一种用于蒸汽锅炉上的废水循环净化再利用装置的制作方法

文档序号:15036453发布日期:2018-07-27 20:22阅读:184来源:国知局

本发明涉及,特别是一种用于蒸汽锅炉上的废水循环净化再利用装置。



背景技术:

锅炉在长期运行中,水处理设备难免会老化,当设备在运作不正常时,给水的污浊密度较大,给水过程中含有一定的泥沙。然而,含有带泥沙成分的水在锅炉中蒸发,所沉淀出来的泥沙物质愈来愈多的情况下,导致锅炉管道堵塞,散热效果差,会出现锅炉爆管的概率,锅炉水渣的形成如果不定期排出炉外,也会堵塞炉管造成爆管事故,同时也降低了传热效果。现有的方法中大部分会采用连续排污法进行锅炉保护,通过多次排污,利用锅炉底部排污排除水渣,采用时间间隔小且排污次数高的方法进行排污,比长时间一次排污的方式效果要好得多,但是多次排污法会产生大量的废水,虽然保护了锅炉,但是也形成了大量的水资源的浪费。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种用于蒸汽锅炉上的废水循环净化再利用装置。

实现上述目的本发明的技术方案为,一种用于蒸汽锅炉上的废水循环净化再利用装置,包括净化水箱,所述净化水箱固定安装在地面上,所述净化水箱由位于净化水箱内部一端的缺氧室、位于净化水箱内部中间的mbr膜室和位于净化水箱内部另一端的清水室共同构成,所述缺氧室由位于缺氧室内部上方与净化水箱固定连接的曝气装置、位于缺氧室内部上方与净化水箱顶部固定连接的水位传感器一、开在缺氧室和mbr膜室之间墙体中心处的圆孔、位于圆孔上与圆孔固定连接的过水管、位于缺氧室内与过水管固定连接的防水电磁阀和开在净化水箱上表面一侧且位于缺氧室上方的污水进口共同构成,所述mbr膜室由位于mbr膜室内部一端与过水管固定连接的陶瓷箱、位于陶瓷箱内与陶瓷箱固定连接的微孔陶瓷过滤板、开在陶瓷箱下方的出水口、位于mbr膜室内部另一端与净化水箱固定连接的过滤筒、均匀开在过滤筒上的过滤圆孔、套装在过滤筒外侧与过滤筒固定连接的半透膜装置、位于过滤筒顶部与过滤筒固定连接的抽水管、开在mbr膜室和清水室之间墙体上且与抽水管固定连接的大圆孔、位于抽水管上与抽水管固定连接的抽水泵和位于mbr膜室顶部与净化水箱固定连接的水位传感器二共同构成,所述清水室由位于清水室上方与净化水箱顶部固定连接的水位传感器三、开在净化水箱上方另一端且位于清水室上方的清水出口、位于清水室内与清水室固定连接的水泵和位于水泵上方与水泵固定连接且与清水出口固定连接的清水出水管共同构成,所述净化水箱外设有沉淀池,所述沉淀池由位于净化水箱一侧的凹槽、位于凹槽内四边缘处的沉淀池墙体、位于在沉淀池墙体上与沉淀池墙体固定连接的混凝土层、位于沉淀池底部的混凝土墙体、位于沉淀池一侧的污水进管、位于沉淀池另一侧上方与沉淀池固定连接且与污水进口固定连接的污水出管和位于沉淀池上方另一侧与污水出管固定连接的污水泵共同构成,所述净化水箱外设有控制器,所述控制器的信号接收端与水位传感器一、水位传感器二和水位传感器三电性连接,所述控制器的电源输出端与防水电磁阀、曝气装置、抽水泵和水泵电性连接。

所述曝气装置由固定安装在缺氧室内部上方均匀分布的曝气头、与曝气头固定连接且与净化水箱固定连接的曝气管网、与曝气管网进气端固定连接的鼓风机和位于鼓风机内部的风机调节装置共同构成。

所述鼓风机与控制器的电源输出端电性连接。

所述微孔陶瓷过滤板由石英、氧化铝、碳化硅等掺合一定的粘结剂、成孔剂、稀土抗蚀剂经高温烧结而成。

所述防水电磁阀的型号由2w-160-15全铜防水电磁阀构成。

所述污水进管与外部蒸汽过滤排污管固定连接。

所述清水出水管与外部软化水装置固定连接。

所述控制器内设有plc系统。

所述控制器上设有电容显示屏、控制按钮和开关装置。

所述控制器上设有用电接口,所述用电接口与外部电源电性连接。

利用本发明的技术方案制作的一种用于蒸汽锅炉上的废水循环净化再利用装置,通过在过滤排污口设置废水净化装置,可以将排放出来的污水进行净化,但又不会产生过多的浪费,使用本装置可以使锅炉的寿命得到极大的提高,通过定期定时进行清洗,再由废水净化装置将清洗的水进行净化再利用,本装置结构简单、操作方便,生产成本低。

附图说明

图1是本发明所述一种用于蒸汽锅炉上的废水循环净化再利用装置的结构示意图;

图2是本发明所述过滤水孔的示意图;

图3是本发明所述曝气装置的示意图;

图4是本发明所述控制器的示意图;

图中,1、净化水箱;2、缺氧室;3、mbr膜室;4、清水室;5、曝气装置;6、水位传感器一;7、圆孔;8、过水管;9、防水电磁阀;10、污水进口;11、陶瓷箱;12、微孔陶瓷过滤板;13、出水口;14、过滤筒;15、过滤圆孔;16、半透膜装置;17、抽水管;18、大圆孔;19、抽水泵;20、水位传感器二;21、水位传感器三;22、清水出口;23、水泵;24、清水出水管;25、沉淀池;26、凹槽;27、沉淀池墙体;28、混凝土层;29、混凝土墙体;30、污水进管;31、污水出管;32、污水泵;33、控制器;34、曝气头;35、曝气管网;36、鼓风机;37、风机调节装置;38、plc系统;39、电容显示屏;40、控制按钮;41、开关装置;42、用电接口。

具体实施方式

下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1-4所示,一种用于蒸汽锅炉上的废水循环净化再利用装置,包括净化水箱1,所述净化水箱1固定安装在地面上,所述净化水箱1由位于净化水箱1内部一端的缺氧室2、位于净化水箱1内部中间的mbr膜室3和位于净化水箱1内部另一端的清水室4共同构成,所述缺氧室2由位于缺氧室2内部上方与净化水箱1固定连接的曝气装置5、位于缺氧室2内部上方与净化水箱1顶部固定连接的水位传感器一6、开在缺氧室2和mbr膜室3之间墙体中心处的圆孔7、位于圆孔7上与圆孔7固定连接的过水管8、位于缺氧室2内与过水管8固定连接的防水电磁阀9和开在净化水箱1上表面一侧且位于缺氧室2上方的污水进口10共同构成,所述mbr膜室3由位于mbr膜室3内部一端与过水管8固定连接的陶瓷箱11、位于陶瓷箱11内与陶瓷箱11固定连接的微孔陶瓷过滤板12、开在陶瓷箱11下方的出水口13、位于mbr膜室3内部另一端与净化水箱1固定连接的过滤筒14、均匀开在过滤筒14上的过滤圆孔15、套装在过滤筒14外侧与过滤筒14固定连接的半透膜装置16、位于过滤筒14顶部与过滤筒14固定连接的抽水管17、开在mbr膜室3和清水室4之间墙体上且与抽水管17固定连接的大圆孔18、位于抽水管17上与抽水管17固定连接的抽水泵19和位于mbr膜室3顶部与净化水箱1固定连接的水位传感器二20共同构成,所述清水室4由位于清水室4上方与净化水箱1顶部固定连接的水位传感器三21、开在净化水箱1上方另一端且位于清水室4上方的清水出口22、位于清水室4内与清水室4固定连接的水泵23和位于水泵23上方与水泵23固定连接且与清水出口22固定连接的清水出水管24共同构成,所述净化水箱1外设有沉淀池25,所述沉淀池25由位于净化水箱1一侧的凹槽26、位于凹槽26内四边缘处的沉淀池墙体27、位于在沉淀池墙体27上与沉淀池墙体27固定连接的混凝土层28、位于沉淀池25底部的混凝土墙体29、位于沉淀池25一侧的污水进管30、位于沉淀池25另一侧上方与沉淀池25固定连接且与污水进口10固定连接的污水出管31和位于沉淀池25上方另一侧与污水出管31固定连接的污水泵32共同构成,所述净化水箱1外设有控制器33,所述控制器33的信号接收端与水位传感器一、水位传感器二和水位传感器三电性连接,所述控制器33的电源输出端与防水电磁阀、曝气装置、抽水泵和水泵电性连接;所述曝气装置5由固定安装在缺氧室2内部上方均匀分布的曝气头34、与曝气头34固定连接且与净化水箱1固定连接的曝气管网35、与曝气管网35进气端固定连接的鼓风机36和位于鼓风机36内部的风机调节装置37共同构成;所述鼓风机36与控制器33的电源输出端电性连接;所述微孔陶瓷过滤板12由石英、氧化铝、碳化硅等掺合一定的粘结剂、成孔剂、稀土抗蚀剂经高温烧结而成;所述防水电磁阀9的型号由2w-160-15全铜防水电磁阀构成;所述污水进管30与外部蒸汽过滤排污管固定连接;所述清水出水管24与外部软化水装置固定连接;所述控制器33内设有plc系统38;所述控制器33上设有电容显示屏39、控制按钮40和开关装置41;所述控制器33上设有用电接口42,所述用电接口42与外部电源电性连接。

本实施方案的特点为,净化水箱由位于净化水箱内部一端的缺氧室、位于净化水箱内部中间的mbr膜室和位于净化水箱内部另一端的清水室共同构成,缺氧室由位于缺氧室内部上方与净化水箱固定连接的曝气装置、位于缺氧室内部上方与净化水箱顶部固定连接的水位传感器一、开在缺氧室和mbr膜室之间墙体中心处的圆孔、位于圆孔上与圆孔固定连接的过水管、位于缺氧室内与过水管固定连接的防水电磁阀和开在净化水箱上表面一侧且位于缺氧室上方的污水进口共同构成,mbr膜室由位于mbr膜室内部一端与过水管固定连接的陶瓷箱、位于陶瓷箱内与陶瓷箱固定连接的微孔陶瓷过滤板、开在陶瓷箱下方的出水口、位于mbr膜室内部另一端与净化水箱固定连接的过滤筒、均匀开在过滤筒上的过滤圆孔、套装在过滤筒外侧与过滤筒固定连接的半透膜装置、位于过滤筒顶部与过滤筒固定连接的抽水管、开在mbr膜室和清水室之间墙体上且与抽水管固定连接的大圆孔、位于抽水管上与抽水管固定连接的抽水泵和位于mbr膜室顶部与净化水箱固定连接的水位传感器二共同构成,清水室由位于清水室上方与净化水箱顶部固定连接的水位传感器三、开在净化水箱上方另一端且位于清水室上方的清水出口、位于清水室内与清水室固定连接的水泵和位于水泵上方与水泵固定连接且与清水出口固定连接的清水出水管共同构成,净化水箱外设有沉淀池,沉淀池由位于净化水箱一侧的凹槽、位于凹槽内四边缘处的沉淀池墙体、位于在沉淀池墙体上与沉淀池墙体固定连接的混凝土层、位于沉淀池底部的混凝土墙体、位于沉淀池一侧的污水进管、位于沉淀池另一侧上方与沉淀池固定连接且与污水进口固定连接的污水出管和位于沉淀池上方另一侧与污水出管固定连接的污水泵共同构成,通过在过滤排污口设置废水净化装置,可以将排放出来的污水进行净化,但又不会产生过多的浪费,使用本装置可以使锅炉的寿命得到极大的提高,通过定期定时进行清洗,再由废水净化装置将清洗的水进行净化再利用,本装置结构简单、操作方便,生产成本低。

在本实施方案中,将控制器上的用电接口与外部电源连接,控制控制器上的开关装置启动设备,废水通过蒸汽过滤排污口排放到沉淀池中,在沉淀池中经过沉淀后,由控制器控制污水泵将污水从沉淀池抽送到净化水箱内的缺氧室中,控制器通过检测水位传感器一检测缺氧室内的水位,当水位达到设定值后,控制器控制污水泵停止工作,当水位低于设定值时,控制器再次控制污水泵开始工作,污水在缺氧室内经过曝气装置进行曝气后,再由控制器控制防水电磁阀打开,污水经过过水管进入mbr膜室内,污水进入mbr膜室后,先经过为空陶瓷过滤板进行初步过滤后,在mbr膜室内,由过滤水筒上的半透薄装置进行最后过滤后,由抽水泵经抽水管将净化干净的水抽送到清水室内,控制器通过水位传感器二检测mbr膜室内的水位,当水位低于设定值时,控制器控制防水电磁阀打开,当水位高于设定值时,孔树脂漆控制防水电磁阀关闭,清水进入清水室后,存储在清水室内,控制器通过水位传感器三检测清水室内的水位,当清水室内的水位达到设定值时,控制器控制所有装置停止工作,当清水室的水位低于设定值时,控制器控制装置重复上述工作。

上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。

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