一种采用纳米复合材料的污水处理装置的制作方法

文档序号:15189952发布日期:2018-08-17 20:27阅读:269来源:国知局

本实用新型涉及污水处理技术领域,特别涉及一种采用纳米复合材料的污水处理装置。



背景技术:

污水包括生活污水和工业污水,这些污水如果没有经过处理,随着地表流入河流、湖沼、沟渠、池塘、水库等地表水体、土壤水和地下水体,常常会引起富营养化,如果不经处理直接排放到环境中去会引起环境的污染,从而影响人们的饮水安全。

随着我国经济的快速增长,城市化进程加快,废水、污水产生量与日剧增。而这些污水大部分未经任何处理就近直排放河道、湖泊,使得水体污染严重越来越严重,民众要求对此加强控制与治理的呼声越来越高。但现有的污水处理设备结构复杂,处理污水的程度不尽如人。



技术实现要素:

本实用新型的主要目的是提供一种采用纳米复合材料的污水处理装置,其结构简单,污水处理能力强。

本实用新型提出一种采用纳米复合材料的污水处理装置,包括缺氧池、厌氧池、处理池、过滤池、第一泵体、第二泵体、第三泵体以及控制装置,在所述缺氧池一侧上端设置有进水管道,在所述过滤池一侧下端设置有出水管道,所述第一泵体的进水管连通缺氧池,出水管连通厌氧池,所述第二泵体的进水管连通厌氧池,出水管连通处理池,所述第三泵体的进水管连通处理池,出水管连通过滤池,在所述缺氧池的中部水平设置有载体,所述载体内搭载有纳米复合材料,在所述厌氧池的中部水平设置有反渗透高分子纳米材料构成的过滤膜,所述第一泵体的出水管位于所述过滤膜的上方,在所述过滤池内设置有筛箱,在所述筛箱内设置有除磷纳米颗粒,所述控制装置分别与所述第一泵体、第二泵体和第三泵体电性连接。

优选地,在所述缺氧池的上端内壁设置有滤网,从进水管道流出的污水经滤网过滤后进入到缺氧池内。

优选地,还包括有电机和搅拌装置,所述电机安装于处理池上,电机的转动轴伸入到处理池内与所述搅拌装置连接,在所述处理池的底部设置有两相对的电解质棒,所述搅拌装置位于两电解质棒之间。

优选地,所述搅拌装置包括设于所述电机的转动轴上由上而下间隔分布的搅拌叶片。

优选地,还包括有鼓风机,所述鼓风机设于所述厌氧池外,所述鼓风机的出气管连通设置于厌氧池底部的曝气管,在曝气管上设有多个间隔分布的曝气头。

优选地,在所述筛箱下方依次设置有石英砂层、明矾层以及活性炭层。

优选地,所述控制装置安装于过滤池一侧上端,所述控制装置包括一触摸屏。

本实用新型的一种采用纳米复合材料的污水处理装置的有益效果为:

本实用新型的一种采用纳米复合材料的污水处理装置,通过依次设置的缺氧池、厌氧池、处理池和过滤池对污水进行处理,同时通过设于缺氧池中搭载有纳米复合材料的载体、设于厌氧池中部反渗透高分子纳米材料构成的过滤膜以及设于过滤池内内置有除磷纳米颗粒的筛箱对污水进行过滤,其结构简单,污水处理能力强。

附图说明

图1为本实用新型的一种采用纳米复合材料的污水处理装置的结构示意图。

本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

参照图1,提出本实用新型的一种采用纳米复合材料的污水处理装置,包括缺氧池1、厌氧池2、处理池3、过滤池4、第一泵体5、第二泵体6、第三泵体7以及控制装置8,在所述缺氧池1一侧上端设置有进水管道9,在所述过滤池4一侧下端设置有出水管道10,所述第一泵体5的进水管连通缺氧池1,出水管连通厌氧池2,所述第二泵体6的进水管连通厌氧池2,出水管连通处理池3,所述第三泵体7的进水管连通处理池3,出水管连通过滤池4,在所述缺氧池1的中部水平设置有载体11,所述载体11内搭载有纳米复合材料,所述第一泵体5的进水管延伸至载体11以下,在所述厌氧池2的中部水平设置有反渗透高分子纳米材料构成的过滤膜12,所述第一泵体5的出水管位于所述过滤膜12的上方,在所述过滤池4内设置有筛箱13,在所述筛箱13内设置有除磷纳米颗粒,所述控制装置8分别与所述第一泵体1、第二泵体2和第三泵体8电性连接,以通过控制装置8控制各泵体的工作。

本实用新型的一种采用纳米复合材料的污水处理装置,通过依次设置的缺氧池、厌氧池、处理池和过滤池对污水进行处理,同时通过设于缺氧池中搭载有纳米复合材料的载体、设于厌氧池中部反渗透高分子纳米材料构成的过滤膜以及设于过滤池内内置有除磷纳米颗粒的筛箱对污水进行过滤,其结构简单,污水处理能力强。

进一步地,载体11内搭载的纳米复合材料主要包括除金属材料、除COD材料和除氨氮材料,当然也可以根据实际需要添加其他材料,以进一步提高纳米复合材料的处理、过滤能力。通过过滤膜12对污水进行进一步地再次处理,以此提高本污水处理装置的处理能力。筛箱13内的除磷纳米颗粒采用粒径范围1.0mm-10.0mm不等,按照一定顺序放置于筛箱中,水流经过时,对水中固态与溶解态的磷进行截留和吸附。

进一步地,在所述缺氧池1的上端内壁设置有滤网14,从进水管道9流出的污水经滤网14过滤后进入到缺氧池1内,通过设置的滤网14可对污水进行预过滤,以提高装置的净化效果,此外,预先过滤掉体积较大的污染物,可避免体积较大的污染物进入到设备中在设备运行的过程中对设备造成损坏。

进一步地,还包括有电机15和搅拌装置16,所述电机15安装于处理池3上,电机15的转动轴伸入到处理池3内与所述搅拌装置16连接,在所述处理池3的底部设置有两相对的电解质棒17,所述搅拌装置16位于两电解质棒17之间。通过电解质棒17可对处理池3内的污水进行电解分离,同时,利用电机带动搅拌装置16对处理池3内的污水搅拌,使得电解的时候,整体污水的浓度达到统一,更大化的实现水体的电解净化,更大化的实现清洁效果。

进一步地,所述搅拌装置16包括设于所述电机15的转动轴上由上而下间隔分布的搅拌叶片,其结构简单,可有效提高搅拌装置9的搅拌效率,使得整体污水的浓度达到统一,更大化的实现水体的电解净化,更大化的实现清洁效果。

进一步地,还包括有鼓风机18,所述鼓风机18设于所述厌氧池2外,所述鼓风机18的出气管连通设置于厌氧池2底部的曝气管19,在曝气管19上设有多个间隔分布的曝气头20,结构简单,可提高溶解氧浓度,达到除铁、除锰或促进需氧微生物降解有机物的目的。

进一步地,在所述筛箱13下方依次设置有石英砂层21、明矾层22以及活性炭层23,其可对污水进行进一步的有效处理、净化,提高了本污水处理装置的处理能力,使经过处理的污水达到排放标准。

进一步地,所述控制装置8安装于过滤池4一侧上端,所述控制装置8包括一触摸屏,触控屏便于工人的使用、操作。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例,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。

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