空泵10与固定支架分离放置,这样可以减少无油真空泵工作时造成固定支架的振动。并且,在上述装置的固定支架下面设有弹簧减震器17,也可以减小固定支架8的振动,提高測量准确度。上述測量装置还可以包括滤纸切割器26,其为金属圆筒,其上端封闭,下端为环形刀ロ,该滤纸切割器尺寸与对应于布氏漏斗的规格,可以切割滤纸,使其适合各种规格的布氏漏斗的污泥杯。上述測量装置的工作过程如下[0055]根据不同规格的布氏漏斗使用滤纸切割器将滤纸切好,用滤纸固定支架将滤纸固定在污泥杯上,经干燥恒重后称量,将污泥杯固定在布氏漏斗底座上,用水喷湿,当水量达到计量系统的排空管(U形管)流出后关闭排空阀,开动无油真空泵,使抽气管内成为负压,检查整个装置的气密性,然后关闭无油真空泵;将泥样倒入污泥杯中,再次开动无油真空泵,使污泥在一定条件下过滤脱水,每隔IOs钟记录滤液体积,当过滤到泥面出现皲裂或滤液达到泥样重量的85%时,记录时间,关闭无油真空泵,将污泥杯卸下来,连同滤纸、污泥一起烘干后称重,通过脱水前称量的重量与脱水后称得的污泥的重量即可测试出污泥比阻值。本实用新型实施例的測量装置能够满足高校《水处理实验技木》课程污泥比阻实验,以及污水处理厂以及相关科研単位中污泥比阻的測量;很好的解决了滤纸叠放困难和系统漏气的状況,并解决了滤液排放问题,方便连续进行多次实验。
以下结合附图和具体实施例对上述測量装置作进ー步说明。如图I 图8所示,改装布氏漏斗3由污泥杯I和布氏漏斗底座2组成;污泥杯I 底部的杯外有两个固定耳13,污泥杯I杯壁底部均匀分布4个带膨胀环的卡装孔,滤纸固定环11的支架与卡装孔配合,将滤纸12夹设在滤纸固定环11与污泥杯I杯壁底部;布氏漏斗底座2底部设有布氏漏斗孔板25,按不同规格布氏漏斗在底部均勻布置透气孔16,在布氏漏斗孔板25的四周有环形密封圈14,布氏漏斗底座2杯壁上有两个从上到下开槽,且下部设有水平开槽的固定耳槽15 ;计量系统4包括环形布水架19、抽气管18、放空管21和计量管20,在放空管21上设置排空阀门22;固定支架8的架脚安装弹簧减震器17,固定支架桌面上的压カ缓冲罐7上设置真空表6和调节阀5 ; 布氏漏斗3与计量系统4通过活接头23等直联连接,无油真空泵10通过连接管9与压カ缓冲罐7连通,计量系统4上的抽气管18都通过连接管9与压カ缓冲罐7连通,构成完整封闭抽气管路。上述測量装置的使用过程如下(I)滤纸安放过程根据不同的布氏漏斗直径使用滤纸切割器26切割滤纸,将切割好的滤纸12放在污泥杯I底部,使用滤纸固定环11,将滤纸12与污泥杯I固定,滤纸12安放完毕;(2)测初始重将滤纸12、滤纸固定环11与污泥杯I整体在在105°C条件下烘干恒重,作为初始重。(3)组装布氏漏斗将污泥杯I上的固定耳13对准布氏漏斗底座2上的固定耳槽15,插入旋转后将污泥杯I与布氏漏斗底座2组成改装布氏漏斗3。(4)污泥比阻测量过程首先用清水喷湿滤纸12,开启无油真空泵10,检查装置的气密性,当清水通过放空管21流出后,关闭排空阀门22 ;关闭阀门24,调节阀5,使系统真空度达到测试要求,将固定体积待测污泥样倒入污泥杯1,打开阀门24,使污泥在一定条件下过滤脱水,记录不同过滤时间(如5s、10s、15s间隔)t的滤液体积,当过滤到泥饼出现皲裂或滤液达到污泥原体积的85%时,停止过滤,取下污泥杯,将包括滤纸、泥饼和滤纸固定环整体在105°C条件下烘干恒重,測定滤饼浓度,计算污泥比阻值。以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式
,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该 以权利要求书的保护范围为准。
权利要求1、真空表和固定支架,布氏漏斗、计量系统、压力缓冲罐和真空表均设置在固定支架上,布氏漏斗依次与计量系统、压力缓冲罐、连接管和无油真空泵连接,真空表设置在压力缓冲罐上,其特征在于,所述布氏漏斗包括 布氏漏斗底座、污泥杯、滤纸固定环和滤纸;其中, 所述布氏漏斗底座上端设有污泥杯卡口,下端设有排液口 ; 所述污泥杯底部的杯体外设有卡装部,通过卡装部卡设在所述布氏漏斗底座的污泥杯卡口上; 所述污泥杯的杯壁底部设有卡装孔,所述滤纸固定环上设有与所述卡装孔对应的支架,所述滤纸固定环能通过所述支架卡装固定在所述污泥杯的杯壁底部; 所述滤纸通过所述滤纸固定环设置在所述污泥杯的杯壁底部。
2.根据权利要求I所述的污泥比阻测量装置,其特征在于,所述滤纸固定环为环形结构,支架竖直设置在其环形本体上。
3.根据权利要求I或2所述的污泥比阻测量装置,其特征在于,所述污泥杯的杯壁底部设有多个均匀分布的卡装孔,所述滤纸固定环上设有与所述多个卡装孔对应的多个支架。
4.根据权利要求I所述的污泥比阻测量装置,其特征在于,所述布氏漏斗还包括 布氏布氏漏斗孔板和环形密封圈; 所述布氏布氏漏斗孔板设置在所述布氏漏斗底座内,设置在所述污泥杯底部下方,布氏布氏漏斗孔板与所述污泥杯底部之间设置所述环形密封圈。
5.根据权利要求I所述的污泥比阻测量装置,其特征在于,所述计量系统包括环形布水架、抽气管、放空管和计量管;其中, 所述环形布水架设置在所述计量管内,环形布水架上设有连接布氏漏斗的进水口 ; 所述抽气管、放空管均连接在所述计量管上。
6.根据权利要求5所述的污泥比阻测量装置,其特征在于,所述计量管内径为30 .60mmo
7.根据权利要求5所述的污泥比阻测量装置,其特征在于,所述抽气管连接在所述环形布水架上方的所述计量管上; 所述放空管上设置排空阀门,放空管连接在计量管下部,为U形管。
8.根据权利要求I所述的污泥比阻测量装置,其特征在于,所述布氏漏斗和计量系统通过活接头或卡箍连接。
9.根据权利要求I所述的污泥比阻测量装置,其特征在于,所述装置还包括滤纸切割器,其为金属圆筒,其上端封闭,下端为环形刀口。
10.根据权利要求I所述的污泥比阻测量装置,其特征在于,所述无油真空泵设置在所述固定支架外,所述无油真空泵与所述固定支架分离放置;所述固定支架下面设有弹簧减震器。
专利摘要本实用新型公开了一种污泥比阻测量装置,属于测量装置领域。该污泥比阻测量装置包括布氏漏斗、计量系统、连接管、压力缓冲罐、无油真空泵、真空表和固定支架;其中布氏漏斗由污泥杯、布氏漏斗底座、滤纸和滤纸固定环构成。该污泥比阻测量装置构造简洁、操作简单、更换滤纸方便,原理表述清晰,测量准确,能够满足有关污泥比阻测量的需要。
文档编号G01N5/04GK202471543SQ20122001349
公开日2012年10月3日 申请日期2012年1月12日 优先权日2012年1月12日
发明者韩芳, 黄忠臣 申请人:北京建筑工程学院