一种煤矿井废水处理系统的制作方法

文档序号:16657952发布日期:2019-01-18 20:08阅读:395来源:国知局
一种煤矿井废水处理系统的制作方法

本实用新型涉及废水处理领域,尤其涉及一种煤矿井废水处理系统。



背景技术:

目前国内的煤矿井废水传统处理工艺为调节池、沉淀池、砂滤/多介质过滤,经消毒后进行排放。矿井水中含有大量的悬浮颗粒,浊度较高,而且水中的COD、石油类物质、氨氮等也需要去除。传统的处理工艺外排对当地的河流污染比较大,目前国家对煤矿废水排放要求提高,需要达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准后方可排放,传统的无法满足最新矿井水外排环保标准。而且传统工艺的流程长、处理设备占地面积大,有的项目是在砂滤/多介质过滤后采用超滤加反渗透工艺进行深度处理后排放或回用,但是经过超滤和反渗透的深度处理投资成本和运行成本很高,经济效果不好。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种煤矿井废水处理系统,改进水质,提高水的利用率。

为了实现上述目的,本实用新型的技术方案是:

一种煤矿井废水处理系统,其特征在于,它包括沉淀池、过滤装置、曝气风机、过滤产水泵、反洗水泵和产水池,所述过滤装置的上端敞口,所述沉淀池的出水口通过管路与过滤装置上部的入水口连接,所述过滤装置的中部设有陶瓷膜滤芯,所述曝气风机通过曝气管与过滤装置的下部连接,所述曝气管贯穿过滤装置的外壁延伸至过滤装置内,垂直于所述曝气管设有若干曝气支管,所述曝气支管位于过滤装置下部,所述曝气支管相互平行布置,所述过滤装置的上部设有双向水管,所述双向水管的一端位于过滤装置内,所述双向水管的另一端分别与过滤管的一端以及反洗管的一端连接,所述过滤管的另一端与过滤产水泵的入口连接,所述反洗管的另一端与反洗水泵的出口连接,所述过滤产水泵的出口通过管路与产水池上部的入水口连接,所述产水池下部的出水口通过管路与反洗水泵的入口链接。

进一步地,所述过滤管和反洗管均设有截止阀,所述截止阀位于过滤装置外。

进一步地,它还包括污水池,所述污水池通过管路与过滤装置下部的出水口连接。

本实用新型的优点在于:原水经过沉淀池初步的沉淀后,进入纳米陶瓷平板膜池,采用浸没式进行负压抽吸产水,水经过膜过滤后达标排放,提升了水质;陶瓷膜过滤时通过反洗水泵反洗、风机曝气擦洗,将附着在膜表面的污染物冲刷排放,废水再回到进水进行再次处理,提高水的利用率;陶瓷膜相对于低温下和较高温度下容易断丝的聚合物超滤膜具有相当大的优越性,膜材质化学稳定性好,具有非常好的抗氧化性能力、耐酸碱及生物腐蚀特性,大幅提高膜通量,细菌去除效果好,出水水质优于砂滤和多介质过滤器,出水水质达到《地表水环境质量标准》的地表III类水排放要求。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图。

附图标记:

1沉淀池

2过滤装置

3曝气风机

4过滤产水泵

5反洗水泵

6产水池

7陶瓷膜滤芯

8曝气管

9曝气支管

10双向水管

11过滤管

12反洗管

13截止阀

14污水池。

具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了一种煤矿井废水处理系统,其特征在于,如图1所示,它包括沉淀池1、过滤装置2、曝气风机3、过滤产水泵4、反洗水泵5和产水池6,所述过滤装置2的上端敞口,所述沉淀池1的出水口通过管路与过滤装置2上部的入水口连接,原水经过沉淀池1初步的沉淀后进入过滤装置2,所述过滤装置2的中部设有陶瓷膜滤芯7,所述陶瓷膜滤芯7可通过固定支架与过滤装置2的内壁连接,所述曝气风机3通过曝气管8与过滤装置2的下部连接,所述曝气管8贯穿过滤装置2的外壁延伸至过滤装置2内,垂直于所述曝气管8设有若干曝气支管9,所述曝气支管9位于过滤装置2的下部,所述曝气支管9相互平行布置,曝气支管9和陶瓷膜滤芯7的底端存在一定间隔,所述过滤装置2的上部设有双向水管10,所述双向水管10的一端位于过滤装置2内,所述双向水管10的另一端分别与过滤管11的一端以及反洗管12的一端连接,所述过滤管11的另一端与过滤产水泵4的入口连接,所述反洗管12的另一端与反洗水泵5的出口连接,所述过滤管11和反洗管12均设有截止阀13,所述反洗管12上的截止阀13位于过滤装置2外,所述过滤产水泵4的出口通过管路与产水池6上部的入水口连接,所述产水池6下部的出水口通过管路与反洗水泵5的入口链接。

陶瓷膜滤芯7采用平板陶瓷膜,平板陶瓷膜为无机膜,是以三氧化二铝(Al2O3)经高温烧结工艺制备而形成的非对称膜,膜孔径规格范围为50nm~200nm,膜的过滤出水水质稳定,适应的温度范围0~60℃,对水中的大肠杆菌可以达到99%以上的去除率,过滤后出水浊度小于0.3NTU。

煤矿井废水处理系统还包括污水池14,所述污水池14通过管路与过滤装置2下部的出水口连接。

具体实施时,沉淀的废水进入陶瓷膜过滤装置2内,通过过滤产水泵4的负压抽吸,水中的悬浮物等大颗粒物质被拦截吸附在膜表面,在沉淀池1出水处以及双向水管10内设置压力检测器,陶瓷膜过滤时当测得的前后压差达到设定值0.05MPa时,开启过滤管11和反洗管12的截止阀13,通过反洗水泵5反洗和曝气风机3擦洗将附着在膜表面的污染物冲刷排放到污水池14,废水再回到进水区域,由沉淀池1重新进行再次处理。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

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