一体化污水处理设备的制作方法

文档序号:15676887发布日期:2018-10-16 20:09阅读:325来源:国知局

本发明涉及的是一体化污水处理设备,具体设计一种地下水和污水处理设备,属于地下水和污水处理技术领域。



背景技术:

随着我国对环境保护的不断重视,如何提高对污水的净化效果使其达到排放标准,以及如何提高净化效率、降低能耗、简化设备,已成为污水处理工作的重中之重。根据现有污水处理技术的现状,通过对不同工艺技术进行整合,对设备进行改进,促使现代污水处理技术不断发展进步,从而实现污水的高效、低能耗处理。

物理法、化学法和生物法是常用的污水处理方法。其中化学法具有工艺简单、去除范围广、处理效率高、经济实用等优点,是目前应用最为广泛的污水处理方法。化学处理方法是将水处理药剂与污水通过搅拌混合发生反应,从而达到去除水中污染物的目的。在实际的污水处理过程中,污水与药剂的混合均匀程度直接影响污水的处理效果以及药剂的利用率。现有技术的一体化污水处理设备一般无法实现药剂搅拌均匀,影响处理效果。

现有技术的化学法水处理设备通常采用碳钢或玻璃钢材料制作,在处理有机污染废水过程中,需要向污水中投加一定量的氧化性药剂,容易对碳钢设备造成腐蚀,减少设备的使用寿命,而玻璃钢材质设备在使用过程中强度不足,容易发生老化变形等问题。因此,设备的选材也是目前研究的重点。

针对不同类型的污水,需要通过有效结合不同工艺的优势,实现污水的一体化处理,以最低的成本达到最佳处理效果。因此,如何提供一种处理效率高、净化效果好、经久耐用且运输方便的一体化污水处理设备,是当前亟待解决的技术问题。



技术实现要素:

本发明提出的是一体化污水处理设备,其目的旨在克服现有技术存在的药剂搅拌不均匀,设备容易受到腐蚀变形等问题,集成污水与药剂搅拌混合、反应产物沉淀及对污水中污染物的深度净化于一体,污水处理效率更高,效果更好。

本发明的技术解决方案:一体化污水处理设备,其结构包括依次连通的第一加药反应池、第二加药反应池、斜管沉淀池和活性炭过滤器,第一加药反应池和第二加药反应池顶端分别可拆卸的设有搅拌机,搅拌机的搅拌轴上安装双层搅拌叶片,第一加药反应池顶部设进水口,第一加药反应池、第二加药反应池和斜管沉淀池内壁都设置防腐层,斜管沉淀池内安装模块化的斜管填料,斜管沉淀池下部设有独立的沉淀泥斗,沉淀泥斗底部安装排泥管,活性炭过滤器和斜管沉淀池之间设中间水池,中间水池通过管道连接活性炭过滤器,中间水池与活性炭过滤器之间的管道上设潜污泵,中间水池和活性炭过滤器之间设两个药剂储存区,两个药剂储存区顶部各连接一个药剂配置区,两个药剂配置区分别通过带有加药计量泵的管路连接第一加药反应池和第二加药反应池,活性炭过滤器一侧设plc控制柜。

优选的,所述的第一加药反应池、第二加药反应池、中间水池内都设静压式液位计,第一加药反应池、第二加药反应池内设加药反应池潜污泵,进水口上设电磁流量计,两个药剂储存区内都设有高低液位拇指开关,中间水池与活性炭过滤器之间的管道上设进/出水电动阀门,活性炭过滤器的出水端设反冲洗进出/水阀门,plc控制柜的信号端分别连接静压式液位计、加药反应池潜污泵、电磁流量计、高低液位拇指开关、进/出水电动阀门、反冲洗进出/水阀门和加药计量泵的信号端,plc控制柜上设控制屏。

优选的,所述的第一加药反应池和第二加药反应池之间通过底部溢流口连通。

优选的,所述的第一加药反应池和第二加药反应池上都设有取样口和底部的放空口。

优选的,所述的沉淀泥斗共有4个。

优选的,所述的斜管沉淀池内部的水流方向为自下而上流经斜管填料。

优选的,所述的活性炭过滤器上设有卸料口。

优选的,所述的第一加药反应池、第二加药反应池和斜管沉淀池都由碳钢围成,碳钢内壁的防腐层为玻璃钢。

优选的,所述的斜管沉淀池上部设检修走道,检修走道一端设爬梯,检修走道两侧装有活动式安全扶手。

优选的,所述的活性炭过滤器和药剂配制区处都装有检修门。

本发明的优点:1、采用一体化设计,布局紧凑、工艺简单、占地面积小、便于运输和管理,大幅降低了设备投入。

2、通过plc控制柜和加药计量泵实现了污水和药剂流量的精准计量,输入计量泵的调节参数,plc可通过计算把实时投加量在线显示在控制屏上,保证较好的处理效果的同时,控制了药剂成本,避免产生二次污染。

3、组合了污水的化学处理技术和物理吸附技术,实现了对污水的深度净化处理,提高了污水的处理效果,保证了出水水质。

4、在碳钢主体的内壁进行玻璃钢防腐,拓宽了适用范围,能够实现不同类型(有机和重金属污染)废水的高效处理,设备耐药剂腐蚀、不易变形,延长了使用寿命。

5、耐冲击负荷,设备运行过程中可根据现场进水水质、水量及出水要求,及时进行调整,可灵活运行,负荷参数k=1.5。

6、运行和管理方便灵活,在土壤地下水修复领域有着广泛的应用前景。

附图说明

图1是本发明一体化污水处理设备的主视结构示意图。

图2是图1的俯视图。

图中的1是进水口、2是第一加药反应池、3是取样口、4是第二加药反应池、5是排泥管、6是斜管沉淀池、7是放空口、8是搅拌机、9是爬梯、10是潜污泵、11是检修走道、12是中间水池、13是药剂配置区、14是卸料口、15是活性炭过滤器、16是plc控制柜、17是药剂储存区、18是斜管填料、19是沉淀泥斗、20是检修门。

具体实施方式

下面结合实施例和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

如图1、图2所示,一体化污水处理设备,其结构包括依次连通的第一加药反应池2、第二加药反应池4、斜管沉淀池6和活性炭过滤器15,第一加药反应池2和第二加药反应池4顶端分别可拆卸的设有搅拌机8,搅拌机8的搅拌轴上安装双层搅拌叶片,第一加药反应池2顶部设进水口1,第一加药反应池2、第二加药反应池4和斜管沉淀池6内壁都设置防腐层,斜管沉淀池6内安装模块化的斜管填料18,斜管沉淀池6下部设有独立的沉淀泥斗19,沉淀泥斗19底部安装排泥管5,活性炭过滤器15和斜管沉淀池6之间设中间水池12,中间水池12通过管道连接活性炭过滤器15,中间水池12与活性炭过滤器15之间的管道上设潜污泵10,中间水池12和活性炭过滤器15之间设两个药剂储存区17,两个药剂储存区17顶部各连接一个药剂配置区13,两个药剂配置区13分别通过带有加药计量泵的管路连接第一加药反应池2和第二加药反应池4,活性炭过滤器15一侧设plc控制柜16。

所述的第一加药反应池2、第二加药反应池4、中间水池12内都设静压式液位计,第一加药反应池2、第二加药反应池4内设加药反应池潜污泵,进水口1上设电磁流量计,两个药剂储存区17内都设有高低液位拇指开关,中间水池12与活性炭过滤器15之间的管道上设进/出水电动阀门,活性炭过滤器15的出水端设反冲洗进出/水阀门,plc控制柜16的信号端分别连接静压式液位计、加药反应池潜污泵、电磁流量计、高低液位拇指开关、进/出水电动阀门、反冲洗进出/水阀门和加药计量泵的信号端,plc控制柜16上设控制屏。

所述的第一加药反应池2和第二加药反应池4之间通过底部溢流口连通。

所述的第一加药反应池2和第二加药反应池4上都设有取样口3和底部的放空口7。

所述的沉淀泥斗19共有4个。

所述的斜管沉淀池6内部的水流方向为自下而上流经斜管填料18。

所述的活性炭过滤器15上设有卸料口14,用于更换活性炭滤料。

所述的第一加药反应池2、第二加药反应池4和斜管沉淀池6都由碳钢围成,碳钢内壁的防腐层为玻璃钢,防腐层不仅可用于重金属污水的絮凝沉淀工艺,同时能够实现有机污水的加药氧化处理。

所述的斜管沉淀池6上部设检修走道11,检修走道11一端设爬梯9,检修走道11两侧装有活动式安全扶手。

所述的活性炭过滤器15直径1.5米,高度2.7米。

所述的活性炭过滤器15和药剂配制区13处都装有检修门20,检修门20的宽度为1.8米,便于维护。

根据以上结构,工作时,在连续操作时,外置现场储存池内的污水通过潜污泵从进水口1提入第一加药反应池2,同时投加相应的水处理药剂,污水与药剂通过搅拌机8均匀搅拌、混合反应后通过底部溢流口自流到第二加药反应池4。在原水水质变动时投加相应的水处理药剂提升加药反应池的反应效果。反应后的污水自流入斜管沉淀区6,该区包括4个沉淀泥斗19,污泥沉降在沉淀泥斗中,上层清水自流进后面中间水池12,中间水池12收集到定量水量后启动潜污泵10,清水被泵入后面的活性炭过滤器15。plc控制柜16可控制活性炭过滤器的过滤和反冲洗,保证过滤效果。

本设备的控制分为自动控制和手动控制。

自动控制:(按时间进行)

加药反应池:

(1)静压式液位计测量加药反应池内液位高低变化,通过模拟量信号传输给plc并在控制屏上显示实时液位。

(2)加药反应池潜污泵与静压式液位计联动,设定高低液位,高液位时启动加药反应池潜污泵,低液位时加药反应池潜污泵停止工作。2台潜污泵一用一备,按时间轮流工作,潜污泵参数:q=20m3/h,h=10m,k=1.5kw。

(3)电磁流量计测量进水流量,通过模拟量信号(4-20ma)传输给plc并在显示屏上显示。

斜管沉淀池:

(4)加药计量泵与加药反应池潜污泵联动,加药反应池潜污泵工作时,加药计量泵分别向两个加药反应池内投加药剂,加药反应池潜污泵停止时加药计量泵也停止工作。

(5)药剂储存区内的反应搅拌机手动启停。

(5)高低液位拇指开关在高液位或低液位时输出声光报警信号给plc并在显示屏上显示。

(6)加药计量泵工作时,在显示屏上输入加药计量泵的冲程数时显示出对应的实时加药量。

(6)可根据所加药剂不同,更改加药装置名称,并同时增加一套备用加药装置。

(7)加药反应池内的搅拌机与加药计量泵联动,加药计量泵工作时搅拌机工作,加药计量泵停止时搅拌机停止。

中间水池:

(8)静压式液位计测量中间水池内液位高低变化,通过模拟量信号传输给plc并在显示屏上显示实时液位。

全自动过滤器:

(9)中间水池的潜污泵与液位计联动,设定高低液位,高液位时启动潜污泵,低液位时潜污泵停止工作。2台潜污泵一用一备,按时间轮流工作,潜污泵参数:q=20m3/h,h=20m,k=3kw。

(10)进/出水电动阀门与潜污泵联动,潜污泵工作时开启进/出水电动阀门,关闭反冲洗进出/水阀门。

(11)按周期进行反冲洗,反冲洗时打开反冲洗进/出水阀门,关闭进/出水阀门,2台潜污泵同时启动,反洗时间为3-10分钟内可调。水位低于低液位时同时停止泵和阀门。另外,每次设备停止工作时均应进行一次反冲洗,以适应一下废水的处理。

手动控制:

所有电气设备均可手动启停,手动运行时一对一启停。

当设备自动运行时,若斜管沉淀池出水水质较好,可手动关闭中间水池潜污泵、过滤器所有阀门。沉淀池出水由溢流口溢出直接排放。

本发明应用于地下水修复工程中,结合物理方法和化学方法,并充分考虑到现场水体的具体情况,可对设备进行灵活调整和运行。

以上所述的仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

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