1.本实用新型涉及农村饮水领域,特别是涉及一种保障农村饮水安全性的处理装置。
背景技术:
2.农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率4项评价指标。对于深山内部的农村地区来说,由于山区地势较高和造价成本的问题,山区人们很难使用上自来水,大部分农民都是使用水库的水进行饮用。
3.偏远地区农村饮用水多采用地下水,而地下水通常是高氟水或者高砷水,这类水人员无法直接使用,必须要对这类水进行化学处理,以便降低水中氟和砷的含量。
技术实现要素:
4.本实用新型所要解决的技术问题是地下水通常是高氟水或者高砷水,这类水人员无法直接使用,必须要对这类水进行化学处理,以便降低水中氟和砷的含量。
5.为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种保障农村饮水安全性的处理装置,包括沉淀箱,便于实现水中氟的沉淀,所述沉淀箱顶部中心处固定连接有电机,且沉淀箱顶部边缘处对称对称贯穿固定连接有第一进料管和第二进料管,第一进料管实现水源的加入,第二进料管实现石灰水和絮凝剂的加入,进而实现反应生成氟化钙实现水中氟的降低,所述沉淀箱任意一侧底部位置设置有过滤箱,过滤箱便于实现沉淀的氟化钙的过滤,且过滤箱和沉淀箱底部通过下料管实现内部的连通,所述过滤箱内顶部呈贯穿设置,且过滤箱顶部通过螺栓螺纹固定连接有门板,所述门板底部固定连接有方形框,且方形框内底部固定连接有若干均匀分布的滤网,便于通过若干滤网实现沉淀物的过滤,同时便于通过提起门板实现方形框和滤网取出过滤箱实现沉淀物的收集,若干所述滤网顶部呈阶梯型分布,便于对沉淀物进行阶梯式过滤,进而防止沉淀物堆积在水泵抽水口附近,所述过滤箱外侧壁远离沉淀箱一侧设置有吸附箱,且吸附箱与过滤箱之间设置有水泵,水泵便于实现过滤箱内过滤的水源的抽取,所述吸附箱内靠近沉淀箱一侧固定连接有第一挡板,且第一挡板内侧边均开有贯穿槽,所述吸附箱内顶部靠近中部位置固定连接有第二挡板,便于通过第一挡板和第二挡板实现水流的缓冲。
6.优选的,所述第一进料管和第二进料管均设置有定量阀,便于控制石灰水和絮凝剂的添加量。
7.优选的,所述沉淀箱内中心处转动连接有转轴,所述转轴轴面对称固定连接有若干搅拌杆,且转轴顶部端面贯穿沉淀箱与电机驱动端固定连接,便于通过电机驱动实现转轴旋转,进而加速水源和石灰水以及絮凝剂的反应。
8.优选的,所述下料管外侧壁靠近沉淀箱一侧顶部设置有控制阀。
9.优选的,所述过滤箱内侧壁与方形框外侧壁滑动连接,便于保证门板的快速安装。
10.优选的,所述吸附箱内远离沉淀箱一侧固定连接有若干均匀分布的吸附网,且吸
附箱内远离沉淀箱一侧底部位置贯穿固定连接有排水管,便于通过吸附网实现水中砷的吸附。
11.优选的,所述水泵靠近过滤箱一端贯穿过滤箱外侧壁底部位置,且水泵靠近吸附箱一端贯穿吸附箱侧壁中心处,便于实现过滤箱的水进入吸附箱中。
12.优选的,所述第二挡板呈斜向设置,且第二挡板底部与吸附箱内底部设置有间隙,便于保证与吸附网接触时,水的流速降低,进而防止吸附网被水流冲坏。
13.本实用新型的有益效果如下:
14.1.本实用新型通过设置沉淀箱和过滤箱,便于通过过滤箱中设置的若干滤网实现沉淀箱中的氟化钙以及絮状物的过滤,同时人员便于通过门板实现方形框以及以及若干滤网的取出,进而实现滤网的清洗以及沉淀物的取出;
15.2.本实用新型通过设置吸附箱,便于通过吸附箱内的第一挡板和第二挡板实现水泵喷出的水的缓冲,进而防止水泵中的水直接冲到吸附网上,造成吸附网损坏,影响砷的吸附。
附图说明
16.图1为本实用新型的正剖视图;
17.图2为本实用新型的俯视图;
18.图3为本实用新型第一挡板的结构示意图。
19.图中:1、第一进料管;2、第二进料管;3、沉淀箱;4、转轴;5、下料管;6、门板;7、过滤箱;8、滤网;9、吸附网;10、水泵;11、第一挡板;12、吸附箱;13、第二挡板。
具体实施方式
20.下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。
21.请参阅图1至图3,一种保障农村饮水安全性的处理装置,包括沉淀箱3,沉淀箱3顶部中心处固定连接有电机,且沉淀箱3顶部边缘处对称贯穿固定连接有第一进料管1和第二进料管2,第一进料管1和第二进料管2均设置有定量阀,便于通过定量阀实现第一进料管1和第二进料管2内的流体的流量控制,进而保证水和添加的石灰水以及絮凝剂的比例刚好,防止添加不足或者添加过量,影响水的质量,沉淀箱3内中心处转动连接有转轴4,转轴4轴面对称固定连接有若干搅拌杆,且转轴4顶部端面贯穿沉淀箱3与电机驱动端固定连接,便于通过电机驱动转轴4旋转进而实现若干搅拌杆旋转,进而实现加入的水和石灰水以及絮凝剂充分反应,进而实现氟化钙的产生,降低水的含氟量以及实现水中絮状物的沉淀;
22.请参阅图1至图3,沉淀箱3任意一侧底部位置设置有过滤箱7,过滤箱7便于实现沉淀反应完成的水以及沉淀物的分离,进而便于进行下一道工序,且过滤箱7和沉淀箱3底部通过下料管5实现内部的连通,下料管 5外侧壁靠近沉淀箱3一侧顶部设置有控制阀,便于通过控制阀实现下料管5的开合,进而保证沉淀的顺利进行,过滤箱7内顶部呈贯穿设置,且过滤箱7顶部通过螺栓螺纹固定连接有门板6,门板6底部固定连接有方形框,且方形框内底部固定连接有若干均匀分布的滤网8,便于通过取出门板6实现方形框和滤网8取出,进而实
现滤网8过滤的沉淀物的收集,便于通过滤网8实现沉淀物和谁的分离,若干滤网8顶部呈阶梯型分布,如图1所示,当水流依次经过若干滤网8时,首先由于沉淀物较重,因此首先会在第一道的滤网8的作用下过滤,当堆积的沉淀物超过第一道滤网8时,可以在第二道滤网8的作用下实现过滤,依次类推,保证最后一道滤网8会在最后过滤,进而防止沉淀物一开始就堆在水泵10的抽水口附近,造成水流不畅,影响水流的流速,进而影响水中砷的吸附,过滤箱7内侧壁与方形框外侧壁滑动连接,人员安装门板6时,可以实现门板6的快速定位;
23.请参阅图1至图3,过滤箱7外侧壁远离沉淀箱3一侧设置有吸附箱 12,且吸附箱12与过滤箱7之间设置有水泵10,便于通过水泵10实现过滤箱7中的水进入吸附箱12内,水泵10靠近过滤箱7一端贯穿过滤箱7 外侧壁底部位置,且水泵10靠近吸附箱12一端贯穿吸附箱12侧壁中心处,吸附箱12内靠近沉淀箱3一侧固定连接有第一挡板11,且第一挡板11内侧边均开有贯穿槽,吸附箱12内顶部靠近中部位置固定连接有第二挡板 13,第二挡板13呈斜向设置,且第二挡板13底部与吸附箱12内底部设置有间隙,便于通过第一挡板11实现水泵10喷出的水的阻挡,进而实现水流的第一道缓冲,降低水流的冲击力,贯穿槽便于水流进入第一挡板11 和第二挡板13之间,并且通过第二挡板13实现水流的二次缓冲,进而保证水流经过第二挡板13底部进入吸附网9时,冲击力降至最低,保证吸附网9的结构完整,吸附箱12内远离沉淀箱3一侧固定连接有若干均匀分布的吸附网9,且吸附箱12内远离沉淀箱3一侧底部位置贯穿固定连接有排水管,便于实现水中神的吸附。
24.本实用新型在使用时,通过第一进料管1实现地下水的灌入,然后根据添加的地下水的重量,人员通过第二进料管2实现石灰水和絮凝剂的加入,并在电机的作用下实现转轴4带动若干搅拌杆旋转,进而实现地下水和石灰水以及絮凝剂的充分快速反应,实现地下水中氟反应生成氟化钙以及地下水送絮状物的沉淀,然后打开控制阀实现沉淀物以及地下水进入过滤箱7中,经过若干滤网8的作用实现过滤,同时水泵10工作实现过滤箱7中的地下水进入吸附箱12中,并且在第一挡板11和第二挡板13的缓冲作用下实现水流的减速,然后通过水流通过若干吸附网9实现地下水中砷的吸附,再经过排水管排出。
25.以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。