船用生活污水生化排污柜的制作方法与工艺

文档序号:12673221阅读:298来源:国知局
船用生活污水生化排污柜的制作方法与工艺
:本发明涉及一种船用生活污水生化排污柜。

背景技术:
:随着世界的经济往来的不断加深,国际间的贸易交易也日益频繁,货船、客运、邮轮也越来越多。船舶给各水域带来的污染也日益引起了世界各国对海洋生态保护的重视。船用污水处理装置是船舶的辅助设备,该设备在船舶上承担生活污水的处理,使其达到排放标准。船舶生活污水可分为两类:一类为厨房、盥洗室、医务室等排放的污水,称之灰水,对于灰水只要过滤出固体物质再经消毒杀菌处理后,即可排放舷外;另一类主要指含有粪便的厕所冲洗水,也称黑水,而对于黑水,需要严格的处理。所谓生活污水的处理,主要是针对这类污水而言的,须经处理达到排放标准后才能排放。为满足排放标准,船舶必须设有污水处理装置,以便对生活污水进行处理,目前船上采用的处理设备基本分两种:一种是收集、贮存、集中排放的设备,船舶装设生活污水贮存柜,在禁止排放区域内,将生活污水全部暂时存入贮存柜中,当船舶航行到允许排放海域时再排光,或排至港口接收设备。该方法设备简单,造价低,也容易管理和操作,但如果船舶在禁排区内时间过长,污水贮存量受到限制,处理将发生困难。另一种是船上处理后直接排出的设备,由于舰船自身的特点,无法在舰船上配置普通的污水处理系统,因为这种系统往往存在占用大量空间、耗水量大、臭气外溢、容易堵塞、维修困难等难题,而现在虽然市场上也出现一些在船上使用的生活污水处理装置,但都存在体积大,不易有限的船舱空间内安装,自动化程度低,造价高,性能不稳定,污水处理不彻底,达不到排放标准的缺点,成为长期以来一直困扰船上污水处理的技术难题。

技术实现要素:
:本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种船用生活污水生化排污柜,它结构设计合理,体积小,易于在有限的船舱空间内安装,自动化程度高,制造成本低,性能稳定可靠,污水处理效果好,能达到排放标准,解决了现有技术中存在的问题。本发明为解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种船用生活污水生化排污柜,包括封闭设置的箱体,所述箱体通过竖直设在其内部的若干个隔板将箱体分隔成收集箱、一级生化处理箱、二级生化处理箱、沉淀箱和清水箱,在收集箱顶部设有集污口,在箱体外侧设有一粉碎泵,粉碎泵的进水口分别通过管道经阀门与收集箱、一级生化处理箱、二级生化处理箱、沉淀箱和清水箱底部相连,粉碎泵的出水口分别通过管道经阀门与收集箱上部和排放管相连,在收集箱和清水箱内沿高度方向分别设有若干个液位传感器,收集箱通过连通管经电动阀与一级生化处理箱相连通,一级生化处理箱与二级生化处理箱、二级生化处理箱与沉淀箱、沉淀箱与清水箱之间分别通过溢流管路相连通,在一级生化处理箱、二级生化处理箱和清水箱内分别设有生物填料,在收集箱、一级生化处理箱、二级生化处理箱和清水箱的内侧底部分别设有曝气盘,各曝气盘分别通过气路与设在箱体外侧的气泵相连,清水箱与设在其外侧的排放泵的输入端相连通,排放泵的输出端连接一杀菌器,液位传感器、电动阀、排放泵、粉碎泵和气泵分别通过导线与设在箱体外侧的控制装置相连。在粉碎泵的进水口与收集箱的底部相连的管道位于收集箱内的管道入口下方设有一挡物台。在收集箱和沉淀箱的顶部设有一连通收集箱和沉淀箱的气提管路,气提管路的一端伸至沉淀箱内侧底部且连接一罩体,一与气泵相连的气提气路底部伸至罩体内,在位于收集箱和沉淀箱外侧的气提管路上设有一透明观察窗。所述连通管位于收集箱内的一端连接一竖直设置的伸至收集箱底部的过滤管,过滤管的底部封闭设置,在过滤管的侧壁上密布设有若干个过滤孔。在二级生化处理箱与沉淀箱之间的隔板上部靠近拐角处设有一撇渣口,在撇渣口下侧设有一倾斜安装在沉淀箱内壁的三角形的撇渣板,撇渣板的直角的高度低于撇渣板的斜边的高度,撇渣板的斜边的高度与沉淀箱和清水箱之间的溢流管路顶部的高度齐平,一与气泵相连的撇渣气路伸至撇渣板的斜边处。在箱体外侧设有一排污泵,排污泵的输入端通过排污管路分别与一级生化处理箱、二级生化处理箱、沉淀箱的底部相连通,与排污泵的输入端相连的排污管路的高度高于与一级生化处理箱、二级生化处理箱、沉淀箱相连的排污管路的高度,排污泵通过导线与控制装置相连。所述收集箱、一级生化处理箱、二级生化处理箱、沉淀箱和清水箱及各管道均由塑料制成。在收集箱、一级生化处理箱、二级生化处理箱、沉淀箱和清水箱的外侧设有一分别连通收集箱、一级生化处理箱、二级生化处理箱、沉淀箱、清水箱和外界的透气管路。在收集箱和清水箱上均设有视窗,在收集箱上设有一取样阀门。在收集箱、一级生化处理箱、二级生化处理箱、沉淀箱和清水箱上分别设有一维修门。本发明采用上述方案,结构设计合理,体积小,易于在有限的船舱空间内安装,通过控制装置对各功能性部件进行控制,自动化程度高,制造成本低,性能稳定可靠,采用微生物分解,污水处理效果好,能达到排放标准。附图说明:图1为本发明的立体结构示意图。图2为本发明的俯视图。图3为本发明的右视图。图4为本发明的前视内部结构示意图。图5为本发明的俯视内部结构示意图。图中,1、箱体,2、隔板,3、收集箱,4、一级生化处理箱,5、二级生化处理箱,6、沉淀箱,7、清水箱,8、集污口,9、粉碎泵,10、阀门,11、排放管,12、连通管,13、电动阀,14、溢流管路,15、曝气盘,16、气泵,17、排放泵,18、杀菌器,19、控制装置,20、挡物台,21、气提管路,22、罩体,23、气提气路,24、透明观察窗,25、过滤管,26、过滤孔,27、撇渣口,28、撇渣板,29、撇渣气路,30、排污泵,31、排污管路,32、透气管路,33、视窗,34、取样阀门,35、维修门。具体实施方式:为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本发明进行详细阐述。如图1-5所示,一种船用生活污水生化排污柜,包括封闭设置的箱体1,所述箱体1通过竖直设在其内部的若干个隔板2将箱体1分隔成收集箱3、一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6和清水箱7,在收集箱3顶部设有集污口8,在箱体1外侧设有一粉碎泵9,粉碎泵9的进水口分别通过管道经阀门10与收集箱3、一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6和清水箱7底部相连,粉碎泵9的出水口分别通过管道经阀门10与收集箱3上部和排放管11相连,粉碎泵9可将收集箱3、一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6和清水箱7内底部的污物抽出粉碎后再排入收集箱3,在收集箱2和清水箱7内沿高度方向分别设有若干个液位传感器,收集箱2通过连通管12经电动阀13与一级生化处理箱4相连通,一级生化处理箱4与二级生化处理箱5、二级生化处理箱5与沉淀箱6、沉淀箱6与清水箱7之间分别通过溢流管路14相连通,溢流管路14均向下延伸一定长度,可防止浮渣倒流,在一级生化处理箱4、二级生化处理箱5和清水箱7内分别设有生物填料,在收集箱3、一级生化处理箱4、二级生化处理箱5和清水箱7的内侧底部分别设有曝气盘15,各曝气盘15分别通过气路与设在箱体1外侧的气泵16相连,清水箱7与设在其外侧的排放泵17的输入端相连通,排放泵17的输出端连接一杀菌器18,液位传感器、电动阀13、排放泵17、粉碎泵9和气泵16分别通过导线与设在箱体1外侧的控制装置19相连。在粉碎泵9的进水口与收集箱3的底部相连的管道位于收集箱3内的管道入口下方设有一挡物台20。挡物台20可设置成锥台形,可使落入收集箱3内的硬币等物品远离管道入口,防止硬币等物品进入管道内进而进入粉碎泵9内将其损坏。工作人员可定期打开收集箱3的维修门35,对其内部一些硬质物品进行清理即可。在收集箱3和沉淀箱6的顶部设有一连通收集箱3和沉淀箱6的气提管路21,气提管路21的一端伸至沉淀箱6内侧底部且连接一罩体22,一与气泵16相连的气提气路23底部伸至罩体22内,在位于收集箱3和沉淀箱6外侧的气提管路21上设有一透明观察窗24,便于观察气提情况。沉淀箱6沉淀一段时间后,其内会残留一些杂质,工作人员可通过控制装置19控制气泵16工作,接通沉淀箱6内的气提气路23向罩体22内充气,气体便会从气提管路21进入到收集箱3内,在气体的带动下,沉淀箱6内的杂质也会随之从气提管路21进入到收集箱3内,在收集箱3内将这些杂质进行重新处理。所述连通管12位于收集箱3内的一端连接一竖直设置的伸至收集箱3底部的过滤管25,过滤管25的底部封闭设置,在过滤管25的侧壁上密布设有若干个过滤孔26。通过过滤管25的过滤作用,可对收集箱3内从连通管12进入一级生化处理箱4内的液体进行初步过滤。在二级生化处理箱5与沉淀箱6之间的隔板2上部靠近拐角处设有一撇渣口27,在撇渣口27下侧设有一倾斜安装在沉淀箱6内壁的三角形的撇渣板28,撇渣板28的直角的高度低于撇渣板28的斜边的高度,撇渣板28的斜边的高度与沉淀箱6和清水箱7之间的溢流管路14顶部的高度齐平,一与气泵16相连的撇渣气路29伸至撇渣板28的斜边处。沉淀箱6内液体的上表面会漂浮一层泡沫,可通过控制装置19打开气泵16对撇渣气路29进行供气,撇渣气路29便会将泡沫从撇渣板28的斜边处吹入撇渣板28的直角处,然后从撇渣口27回流到二级生化处理箱5内进行重新处理。在箱体1外侧设有一排污泵30,排污泵30的输入端通过排污管路31分别与一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6的底部相连通,排污泵30通过导线与控制装置19相连,到达可排放区域时可通过排污泵30将一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6内的污物排出,与排污泵30的输入端相连的排污管路31的高度高于与一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6相连的排污管路31的高度,可防止一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6之间的污物相互串通。所述收集箱3、一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6和清水箱7及各管道均由塑料制成,减轻了重量,降低了制造成本。在收集箱3、一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6和清水箱7的外侧设有一分别连通收集箱3、一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6、清水箱7和外界的透气管路32,收集箱3、一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6和清水箱7内的气体可经透气管路32排出。在收集箱3和清水箱7上均设有视窗33,便于观察,在收集箱3上设有一取样阀门34。在收集箱3、一级生化处理箱4、二级生化处理箱5、沉淀箱6和清水箱7上分别设有一维修门35,方便了维修。工作时,船上的生活污水从集污口8进入到收集箱3内,通过控制装置19控制气泵16工作,接通收集箱3内的气路,气体经收集箱3内的曝气盘15后排出便会对收集箱3内的污水起到打散搅匀的作用,通过控制装置19控制粉碎泵9工作,可将收集箱3内的污物粉碎后重新排入收集箱3,在收集箱3内对污水起到收集调节粉碎的作用,沿高度方向设置在收集箱3内的若干个液位传感器可感应到收集箱3内的液位高度,并将信号发送给控制装置19,当收集箱3内的液位达到设定值时,控制装置19便会控制电动阀13打开,收集箱3内的污水便会经连通管12进入一级生化处理箱4内,一级生化处理箱4内的水位到达溢流高度后会经溢流管路14进入二级生化处理箱5,通过控制装置19分别接通一级生化处理箱4和二级生化处理箱5内的气路,气体经一级生化处理箱4和二级生化处理箱5内的曝气盘15后排出,可促进一级生化处理箱4和二级生化处理箱5内生物填料的微生物作用,加快微生物的分解速度,一级生化处理箱4和二级生化处理箱5内也可根据效果和程度设成有氧和厌氧环境,二级生化处理箱5内的水位到达溢流高度后水便会经溢流管路14进入沉淀箱6,水在沉淀箱6内进行沉淀,沉淀箱6内的水位到达溢流高度后便会经溢流管路14进入清水箱7,通过控制装置19接通清水箱7的气路,气体经清水箱7内的曝气盘15后排出,促进清水箱7的微生物作用对清水箱7内的清水进行最后处理,当清水箱7内的液位传感器检测到液位达到设定高度时,控制装置19控制排放泵17工作,排放泵17将清水箱7内的清水排入杀菌器18,最后经杀菌器18杀菌后将符合排放标准的水排出,完成对污水的处理。上述具体实施方式不能作为对本发明保护范围的限制,对于本技术领域的技术人员来说,对本发明实施方式所做出的任何替代改进或变换均落在本发明的保护范围内。本发明未详述之处,均为本技术领域技术人员的公知技术。
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