一种户用污水一体化分质收集装置的制作方法

文档序号:30786472发布日期:2022-07-16 08:14阅读:82来源:国知局
一种户用污水一体化分质收集装置的制作方法

1.本发明属于生活污水处理技术领域,特别涉及一种户用污水一体化分质收集装置。


背景技术:

2.在农村未经处理的生活污水,尤其是含有含油的污水,直接排入当地的河道、水塘,导致水体发黑变臭,严重影响了乡村水环境。
3.为了解决上述问题,通常设置隔油池实现农污的出户收集,但是传统隔油池有效隔油量仅为8~12l,清理周期一般为6~7天,清理周期短,一次清运收集量小,收运成本高,难以实现规模化商业价值。
4.同时传统的pe户用隔油池,隔油效果差,不能实现油脂的高效率收集,很多油脂随污水流入化粪池或污水收集管网,造成了化粪池粪渣的板结和收集网管的结垢阻塞,严重影响了收集管网的有效运行和终端污水处理设施的处理效果。
5.传统化粪池在建设过程中一般将卫浴用水混合收集,也有部分化粪池在建设过程中使用不规范,接入了隔油池后端的厨房污水,致使含油脂污水混入化粪池,造成粪渣矿物油指标超标或作为肥料还田引起土地板结、肥力下降的情况,严重影响了粪渣的资源化利用的实现。


技术实现要素:

6.本发明的目的是提供一种户用污水一体化分质收集装置,以解决现有技术中存在的传统化粪池和隔油池的收集模式限制了农污资源化利用的问题。为了实现上述目的,本发明通过如下的技术方案来解决:
7.本发明提供了一种户用污水一体化分质收集装置,包括:
8.第一收集腔,其连通马桶排污管道;
9.第二收集腔,其连通厨房排污管道,且其进水口设置隔油结构;
10.第三收集腔,其内分割为杂排水仓和清水仓且两者连通,所述杂排水仓连通杂排水排污管道且所述第一收集腔和所述第二收集腔均与其连通,所述清水仓与污水收集管网连通。
11.作为进一步的技术方案,所述第一收集腔、所述第二收集腔以及所述第三收集腔一体化设置。
12.作为进一步的技术方案,所述罐体包括上壳体和下壳体,所述上壳体和所述下壳体可拆卸连接。
13.作为进一步的技术方案,所述第三收集腔位于所述第一收集腔和所述第二收集腔后端。
14.作为进一步的技术方案,所述隔油结构位于所述第二收集腔的上部,所述隔油结构包括凹入所述第二收集腔的套筒以及放置在所述套筒内的提篮格栅。
15.作为进一步的技术方案,所述第一收集腔和所述杂排水仓之间设有第一过水管路,所述第一过水管路伸入所述第一收集腔,所述第一收集腔内的水通过所述第一过水管自下而上进入所述杂排水仓。
16.作为进一步的技术方案,所述第二收集腔和所述杂排水仓之间设有第二过水管路,所述第二过水管路伸入所述第二收集腔,所述第二收集腔内的水通过所述第二过水管自下而上进入所述杂排水仓。
17.作为进一步的技术方案,所述杂排水仓和所述清水仓之间设有第三过水管路,所述杂排水仓内的水通过所述第三过水管自上而下进入所述清水仓。
18.作为进一步的技术方案,所述杂排水仓和所述清水仓上部设置溢流堰,两者通过所述溢流堰连通。
19.作为进一步的技术方案,所述清水仓内设置有盛有消毒液的消毒药剂桶。
20.上述本发明的有益效果如下:
21.(1)本发明通过黑水、厨房水、洗浴等杂排水的分质收集,保证了粪渣的质量,可实现粪渣就地厌氧还田或集中堆肥处置;将隔油池和化粪池高效集成,实现了化粪池和隔油池的一站式运维。
22.(2)本发明中油脂单独收集降低了管网因油脂结垢造成的堵塞,提高了收集管网及终端污水处理设施运行的稳定性,降低了运维频次,具有实现油脂的规模化收集可能性。
23.(3)本发明隔油结构包括凹入第二收集腔的套筒以及放置在套筒内的提篮格栅,提高了隔油效果;另外,当所提篮格栅油渣铺满影响过水时,仅需对提篮格栅捞出进行清掏处理,方便工作人员处理。
附图说明
24.构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的限定。还应当理解,这些附图是为了简化和清楚而示出的,并且不一定按比例绘制。现在将通过使用附图以附加的特征和细节来描述和解释本发明,其中:
25.图1示出了本发明收集装置流程示意图;
26.图2示出了本发明实施例1中收集装置整体结构主视示意图;
27.图3示出了本发明实施例1中收集装置整体结构俯视示意图;
28.图4示出了本发明实施例1中收集装置剖面结构示意图;
29.图5示出了本发明实施例1中隔油结构剖面示意图;
30.图6示出了本发明实施例2中收集装置剖面结构示意图。
31.图中:1、罐体;2、上壳体;3、下壳体;4、第一收集腔进水口;5、第二收集腔进水口;6、第三收集腔进水口;7、设备出水口;8、检修观察口;9、第一收集腔;10、第二收集腔;11、杂排水仓;12、清水仓;13-1、第一隔板;13-2、第二隔板;13-3、第三隔板;14、隔油结构;14-1、提篮格栅;14-2、套筒;15-1、第一过水管路;15-2、第二过水管路;15-3、第三过水管路;16、加强筋;17、溢流堰;18、消毒药剂桶;19、第三收集腔;20、住户。
具体实施方式
32.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明典型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
33.实施例1
34.如图1-图4所示,本实施例提供的一种户用污水一体化分质收集装置,包括:
35.第一收集腔9,其连通马桶排污管道;
36.第二收集腔10,其连通厨房排污管道,且其进水口设置隔油结构14;
37.第三收集腔19,其内分割为杂排水仓11和清水仓12且两者连通,杂排水仓11连通杂排水排污管道且第一收集腔9和第二收集腔10均与其连通,清水仓12与污水收集管网连通。
38.第一收集腔9连通马桶排污管道,主要用于收集住户20冲厕后形成的黑水,黑水进入第一收集腔9后,经过物理沉降和分层后,固形物形成沉积在第一收集腔9的腔体底部的粪渣,以及漂浮或悬浮在腔体内液体中的浮渣,保证了粪渣的质量,可实现粪渣就地厌氧还田或集中堆肥处置。
39.第二收集腔10连通厨房排污管道,主要用于收集住户20厨房排出的含油污水,在其进水口设置隔油机构14,隔油结构14过滤含油污水中的油脂,降低了管网因油脂结垢造成的堵塞,提高了收集管网及终端污水处理设施运行的稳定性,降低了运维频次,具有实现油脂的规模化收集可能性。
40.第三收集腔19包括杂排水仓11和清水仓12,其中杂排水仓11汇集来自第一收集腔9和第二收集腔10经过预处理后进入的黑水和厨房水,以及通过其外部进水口直接进入的其他杂排水。不同的生活污水在杂排水仓11中进行初步沉淀后,进入到清水仓12内,在清水仓12内进一步的沉淀澄清,最终的装置出水进入污水收集管网系统内。
41.本实施例通过黑水、厨房水、洗浴等杂排水的分质收集,保证了粪渣的质量,可实现粪渣就地厌氧还田或集中堆肥处置;将隔油池和化粪池高效集成,实现了化粪池和隔油池的一站式运维。同时,油脂单独收集降低了管网因油脂结垢造成的堵塞,提高了收集管网及终端污水处理设施运行的稳定性,降低了运维频次,具有实现油脂的规模化收集可能性。
42.如图2所示,第一收集腔9、第二收集腔10以及第三收集腔19一体化设置,三个腔体通过分隔罐体1形成,第一收集腔9和第二收集腔10之间设置第一隔板13-1,第二收集腔10与杂排水仓11之间设置第二隔板13-2,杂排水仓11与清水仓12之间设置第三隔板13-3。
43.第一收集腔9、第二收集腔10以及第三收集腔19一体化集成设置减小布设空间,并且有利于安装。
44.可以理解的是,在其他实施例中也可进行不同区的灵活组合,即第一收集腔9、第二收集腔10以及第三收集腔19也可以为各自独立存在;或者,也可以为两个腔组合,另一腔独立存在;具体的选择,依据用户的排水管道的设置情况而定。
45.本实施例的收集装置为三腔集成的一体化设备,当住户端三水分别排放,存在冲厕水、厨房水、杂排水等不同的排污管道,将对应的管道分别接入不同区的进水口即可,最优的实现住户端的三水分质收集;当住户端只有两水排出时,大多数两水为冲厕水和厨房水出水,此时将冲厕水的排污管道接入第一收集腔9,将厨房水的排污管道接入第二收集腔10,并将第三收集腔19的进水口在该住户使用过程中进行封堵。
46.收集装置的有效容积可设置为不同的值。第一收集腔9的有效容积为0.4~3m3,第二收集腔10的有效容积为0.2~1.5m3,第三收集腔19的有效容积0.3~2.5m3,第三收集腔19两仓容积比宜为0.5~1.3:1。收集装置可满足一户住户的单独使用,即每户使用一套装置;收集装置也可以满足两户住户共同使用,即单套装置将两户住户的生活污水接入;收集装置也可以满足多户住户共同使用,即单套装置将多户住户的生活污水共同接入。
47.如图4所示,第三收集腔19位于第一收集腔9和第二收集腔10后端,具体的第一收集腔9位于罐体1的右侧,第三收集腔19位于罐体左侧,第二收集腔10位于中间位置,有利于经过预处理的生活污水向后端的第三收集腔19流动。可以理解的是,第一收集腔9和第二收集腔10的位置可以互换。
48.在本实施例中,第一收集腔9有效容积为470l。具体来说,厕所马桶等排出的黑水,通过用户的黑水排水管道,本实施例中管径为110mm的pvc管道,从第一收集腔进水口4进入到第一收集腔9内部,其中第一收集腔进水口4位于该腔体的上部侧面,如图2所示。进入到第一收集腔9后,经过物理沉降和分层后,水流经第一过水管路15-1进入第三收集腔19。第一过水管路15-1伸入第一收集腔9,在本实施例中,第一过水管路15-1的入口距腔体底距离为280mm,第一收集腔9内的液体通过第一过水管路15-1自下而上进入杂排水仓11内,保证沉淀后中间层的水进入杂排水仓11,避免浮渣或底泥阻塞。当第一收集腔9内的浮渣厚度达到约250mm和/或粪渣底泥厚度达到约600mm时,应对第一收集腔9进行清掏处理。
49.第二收集腔10有效容积为300l。具体来说,厨房间等排出的厨房污水,通过用户的厨房水排水管道,本实施例为管径75mm的pvc管道,从第二收集腔进水口5进入到第二收集腔10内,第二收集腔进水口5位于腔体的上部,如图2所示。隔油结构14位于第二收集腔10的上部,隔油结构14包括凹入第二收集腔10的套筒14-2以及放置在套筒14-2内的提篮格栅14-1,以保障隔油效果和运维的便捷程度,隔油区各部分尺寸需满足使用功能需求。
50.本实施例中提篮格栅14-1采用φ300~570mm的圆柱型,有效容积为30~150l,孔径为2~10mm,为降低水力冲击孔径区域上边缘宜低于水面100~200mm,为保障隔渣效果,孔径区域下边缘高于提篮格栅14-1底部50~1500mm。套筒14-2采用φ315-600mm的圆柱型,有效容积为100~250l,套筒14-2距离腔体底部50-150mm处开1~4个过水孔,孔径为75~160mm。
51.第二过水管路15-2伸入第二收集腔10,水流自第二过水管路15-2入口(在本实施例中,入口距仓底距离为300mm)时,第二收集腔10内的液体通过第二过水管路15-2自下而上进入杂排水仓11内。当所提篮格栅14-1油渣铺满影响过水时,需对提篮格栅14-1捞出进行清掏处理。
52.第三收集腔19的杂排水仓11有效体积200l、清水仓有效体积200l。杂排水仓11汇集来自第一收集腔9、第二收集腔10经过预处理后进入的黑水和厨房水,以及通过第三收集腔进水口6直接进入的其他杂排水,本实施例为其他杂排水管道选用管径75mm的pvc管道。本实施例中设备出水口7选用管径110mm的pvc管道,设备出水口7位于清水仓12上部侧面。从设备出水口7的出水经过多重预处理,杂物含量极少,可以保证后续污水管网的流通性。杂排水仓11和清水仓12之间设有第三过水管路15-3,杂排水仓11内的水通过第三过水管自上而下进入清水仓12。本实施例中杂排水仓11和清水仓12的过水从第三隔板13-3中下部,第三过水管路15-3入口距仓底距离为285mm,保证第三收集腔19的沉淀澄清效果。
53.如图2和图3所示,第一收集腔9、第二收集腔10、第三收集腔19顶部均设有检修观察口,以便于检修和观察。如图3所示,罐体1顶部还设有加强筋16,增加罐体的强度。
54.罐体1包括上壳体2和下壳体3,上壳体2和下壳体3可拆卸连接,有利于后续的各腔体的清掏操作。
55.实施例2
56.如图6所示,本实施例提供的一种户用污水一体化分质收集装置,与实施例1不同的是本实施例未设置第三过水管路15-3,而改设了溢流堰17。即在杂排水仓11和清水仓12上部设置溢流堰17,两者通过溢流堰17连通。不同的生活污水在杂排水仓11中进行初步沉淀后,通过溢流堰17,从第三隔板13-3上部进入到清水仓12内,溢流堰17通过降低第三隔板13-3高度实现。
57.清水仓12内设置有盛有消毒液的消毒药剂桶18。通过缓释消毒药液对从杂排水仓11流入的污水进行消毒处理,经过消毒处理后的污水,在清水仓12内进一步的沉淀澄清,最终的装置出水通过设备出水口7流出进入污水收集管网系统内。从设备出水口7的出水经过多重预处理及消毒处理,杂物含量极少,可以保证后续污水管网的流通性,也可以将清水仓12内的水捞出直接进行其他回用,例如可以满足农田灌溉回用。
58.本发明虽然已以较佳实施例公开如上,但其并不是用来限定本发明,任何本领域技术人员在不脱离本发明的精神和范围内,都可以利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出可能的变动和修改,因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化及修饰,均属于本发明技术方案的保护范围。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1