一种污水处理的供药设备及污水处理系统的制作方法

文档序号:27852611发布日期:2021-12-08 11:56阅读:134来源:国知局
一种污水处理的供药设备及污水处理系统的制作方法

1.本实用新型涉及污水处理技术领域,具体涉及一种污水处理的供药设备及污水处理系统。


背景技术:

2.随着工业的快速发展,越来越多的环境问题日益凸显。其中,例如工厂的污水排放问题。当前很多工厂在生产过程中会产生包含油和泥的污水,而产生的污水不能直接排放,需要进行污水处理,达到标准后才能排放。因此随着环保理念的普及,对油泥污水进行处理。其中,为了保证污水处理能满足环保需求,在污水处理系统中,各个环节都需要添加多种药剂来达到析出水中的悬浮物、有害物质盐类等,从而分离污水中的水、油和泥,进而达到水质的排放标准。
3.目前,污水处理系统中设置多个供药设备添加多种不同的药剂,而供药设备间都是独立工作,独立控制。此种供药设备的工作方式需要占用的人力较多,控制繁琐,而且药液浓度不稳定。


技术实现要素:

4.有鉴于此,本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种污水处理的供药设备及污水处理系统。解决了现有供药设备独立工作独立控制的问题。
5.为实现以上目的,本实用新型采用如下技术方案:
6.一种污水处理的供药设备,包括:
7.进水结构、设定数目组溶解罐、控制器、药液输出管和设置在所述药液输出管上的电动阀;
8.所述溶解罐内设有上料机、搅拌机和液位计;
9.所述进水结构,与所述溶解罐的预设进水口连通,用于从外部引入溶解用水;所述药液输出管与所述溶解罐的预设出水口连通;
10.所述溶解罐通过所述预设进水口引入所述溶解用水,通过所述上料机向所述溶解罐内加入设定的药剂,所述搅拌机用于搅拌所述溶解用水和所述药剂,得到溶解混合后的药液;所述液位计,与所述控制器连接,用于检测所述溶解罐内药液液位并发送所述药液液位至所述控制器;
11.所述控制器用于根据所述药液液位控制所述电动阀的开闭,使多组所述溶解罐内的药液通过所述药液输出管集中输入污水处理设备进行污水处理。
12.可选的,每组所述溶解罐包括第一溶解罐和第二溶解罐;
13.所述液位计包括:设置在所述第一溶解罐内的第一液位计和设置在所述第二溶解罐内的第二液位计;
14.所述电动阀包括:设置在所述第一溶解罐的药液输出管上的第一电动阀和设置在所述第二溶解罐的药液输出管上的第二电动阀;
15.所述控制器还用于:
16.接收所述第一液位计发送的第一药液液位和所述第二液位计发送的第二药液液位;
17.比较所述第一药液液位和所述第二药液液位的液位大小;
18.若所述第一药液液位大于所述第二药液液位,控制所述第一电动阀开启;
19.实时将所述第一药液液位与预设液位进行比较,所述第一药液液位小于所述预设液位时,控制所述第一电动阀关闭。
20.可选的,还包括:
21.分别与所述进水结构、所述溶解罐连通的水软化结构,用于将所述进水结构中获取的自来水进行软化处理,得到所述溶解用水。
22.可选的,还包括:设置在所述上料机内的物位计;
23.所述物位计,还与所述控制器连接,用于检测所述上料机内的药剂量,并发送所述药剂量至所述控制器;
24.所述控制器还用于根据所述药剂量判断是否向所述上料机加入药剂。
25.可选的,还包括:设置在所述溶解罐内的吹气结构;
26.所述吹气结构,与所述控制器连接,用于根据所述控制器发送的预设的启动指令将空气引入所述溶解罐内,使所述药剂和所述溶解用水充分溶解。
27.可选的,所述吹气结构,包括:
28.通气管和设置在所述通气管上的电磁阀;
29.所述电磁阀与所述控制器连接;所述通气管,与所述溶解罐的罐壁连通,用于将所述溶解罐外部空气引入所述溶解罐内。
30.可选的,还包括:
31.分别与所述水软化结构、所述溶解罐连接的加热结构,用于对所述水软化结构中的所述溶解用水进行加热,将加热后的所述溶解用水引入所述溶解罐。
32.可选的,所述加热结构包括换热器。
33.可选的,所述药剂的种类数和所述溶解罐的组数相同。
34.一种污水处理系统,包括:
35.污水处理设备,及与所述污水处理设备连通的如上述所述的污水处理的供药设备。
36.本技术提供的技术方案可以包括以下有益效果:
37.本技术中公开一种污水处理的供药设备,包括:进水结构、设定数目组溶解罐、控制器、药液输出管和设置在所述药液输出管上的电动阀。其中,通过进水结构将溶解药剂的溶解用水引入溶解罐中,溶解罐通过设置的上料机将药剂投入罐内,使溶解用水和药剂接触溶解,同时利用搅拌机将溶解用水和药剂进行搅拌,使其能够充分溶解,同时溶解罐内的液位计会实时检测罐内的药液液位,然后将药液液位发送至控制器,控制器根据该药液液位控制药液输出管上的电动阀的开闭,然后使药液输入污水处理设备中。上述供药设备中设有多组溶解罐,每组溶解罐中会加入设定的药剂,然后溶解罐中设置的加料机和搅拌机使药液混合溶解更充分,增加了溶解后药液的药效,同时由于每组溶解罐内加入设定的药剂,可实现多种药剂的溶解,进而通过控制器实现多组溶解罐内药剂集中加入污水处理设
备的效果,进而提高了污水处理效率及质量。
附图说明
38.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,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他的附图。
39.图1是本实用新型一实施例提供的供药设备的结构图;
40.图2是本实用新型另一实施例提供的供药设备的溶解罐的结构示意图;
41.图3是本实用新型一实施例提供的污水处理系统的结构图。
具体实施方式
42.为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。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。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。
43.图1是本实用新型一实施例提供的供药设备的结构图。参见图1,一种污水处理的供药设备,包括:
44.进水结构101、设定数目组溶解罐102、控制器103、药液输出管105和设置在药液输出管105上的电动阀104;其中,每组溶解罐102中可以存放不同种类的药剂,且每组溶解罐102可包括多个溶解罐,其中,溶解罐的组数和每组溶解罐的个数均不固定,可根据实际情况而定。组数根据药剂种类数决定,每组中溶解罐的个数可根据溶解罐的具体容量而定,只要每组中的溶解罐能够保证供药设备的药液的供量不间断。
45.更详细地,溶解罐102内设有上料机1021、搅拌机1022和液位计1023;
46.进水结构101,与溶解罐102的预设进水口连通,用于从外部引入溶解用水;进水结构101与外部用水结构连通,通过外部用水结构引入常用自来水。然后进水结构101对常用自来水进行处理,然后得到溶解用水。
47.药液输出管105与溶解罐102的预设出水口连通;
48.溶解罐102通过预设进水口引入溶解用水,通过上料机1021向溶解罐102内加入设定的药剂,搅拌机1022用于搅拌溶解用水和药剂,得到溶解混合后的药液;液位计1023,与控制器103连接,用于检测溶解罐102内药液液位并发送药液液位至控制器103。上料机1021中会存有一定量的药剂,不同组的溶解罐中的上料机中会存入所需的不同种类的药剂。
49.控制器103用于根据药液液位控制电动阀104的开闭,使多组溶解罐102内的药液通过药液输出管105集中输入污水处理设备进行污水处理。
50.本实施例中,溶解罐通过进水结构引入溶解用水,当溶解用水进入溶解罐罐内后,上料机中的药剂也会加入罐内,然后搅拌机会工作,对罐内的溶解用水和药剂进行搅拌,以此使药剂能够充分溶解于溶解用水中,同时罐内液位计会实时检测溶解后的药液液位,将该药液液位发送至控制器,控制器根据该药液液位控制安装在药液输出管上的电动阀的开启,使溶解后的药液能够进入污水处理设备。
51.上述实施例中通过设有多组溶解罐,每组溶解罐中加入设定的药剂,然后溶解罐中设置的加料机和搅拌机使药液混合溶解更充分,以此增加了溶解后的药液的药效,同时由于每组溶解罐内加入设定的药剂,可实现多种药剂的溶解,进而通过控制器实现多组溶解罐内药剂集中加入污水处理设备的效果,进而提高了污水处理效率及质量。
52.为了更详细地介绍本技术中的供药设备的结构,现在上述实施例的基础上,具体介绍供药设备的结构,具体如下。其中,为了更方便地介绍本技术中具体供药设备的结构及实线过程,现以供药设备中包括两组溶解罐,每组溶解罐设有两个溶解罐为例进行介绍。图2是本实用新型另一实施例提供的供药设备的溶解罐的结构示意图,具体参见图2。
53.一种污水处理的供药设备,包括:进水结构、第一溶解罐2021、第二溶解罐2022、控制器203、药液输出管204和设置在所述药液输出管204上的电动阀。其中,第一溶解罐2021通过预设进水口201与进水结构连通,以此引入溶解用水,引入溶解用水后,第一上料机21会将药剂加入罐内,同时第一搅拌机31会开始工作,以此搅拌溶解用水,使药剂和溶解用水能够充分融合。同理,第二溶解罐2022也会通过预设进水口201与进水结构连通,以此引入溶解用水,引入溶解用水后,第二上料机22会将药剂加入罐内,同时第二搅拌机32会开始工作,以此搅拌溶解用水。
54.同时,第一溶解罐2021内的第一液位计11将检测到的第一溶解罐2021内的第一药液液位发送至控制器203,同理第二溶解罐2022内的第二液位计12将检测到的第二溶解罐2022内的第二药液液位发送至控制器203,然后控制器203根据第一药液液位和第二药液液位确定需要开启第一电动阀2051和第二电动阀2052中的哪个。其中,控制器203的具体处理过程包括:比较第一药液液位和第二药液液位的液位大小,若第一药液液位大于第二药液液位,则开启第一电动阀2051,若第二药液液位大,则开启第二电动阀2052。其中,第一溶解罐2021和第二溶解罐2022在工作过程中,一个溶解罐作为药液供给罐使用,另一个溶解罐作为药液溶解罐使用,具体溶解罐的功能并不固定,根据溶解罐内的药液情况而定。具体的,选择药液液位高的溶解罐作为药液供给罐,此时另一个则自动作为药液溶解罐,需要注意的是,第一溶解罐2021和第二溶解罐2022中的药液液位不存在相同的情况。
55.若第一药液液位大于第二药液液位,此时第一液位计11还会实时检测第一溶解罐2021的液位,当第一药液液位低于预设液位时,控制器203控制第一电动阀2051关闭。
56.需要注意的是,当第一药液液位的第一电动阀2051关闭后,第二溶解罐2022内的药液已溶解充分,此时控制器203通过判断溶解罐内的药液液位的高低,会获知第二溶解罐2022内液位较高,此时开启第二溶解罐2022的第二电动阀2052,使第二溶解罐2022内的药液进入污水处理设备206。
57.上述实施例中通过设置多组溶解罐同时对多种药剂进行溶解,保证在污水处理过程中所需的药剂可以同时集中添加,同时每组溶解罐中设有第一溶解罐和第二溶解罐,二者轮换进行药剂溶解,以此保证污水处理过程中每种药剂的供给量,以此保证污水处理过程中不会因为药液量不够影响污水处理效率,极大地提高了污水处理效率,及正常运行。
58.更进一步地,本技术中的供药设备还包括:分别与所述进水结构、所述溶解罐连通的水软化结构。进水结构会引入日常自来水,然后该日常自来水会进入水软化结构中,该水软化结构中会设有水软化药物,例如盐。该水软化药物会将日常自来水进行软化,将日常自来水中的金属去除,例如去除日常自来水中的镁、钙等分子,得到软化后的溶解用水。
59.更进一步地,本技术中供药设备还设有分别与所述水软化结构、所述溶解罐连接的加热结构,该加热结构对所述水软化结构中的所述溶解用水进行加热,将加热后的所述溶解用水引入所述溶解罐。使药剂在热的熔接用水中进行溶解,以此可以加快药剂的溶解速度,同时还可以保证药剂能够充分溶解。其中,此处的加热结构可以为换热器,通过该换热器对溶解用水进行加热。此处的加热温度可根据药剂不同而定,常规设为30℃。
60.此实施例中通过设置加热结构对溶解用水进行加热,以此保证药剂的溶解温度,加快了药剂的溶解速度,同时能使药剂重复溶解于溶解用水,提高药剂的溶解度。
61.更进一步地,本技术中供药设备还包括:设置在所述上料机内的物位计。该物位计用来测量上料机内的药剂量,然后将该药剂量发送至控制器,然后控制器根据该药剂量确定是否需要向上料机中加入药剂。
62.具体的,此处的上料机的加料方式可为多种,例如:控制器在接收到物位计发送的药剂量后,经判断获知需要添加药剂时,可以向负责人员发生药剂添加信号;也可以在溶解罐中设有加料管和电磁阀,电磁阀设置在加料管上,当控制器在获知需要添加药剂时,控制电磁阀开启,此时加料管导通,该加料管内的药剂即会进入上料机中。当然具体的加料方式并不仅仅局限于上述两种方式,可通过其他任何可行的方式实现。
63.同时,本技术中供药设备中的溶解罐内还设有吹气结构,该吹气结构与控制器连接,根据控制器发送的启动指令将空气引入溶解罐内。具体的吹气结构包括:通气管和设置在所述通气管上的电磁阀。其中电磁阀与控制器连接,当控制器控制电磁阀开启后,空气会通过通气管进入溶解罐。其中,控制器可以根据设定的时间间隔定时生成启动指令,也可以在溶解罐内设置压力传感器,利用该压力传感器检测溶解罐内的压力,将该压力传给控制器,控制器根据该压力判断是否需要通入空气,若需要则生成启动指令。需要注意的是,控制器生成启动指令的前提条件并不局限于上述两种方式,可以根据任何其他情况而定。
64.此实施例中通过设置的吹气结构,将外部空气引入溶解罐内,以此保证溶解罐内的药剂能够充分溶解,保证溶解罐内有充足的空气,以此提高药剂的溶解率,防止药剂沉淀。
65.为了更清楚地介绍实现本技术实施例的污水处理系统,在上述实施例的基础上,本技术实施例还提供一种污水处理系统。请参见下文实施例。
66.图3是本实用新型一实施例提供的污水处理系统的结构图。参见图3,一种污水处理系统,包括:
67.污水处理设备301,及与所述污水处理设备301连通的如上述所述的供药设备302。其中,污水处理设备301与供药设备302的药液输出管连接,通过药液输出管引入污水处理过程中所需的药液。
68.上述污水处理系统中通过将污水处理设备与供药设备连接,实现了集中控制加药、混药,同时利用搅拌机等结构使药液混合溶解更充分,增加了药效,提供药液的稳定性大幅提高,更进一步地通过采用集中加药、混药处理使水质指标效果明显,同时有效的防止沉淀淤积现象发生。
69.可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
70.需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,
而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
71.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
72.尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
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