一种立式混凝装置的制作方法

文档序号:23950552发布日期:2021-02-18 15:00阅读:71来源:国知局
一种立式混凝装置的制作方法

[0001]
本实用新型涉及一种立式混凝装置。


背景技术:

[0002]
城市黑臭水体是指城市建成区内,呈现令人不悦的颜色和(或)散发令人不适合气味的水体的统称。城市黑臭水体是因过量纳污、超出其水环境容量而导致变黑、发臭的水体,通常低于《地表水水环境质量标准》 (gb3838-2002)v类水质标准,溶解氧小于2.0mg/l。黑臭水体是百姓所强烈反映的水环境问题,不仅损害了人居环境,也严重影响了城市形象。为了贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》要求,加快城市黑臭水体整治,住房城乡建设部会同环境保护部、水利部、农业部组织制定了《城市黑臭水体整治工作指南》,其指出:一、抓紧部署实施城市黑臭水体整治工作;二、强化城市黑臭水体整治考核与监管。因河流的水质、水量会随着温度、季节、上游偷排等产生较大的变化,黑臭水体的治理手段与污水处理厂采用的常规治理技术方法有所区别,传统的生化工艺很难应对水质、水量的较大波动,如何高效去除水体中的有机物、悬浮物和总磷使其达标排放标准是治理黑臭水体亟待解决的难题之一。


技术实现要素:

[0003]
本发明要解决的技术问题,在于提供一种黑臭水体净化处理装置,该装置运输及安装简单、运行成本低、占地面积小、对水质的适应性强、净化效果好,其目的在于高效去除水体中的有机物、悬浮物和总磷等,使得黑臭水体的水质得以改善。
[0004]
本实用新型通过以下技术方案来实现:一种立式混凝装置,立式混凝装置从上到下包括依次设置的混凝区,分离区,助凝区和沉淀区,所述混凝区与所述分离区利用隔板隔断,所述混凝区包括进水通道和出水口,所述助凝区的上部与所述分离区相连通,所述助凝区的下部设有进水管路,所述进水管路与所述出水口连通,所述沉淀区的底部与排泥管连通。
[0005]
较佳的,所述隔板为碳钢防腐隔板。
[0006]
较佳的,所述隔板的厚度为10mm。
[0007]
较佳的,所述立式混凝装置直径和高度的比值为1~7:8~11。
[0008]
较佳的,所述混凝区、分离区、助凝区和沉淀区的高度比值为1.5:4: 1.8:1.7。
[0009]
较佳的,所述沉淀区的上部配设有曝气管,其下部则设置有向内倾斜设置的斜板。
[0010]
较佳的,所述斜板的倾斜角度为45
°

[0011]
较佳的,所述混凝区内还设置有机械混凝搅拌装置。
[0012]
较佳的,所述进水通道上设置有加药泵,所述加药泵用于将聚合氯化铝或三氯化铁泵入所述混凝池中;所述进水管路上设置有加药罐体,所述加药罐体用于将聚丙烯酰胺加入所述助凝池中。
[0013]
较佳的,所述助凝区下部还布设有人孔。
[0014]
本发明的有益效果为:
[0015]
1、本发明的立式一体化混凝反应装置进行混凝沉淀去除污染物的效果好,去除总磷≥90%、去除悬浮物(ss)≥95%、化学需氧量(cod)≥85%、生化需氧量(bod)≥85%,使得出水水质达到《地表水环境质量标准 gb3838-2002》v类水质标准;
[0016]
2、本发明一种立式一体化混凝反应装置占地面积小,仅需占地2m3,且该外形尺寸可便于集装箱式运输,安装简单,可快速投入使用;
[0017]
3、本发明一种立式一体化混凝反应装置动力少、节约能源,投资省、运行费用低;
[0018]
4、本发明一种立式一体化混凝反应装置停留时间短,沉淀效率高,处理效率高,不需污泥回流;
[0019]
5、本发明一种立式一体化混凝反应装置结构简单、无易损件、经久耐用、减少维修。
附图说明
[0020]
为了更清楚地说明本实用新型的技术方案,下面将对实施例或现有技术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它附图。
[0021]
图1是本实用新型的俯视图。
[0022]
图2是本实用新型的图1中m-m处的剖视图。
[0023]
图3是本实用新型的图1中a向视图。
[0024]
图4是本实用新型的图1中b向视图。
[0025]
图5是本实用新型的图1中c向视图。
[0026]
图6是本实用新型的图1中d向视图。
具体实施方式
[0027]
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对发明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的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0028]
参考说明书附图1~6,一种立式混凝装置,包括混凝区1,分离区2,助凝区3和沉淀区4,该混凝区1与进水口11相连通,该混凝区1的出水与助凝区3相连通,较佳的,所述混凝区1、分离区2、助凝区3和沉淀区4的高度比值为1.5:4:1.8:1.7。该一体化立式混凝沉淀装置,外观为圆柱体或长方体,其直径和高度的比值为1~7:8~11,较佳的,其直径和高度的比值为1.6:9。
[0029]
该混凝区1包括进水通道11,进水阀,机械混凝搅拌装置13,出水口 14和出水阀,该混凝区1与分离区2之间利用隔板16进行隔断,优选的,该隔板16为碳钢防腐隔板,更优选的,该隔板16的厚度为10mm。当污水通过提升泵提升后进入到混凝区1中,在该混凝区1的区域中通过进水通道 11中的加药泵161加入混凝剂并利用机械混凝搅拌装置13进行机械搅拌,混凝剂与污水能够快速混凝并在极短时间内形成细微矾花。其中,混凝剂可根据不同水
样进行选择,具体地,常选用聚合氯化铝(pac),分子式 [al2(oh)
n
c
l6-n
·
xh2o]m(m≤10,n=1~5),为具keggin结构的高电荷聚合环链体形,其对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用,并可强力去除微有毒物及重金属离子,性状稳定;在另一较佳实施例中,上述混凝剂可选用三氯化铁作为混凝剂,三氯化铁水解产生氢氧化铁胶体,通过电性中和、吸附架桥、网捕沉淀去除水中杂质。
[0030]
该助凝区3的上部与分离区2相连通,该助凝区3的下部设有进水管路 31,进水阀门,布水器33和人孔,所述进水管路31与布水器33相互连通设置。经过混凝区1混凝后的污水通过进水管路31进入到助凝区3中,在该区域通过加药罐体162加入助凝剂与污水进一步反应,在助凝区3中矾花会成长变粗,在足够的停留时间后会形成大量矾花聚集缓缓下沉,形成表面清晰层;较佳的,上述停留时间为10-15min。其中,该助凝剂可以改善或强化混凝过程,其原理是助凝剂可以破坏胶体的稳定性,使污水中的胶体和细小悬浮物聚集成具有可分离特性的絮凝体,再加以分离除去。具体地,常选用聚丙烯酰胺(pam)作为助凝剂,pam为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的摩擦阻力。较佳的,该助凝区3还包括有人孔,该人孔的设置能够方便对混凝装置进行安装和检查。
[0031]
上述分离区2的上部开设有出水口21和出水阀门,其下部则与助凝区3 相互连通。在分离区2中上述絮凝体缓慢沉降,大量的粗大矾花向下沉积,进入到沉淀区4中,且分离区2的上层水为澄清水,上层水通过上述出水口 21流入其他设备进行进一步处理,剩下的粒径小、密度小的矾花一边缓缓下沉,一边继续相互碰撞结大,至后期其余浊基本不变。较佳的,所述分离区 2的直径与高度比为1~7:4~8。
[0032]
上述沉淀区4的上部配设有曝气管41,其下部则设置有向内倾斜设置的斜板42,该斜板42的底部与排泥管5相连通;优选的,该斜板42的倾斜角度为45
°
,更优选的,该斜板42设置在该沉淀区4从上往下的约3/5位置处,通过采用斜板沉降的方式,使得大量的矾花被斜板阻挡而沉积于池底,之后再利用排泥管排出污泥,能够大大提高沉降的效率。
[0033]
上述立式混凝装置的工作方式如下:
[0034]
步骤一:污水通过提升泵提升后进入到混凝区1,在该混凝区1区域内加入混凝剂并利用机械混凝搅拌装置13进行机械搅拌;
[0035]
步骤二:经过混凝后的污水通过进水管路31进入到助凝区3中,在该助凝区3区域加入助凝剂与污水进一步反应;
[0036]
步骤三:助凝区3的污水和絮凝体在分离区2通过自然沉淀得以分离,澄清水从分离区2上部区域的出水口21排出;
[0037]
步骤四:在助凝区3沉淀后的絮凝体在沉淀区4进一步沉淀,最后经由排泥管5排出,其中,通过在沉淀区4的底部加设斜板42,可以大大提高沉淀效率,缩短沉淀时间。
[0038]
参照下表中实施例1至实施例5中黑臭水体经过上述装置处理后的出水情况:
[0039]
表1某河道黑臭水体治理效果
[0040][0041]
所述黑臭水体利用所述的一种立式一体化混凝反应装置进行处理,由上表的结果可知,黑臭水体的河道水体经过一体化混凝反应装置处理后,对水体中的有机物、总磷和悬浮物都有较高的去除效率,可达到《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)类v类水质标准。
[0042]
上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例,如前所述,应当理解本实用新型并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述实用新型构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围,则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。
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