一种工业废水组合利用处理装置的制作方法

文档序号:16760003发布日期:2019-01-29 17:39阅读:300来源:国知局
一种工业废水组合利用处理装置的制作方法

本实用新型涉及环境治理技术领域,具体涉及一种工业废水组合利用处理装置。



背景技术:

随着社会的发展,越来越提倡环保,目前水污染还是越来越严重,国家也在积极解决水质污染,在水污染中,工业废水的排放不达标占了很大比重,在工业生产中,会产生很多废水,虽然废水会经过层层处理在排放,但是有些废水中含有重金属以离子的形态存在,传统的过滤系统无法进行处理,目前很多河流、湖泊出现水质富营养化,造成水藻过度生长,其原因为工业排出废水含氮磷不达标,导致废水进入河流,湖泊导致水体富营养化。

针对以上两个废水的处理,目前处理方法都是进行分开处理,处理效率不高,而且处理不彻底,不能够有效利用现有资源实现变废为宝。



技术实现要素:

本实用新型的主要目的在于提供一种工业废水组合利用处理装置,通过把含金属污水管和含氮磷污水管进行组合通过水藻池、反应池实现相互利用有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

一种工业废水组合利用处理装置,包括含金属污水管和含氮磷污水管,含金属污水管连接第一沉淀池,第一沉淀池连接第一过滤管,第一过滤管内设有第一滤网,第一过滤管连接水藻池,含磷污水管连接第二沉降池,第二沉降池连接第二过滤管,第二过滤管内设有第二滤网,第二过滤管连接水藻池,水藻池连接反应池,反应池连接絮凝剂箱,反应池连接活性炭过滤箱,活性炭过滤箱连接反渗透过滤器,反渗透过滤器设有排水口和回水口,回收口通过回水管连接到水藻池,排水口处设有排水阀门,回水口设有回水阀门,反渗透过滤箱设有监测器,监测器连接控制系统,控制系统分别连接排水阀门和回水阀门。

优选的,沉淀池和反应池分别通过导管连接絮凝剂箱,絮凝剂箱设有出料开关,絮凝剂箱内的絮凝剂分别对沉淀池和反应池中不溶性或者难溶性物质加速沉降。

优选的,第一过滤管和第二过滤管并列设置多组,当污水过多时,能够排出及时,不会出现污水涌流现象。

优选的,水藻池与反应池通过水管连接,水管与水藻池连接处设有滤袋,过滤掉流向反应池水中的水藻及其他杂物。

优选的,反应池连接催化剂箱,对反应池中添加催化剂使得反应池中的重金属离子和氮磷化物加快反应速率。

优选的,监测器包括含磷测定仪和金属测定仪,含磷测定仪和金属测定仪分别连接控制系统,控制系统对水中进行检测,数据分析检测合格后,通过对排水阀门的控制,打开排水阀门,严格控制了排出水的污染物达到规范标准。

优选的,含磷测定仪和金属测定仪分别设置在排水口两侧,能够更加准确的测定水中污染物的排出是否达到规范标准。

本实用新型的工作原理是:把含金属污水管和含氮磷污水管分别在第一沉淀池和第二沉淀池进行沉淀后,再分别通过第一过滤管和第二过滤管过滤汇入到水藻池,含氮磷污水为水藻提供营养成分,水藻对金属离子进行吸附达到清除金属离子的目的,然后通过反应池,使得未清除干净的金属离子和氮磷化合物进行化学反应,通过活性炭过滤箱、反渗透过滤器进行过滤,最后在排水口通过对金属离子和氮磷含量进行检测,控制系统控制排水阀门和回水阀门。

与传统技术相比,本实用新型产生的有益效果是:两种废水一起处理,相互利用变废为保,处理效率高,废水处理的彻底,并且结构简单便于操作。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图。

图2为本实用新型控制系统连接大样图。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

如图1-2所示,一种工业废水组合利用处理装置,包括含金属污水管1和含氮磷污水管6,其特征在于:含金属污水管1连接第一沉淀池2,第一沉淀池2连接第一过滤管4,第一过滤管4内设有第一滤网3,第一过滤管4连接水藻池9,含磷污水管6连接第二沉降池5,第二沉降池5连接第二过滤管8,第二过滤管8内设有第二滤网7,第二过滤管8连接水藻池9,水藻池9连接反应池13,反应池13连接絮凝剂箱11,反应池13连接活性炭过滤箱15,活性炭过滤箱15连接反渗透过滤器17,反渗透过滤器17设有排水口26和回水口25,回收口通过回水管22连接到水藻池9,排水口处设有排水阀门19,回水口设有回水阀门20,反渗透过滤箱17设有监测器18,监测器18连接控制系统21,控制系统21分别连接排水阀门19和回水阀门20。

本实施例中,反应池13通过导管12连接絮凝剂箱11,絮凝剂箱设有出料开关,絮凝剂箱11内的絮凝剂使反应池13中不溶性或者难溶性物质加速沉降。

本实施例中,第一过滤管4和第二过滤管8并列设置多组,当污水过多时,能够排出及时,不会出现污水涌流现象。

本实施例中,水藻池9与反应池13通过水管10连接,水管10与水藻池9连接处设有滤袋24,过滤掉流向反应池水中的水藻及其他杂物。

本实施例中,反应池13连接催化剂箱23,对反应池中添加催化剂使得反应池中的重金属离子和氮磷化物加快反应速率。

本实施例中,监测器18包括氮磷测定仪27和金属测定仪28,氮磷测定仪27和金属测定仪28分别连接控制系统,控制系统21对水中进行检测,数据分析检测合格后,通过对排水阀门19的控制,打开排水阀门19,严格控制了排出水的污染物达到规范标准。

本实施例中,氮磷测定仪27和金属测定仪28分别设置在排水口两侧,能够更加准确的测定水中污染物的排出是否达到规范标准。

具体实施时,把含金属污水管1和含氮磷污水管6分别流入到第一沉淀池2和第二沉淀池5进行沉淀,然后第一过滤管4和第二过滤管8通过第一滤网3和第二滤网7过滤汇入到水藻池9,含氮磷污水为水藻提供营养成分,水藻对金属离子进行吸附达到清除金属离子的目的,然后通过反应池13,使得未清除干净的金属离子和氮磷化合物进行化学反应,通过活性炭过滤箱15、反渗透过滤器17进行过滤,最后在排水口26控制系统通过含氮磷测定仪27和金属测定仪28对金属离子和氮磷含量进行检测,当检测合格后,控制系统21打开排水阀门19把处理后的水排出,当检测不合格时,控制系统21打开回水阀门20使污水再次流进水藻池9再次进行处理,控制系统通过控制排水阀门和回水阀门,使得排出后的水都达到规范指标。

以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本实用新型权利要求保护范围的限制。

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