一种含氟废水一体化处理设备的制造方法

文档序号:9061874阅读:656来源:国知局
一种含氟废水一体化处理设备的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于环保设备技术领域,具体涉及一种含氟废水处理设备,特别涉及一种含氟废水一体化处理设备。
【背景技术】
[0002]目前我国含氟废水中的氟化物主要是通过化学沉淀法进行处理,其化学沉淀法主要包括石灰法、石灰-铝盐法、石灰-镁盐法、石灰-磷酸盐法、羟基膦酸盐吸附过滤法等,而市场上从实用性和经济性考虑,石灰-铝盐法处理含氟废水较为普遍,然而,在处理过程中,需要的设备布局不合理,造成运行成本高、基建费用大、劳动强度大、占地面积大、浪费资源,并且在进行处理的过程中,清水中会含有大量的氢氧根离子,并未对这部分水加以利用,造成水处理的整体运行费用、劳动强度的增加,而且浪费了资源,现有的絮凝反应池,泥渣沉淀缓慢,需要建设较大的絮凝沉淀池才能满足废水的处理要求。从而增加了废水处理的基建投资费用,占地面积大,浪费资源,尤其是对于中小型的处理工程来说,投资过大、占地面积过广。

【发明内容】

[0003]本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足,而提供一种具有结构简单、适用范围广、运营成本低、基建投入少、劳动强度小、占地面积少、充分利用资源、结构紧凑的含氟废水一体化处理设备。
[0004]本实用新型采用的技术方案是这样实现的:一种含氟废水一体化处理设备,它包括设备本体,所述的设备本体设置有预处理区,所述的预处理区设置有进液口,预处理区通过管道连接有预反应区,所述的预反应区内设置有搅拌器A,预反应区通过管道连接有离子调节区,所述的离子调节区内设置有搅拌器B和pH探测器,离子调节区设置有石灰进料管和氯化钙进料管,所述的石灰进料管和氯化钙进料管分别设置有流量调节阀,离子调节区通过管道连接有管道混合器,所述的管道混合器连接有PAC进料管和PAM进料管,所述的PAC进料管和PAM进料管分别设置有流量调节阀,管道混合器的另一端连接有絮凝反应区,所述的絮凝反应区内设置有搅拌器C,絮凝反应区连接有沉淀区,所述的沉淀区内设置有布水器,沉淀区的上部通过管道连接有清水区,所述的清水区设置有出液口和回流管,所述的回流管上设置有回流泵和流量调节阀。
[0005]所述的预处理区、预反应区、离子调节区、絮凝反应区、沉淀区和清水区均设置在设备本体上。
[0006]所述的絮凝反应区通过布水器与沉淀区连接。
[0007]所述的回流管与预反应区相连。
[0008]所述的沉淀区的底部设置有污泥排出口。
[0009]所述的搅拌器A、搅拌器B和搅拌器C的搅拌速度可控。
[0010]本实用新型的有益效果:本实用新型一种含氟废水一体化处理设备,采用一体化的设计,通过将各个反应区合理的设计在一起,可以使得设备更加的紧凑,占地面积更小,有利于减低基建的投入,减少投资,废水经外加动力或自流的情况下,经过进液口进入预处理区,进行预处理后自流进入预反应区,并且与清水区的回流管回流的液体充分混合后,在搅拌器A的搅拌下进行预反应,这种结构的设计,可以充分的利用清水区中的清水中含有的大量的氢氧根离子,有效的节约了资源,降低了成本的投入,反应过的废水流经离子调节区,并且通过石灰进料管和氯化钙进料管加入少量石灰和氯化钙,而且可以通过pH探测器探测的PH值,确定需要加入的量,同时,可以通过设置的流量调节阀进行调节,然后在搅拌器B的搅拌下充分混合,这种氯化钙进料管的设计,能够有效的促进反应的发生,加快了反应的进度,混合后的废水自流进入絮凝反应区,在此废水与PAC进料管和PAM进料管加入的PAC和PAM在管道混合器内充分混合,这种方式可以混合的更加均匀,减少了反应时间,提高了絮凝的效率,增强了设备的处理能力,絮凝反应后的出水自流进入沉淀区中的布水器,经布水后进行沉淀(固液分离),沉淀区上清液自流进入清水区储存,并且清水区部分水通过回流泵提升到预反应区,另一部分水自流出水,本实用新型具有结构简单、适用范围广、运营成本低、基建投入少、劳动强度小、占地面积少、充分利用资源、结构紧凑的优点。
【附图说明】
[0011]图1是本实用新型一种含氟废水一体化处理设备结构示意图。
[0012]图2是本实用新型一种含氟废水一体化处理设备的工作流程图。
[0013]图中:1、设备本体2、预处理区3、进液口 4、预反应区5、搅拌器A 6、离子调节区7、搅拌器B 8、pH探测器9、石灰进料管10、氯化钙进料管11、流量调节阀12、管道混合器13、PAC进料管14、PAM进料管15、絮凝反应区16、搅拌器C 17、沉淀区18、布水器19、清水区20、出液口 21、回流管22、回流泵。
【具体实施方式】
[0014]下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。
[0015]实施例1
[0016]如图1-2所不,一种含氟废水一体化处理设备,它包括设备本体1,所述的设备本体I设置有预处理区2,所述的预处理区2设置有进液口 3,预处理区2通过管道连接有预反应区4,所述的预反应区4内设置有搅拌器A5,预反应区4通过管道连接有离子调节区6,所述的离子调节区6内设置有搅拌器B7和pH探测器8,离子调节区6设置有石灰进料管9和氯化钙进料管10,所述的石灰进料管9和氯化钙进料管10分别设置有流量调节阀11,离子调节区6通过管道连接有管道混合器12,所述的管道混合器12连接有PAC进料管13和PAM进料管14,所述的PAC进料管13和PAM进料管14分别设置有流量调节阀11,管道混合器12的另一端连接有絮凝反应区15,所述的絮凝反应区15内设置有搅拌器C16,絮凝反应区15连接有沉淀区17,所述的沉淀区17内设置有布水器18,沉淀区17的上部通过管道连接有清水区19,所述的清水区19设置有出液口 20和回流管21,所述的回流管21上设置有回流泵22和流量调节阀11。
[0017]本实用新型一种含氟废水一体化处理设备,采用一体化的设计,通过将各个反应区合理的设计在一起,可以使得设备更加的紧凑,占地面积更小,有利于减低基建的投入,减少投资,废水经外加动力或自流的情况下,经过进液口进入预处理区,进行预处理后自流进入预反应区,并且与清水区的回流管回流的液体充分混合后,在搅拌器A的搅拌下进行预反应,这种结构的设计,可以充分的利用清水区中的清水中含有的大量的氢氧根离子,有效的节约了资源,降低了成本的投入,反应过的废水流经离子调节区,并且通过石灰进料管和氯化钙进料管加入少量石灰和氯化钙,而且可以通过PH探测器探测的pH值,确定
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