一种磁分离水体净化系统的制作方法

文档序号:10330270阅读:320来源:国知局
一种磁分离水体净化系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及水体净化系统,尤其涉及一种磁分离水体净化系统。
【背景技术】
[0002]中国水资源缺乏,是世界13个缺水国家之一,全国670个城市中目前大约有一半的城市缺水,且水污染严重,全国75%的湖泊出现了不同程度的富营养化,90%的城市水域污染严重,南方城市总缺水量的60 %-70%是由于水污染造成的。我国水体污染主要来源于超标排放的工业废水,和大量未经处理直接进入水体的城市生活污水,城市生活污水正成为水污染最大的“公害”之一。因此,城市生活污水的处理对于改善城市环境质量与居民生存环境,促进社会的可持续发展具有十分重要的意义。
[0003]磁分离水体净化系统处理废水是目前国内方兴未艾发展中的新技术,所谓磁分离水体净化是指在活性污泥中添加一定量的磁种和磁性生物载体的磁性分离法。能够大幅度削减BOD,SS负荷,去除⑶D和NH3-N的效率及承受毒物的浓度都优于普通活性污泥,而且可以明显改善污泥絮体结构和沉降性能,克服污泥膨胀,可以大幅度提高活性污泥的浓度,增大单位容积的处理能力。
[0004]目前国内外研发成功使用磁分离水体净化系统处理污水技术屈指可数,并且均采用常规的重力沉淀法进行泥水分离,然而现有多数磁分离水体净化系统是采用开环设计,设备集成化程度低、磁种利用率低、耐冲击负荷能力差、运行成本高等问题;同时现有磁分离水体净化系统没有集成污泥彻底处理工艺,导致了用户针对污泥处理场所及运行费用的增加。

【发明内容】

[0005]本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种磁分离水体净化系统。
[0006]—种磁分离水体净化系统,包括潜污栗、电磁流量计、管道混合器、混凝通道、磁种反应室、絮凝反应室、沉淀池、立式低温等离子水处理单元、第一增压栗、第二增压栗、混凝剂泡药机、絮凝剂泡药机、第一电磁隔膜计量栗、第二电磁隔膜计量栗、砂浆栗、污泥剪切机、磁鼓、污泥浓缩池、污泥脱水机、滤液储池、干燥机、生物质炭化炉、冷却装置、污水管道、循环水管道、加药管道、污泥管道;
[0007]磁种反应室与絮凝反应室中心轴位置均安装有搅拌装置,沉淀池中心轴位置安装有刮泥装置,刮泥板紧贴沉淀池底部,立式低温等离子水处理单元由多个圆柱型管道相切均布组成,阳极接圆柱外壁,阴极为圆柱中心轴,水流沿着圆柱管道内壁形成流道,污泥脱水机包括絮凝混合槽、过滤装置,污泥脱水机固定安装于滤液储池顶部,污泥剪切机与磁鼓均位于磁种反应室上部;
[0008]潜污栗出口通过污水管道分别与电磁流量计、管道混合器、混凝通道、磁种反应室顺次连接,磁种反应室与絮凝反应室、沉淀池、立式低温等离子水处理单元顺次连接,磁种反应室底部出口与絮凝反应室顶部开口相通,絮凝反应室底部出口与沉淀池底部开口相通,沉淀池顶部开口与立式低温等离子水处理单元顶部开口连接;
[0009]沉淀池顶部上清液处出口通过循环水管道与第一增压栗进口连接,第一增压栗出口分别与混凝剂泡药机、絮凝剂泡药机相连;
[0010]絮凝剂泡药机通过加药管道与第一电磁隔膜计量栗进口连接,第一电磁隔膜计量栗出口通过加药管道分别与絮凝反应室、污泥脱水机的絮凝混合槽连接;混凝剂泡药机通过加药管道与第二电磁隔膜计量栗进口连接,第二电磁隔膜计量栗出口通过加药管道与管道混合器连接;
[0011]沉淀池底部的刮泥板中间出口通过污泥管道与砂浆栗、污泥剪切机、磁鼓、污泥浓缩池、污泥脱水机、干燥机、生物质炭化炉顺次连接;
[0012]砂浆栗与冷却装置通过循环水管道形成回路连接,滤液储池出口通过污水管道与第二增压栗进口连接,污泥剪切机滤液出口与污泥浓缩池顶部上清液出口、第二增压栗出口通过污水管道汇合与磁种反应室连接,磁鼓回收磁粉出口与磁种反应室连接。
[0013]作为优选,所述的潜污栗污水进口自带滤网,顶部自带浮筒。
[0014]作为优选,所述的混凝剂泡药机与絮凝剂泡药机均带有搅拌机构,混凝剂泡药机与絮凝剂泡药机的加药管道进口自带滤网。
[0015]作为优选,所述的沉淀池中的刮泥装置采用弧形刮泥板。
[0016]作为优选,所述的污泥脱水机的过滤装置为叠螺式或平板式。
[0017]作为优选,所述的磁分离水体净化系统安装于标准集装箱内。
[0018]本实用新型磁分离水体净化系统兼容了污泥和污水处理,采用闭环系统设计,系统功能通过串联-并联工艺协调控制,串联集合了混凝、加磁、絮凝、沉淀工艺,并联工艺将污泥和污水处理进行分离。本实用新型通过多级沉淀设备,沉淀速度快,水利停留时间短,启动时间快;通过污泥剪切机及磁鼓配合使用,保证磁种可循环使用;其中污水终端净化的立式低温等离子水处理单元由多个圆柱型管道相切均布组成,阳极接圆柱外壁,阴极为圆柱中心轴,水流沿着圆柱管道内壁形成流道,有利用污水与低温等离子体充分接触;本实用新型可大幅度去除水体浊度、COD、TP,其中浊度均去除率达到94.28 %,COD均去除率达到90.05%,TP日均去除率达到96.20%,同时本分离系统也具备氨氮去除效果;另污泥处理通过脱水机、干燥、生物质炭化连续作用,10吨市政自来水源头水体可实现3千克生物质炭。
【附图说明】
[0019]图1为磁分离水体净化系统工艺示意图;
[0020]图2为磁分离水体净化系统分离净化方法流程图;
[0021]图中,潜污栗1、电磁流量计2、管道混合器3、混凝通道4、磁种反应室5、絮凝反应室
6、沉淀池7、立式低温等离子水处理单元8、第一增压栗9、第二增压栗10、混凝剂泡药机11、絮凝剂泡药机12、第一电磁隔膜计量栗13、第二电磁隔膜计量栗14、砂浆栗15、污泥剪切机16、磁鼓17、污泥浓缩池18、污泥脱水机19、滤液储池20、干燥机21、生物质炭化炉22、冷却装置23。
【具体实施方式】
[0022]如图1所示,一种磁分离水体净化系统包括潜污栗1、电磁流量计2、管道混合器3、混凝通道4、磁种反应室5、絮凝反应室6、沉淀池7、立式低温等离子水处理单元8、第一增压栗9、第二增压栗10、混凝剂泡药机11、絮凝剂泡药机12、第一电磁隔膜计量栗13、第二电磁隔膜计量栗14、砂浆栗15、污泥剪切机16、磁鼓17、污泥浓缩池18、污泥脱水机19、滤液储池20、干燥机21、生物质炭化炉22、冷却装置23、污水管道、循环水管道、加药管道、污泥管道;
[0023]磁种反应室5与絮凝反应室6中心轴位置均安装有搅拌装置,沉淀池7中心轴位置安装有刮泥装置,刮泥板紧贴沉淀池底部,立式低温等离子水处理单元8由多个圆柱型管道相切均布组成,阳极接圆柱外壁,阴极为圆柱中心轴,水流沿着圆柱管道内壁形成流道,污泥脱水机19包括絮凝混合槽、过滤装置,污泥脱水机19固定安装于滤液储池20顶部,污泥剪切机16与磁鼓17均位于磁种反应室5上部;
[0024]潜污栗I出口通过污水管道分别与电磁流量计2、管道混合器3、混凝通道4、磁种反应室5顺次连接,磁种反应室5与絮凝反应室6、沉淀池7、立式低温等离子水处理单元8顺次连接,磁种反应室5底部出口与絮凝反应室6顶部开口相通,絮凝反应室6底部出口与沉淀池7底部开口相通,沉淀池7顶部开口与立式低温等离子水处理单元8顶部开口连接;
[0025]沉淀池7顶部上清液处出口通过循环水管道与第一增压栗9进口连接,第一增压栗9出口分别与混凝剂泡药机11、絮凝剂泡药机12相连;
[0026]絮凝剂泡药机12通过加药管道与第一电磁隔膜计量栗13进口连接,第一电磁隔膜计量栗13出口通过加药管道分别与絮凝反应室6、污泥脱水机19的絮凝混合槽连接;混凝剂泡药机12通过加药管道与第二电磁隔膜计量栗14进口连接,第二电磁隔膜计量栗14出口通过加药管道与管道混合器3连接;
[0027]沉淀池7底部的刮泥板中间出口通过污泥管道与砂浆栗15、污泥剪
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