CN207646024U - 一种用于污水净化的可调控式处理设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了污水净化处理技术领域的一种用于污水净化的可调控式处理设备,包括进水管,所述进水管的右端连接有格栅池,所述格栅池的顶端右部安装有格栅机,所述格栅池的右端通过水管连接有沉砂池,所述沉砂池的右端通过水管连接有第一沉淀池,所述第一沉淀池的右端通过水管连接有厌氧池,所述厌氧池的右端通过水管连接有好氧池,所述好氧池的右端通过水管连接有第二沉淀池,所述第二沉淀池的右端通过水管连接有混凝沉淀池,所述混凝沉淀池的右端通过水管连接有消毒池,所述消毒池的右端安装有排水管,所述第一沉淀池、第二沉淀池的底端均安装有污泥管,所述污泥管的下端安装有泥浆浓缩脱水装置。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水净化处理技术领域,具体为一种用于污水净化的可调控式处理设备。
背景技术
污水,通常是指受到一定污染的、来自生活和生产排出的废水。污水处理,是指为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活,现有的污水净化处理设备中的沉淀池起到至关重要的一步,而排泥是沉淀运行中最重要的一步,现有的设备:一是大多采用人工控制污泥泵的开关,只能靠经验操作,准确性很差,二是采用时间控制,定时排泥,定时停泵,但这种方式也不能适应泥量的变化,可能使排泥程度过低或排泥不彻底。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于污水净化的可调控式处理设备,以解决上述背景技术中提出的现有设备排泥准确性差,排泥程度过低或排泥不彻底的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于污水净化的可调控式处理设备,包括进水管,所述进水管的右端连接有格栅池,所述格栅池的顶端右部安装有格栅机,所述格栅池的右端通过水管连接有沉砂池,所述沉砂池的右端通过水管连接有第一沉淀池,所述第一沉淀池的右端通过水管连接有厌氧池,所述厌氧池的右端通过水管连接有好氧池,所述好氧池的右端通过水管连接有第二沉淀池,所述第二沉淀池的右端通过水管连接有混凝沉淀池,所述混凝沉淀池的右端通过水管连接有消毒池,所述消毒池的右端安装有排水管,所述第一沉淀池、第二沉淀池的底端均安装有污泥管,所述污泥管的下端安装有泥浆浓缩脱水装置,所述泥浆浓缩脱水装置的右端下部安装有排出管,所述第一沉淀池、第二沉淀池底端的污泥管上分别安装有第一污泥泵和第二污泥泵,所述第二沉淀池、好氧池的顶端中部分别安装有第二曝气装置和第一曝气装置,所述第一沉淀池、第二沉淀池的顶端左侧均安装有控制箱,所述第一沉淀池与第二沉淀池的结构相同,所述第一沉淀池的内腔中部安装有支架,所述支架的中部安装有超声波传感器,两组所述超声波传感器分别与两组控制箱电性连接,所述两组控制箱分别与第一污泥泵、第二污泥泵电性连接。
优选的,所述超声波传感器为超声波泥位传感器。
优选的,所述第一污泥泵、第二污泥泵均为离心式污泥泵。
优选的,所述污泥管为不锈钢污泥管。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用在沉淀池中设置超声波传感器,依靠预设的超声波传感器与池底的距离为原始值,当污泥沉淀厚度达到一定时,控制箱依靠原始值减去超声波传感器到污泥之间水位的距离就得到了池底污泥的厚度值,当厚度值达到设定的标准时,控制箱启动污泥泵进行排泥,直至超声波传感器返回的数值为原始值,停止污泥泵,本实用排泥效果好,可以使的污泥池中的污泥排彻底,且无需人工判定,准确性高,降低人力使用,提高自动化生产力。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型第一沉淀池正视剖视图。
图中:1进水管、2格栅池、3格栅机、4沉砂池、5第一沉淀池、51支架、52超声波传感器、6厌氧池、7好氧池、8第一曝气装置、9第二沉淀池、10第二曝气装置、11混凝沉淀池、12消毒池、13排水管、14第一污泥泵、15第二污泥泵、16污泥管、17泥浆浓缩脱水装置、18排出管、19控制箱。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。
请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种用于污水净化的可调控式处理设备,包括进水管1,所述进水管1的右端连接有格栅池2,所述格栅池2的顶端右部安装有格栅机3,所述格栅池2的右端通过水管连接有沉砂池4,所述沉砂池4的右端通过水管连接有第一沉淀池5,所述第一沉淀池5的右端通过水管连接有厌氧池6,所述厌氧池6的右端通过水管连接有好氧池7,所述好氧池7的右端通过水管连接有第二沉淀池9,所述第二沉淀池9的右端通过水管连接有混凝沉淀池11,所述混凝沉淀池11的右端通过水管连接有消毒池12,所述消毒池12的右端安装有排水管13,所述第一沉淀池5、第二沉淀池9的底端均安装有污泥管16,所述污泥管16的下端安装有泥浆浓缩脱水装置17,所述泥浆浓缩脱水装置17的右端下部安装有排出管18,所述第一沉淀池5、第二沉淀池9底端的污泥管16上分别安装有第一污泥泵14和第二污泥泵15,所述第二沉淀池9、好氧池7的顶端中部分别安装有第二曝气装置10和第一曝气装置8,所述第一沉淀池5、第二沉淀池9的顶端左侧均安装有控制箱19,所述第一沉淀池5与第二沉淀池9的结构相同,所述第一沉淀池5的内腔中部安装有支架51,所述支架51的中部安装有超声波传感器52,两组所述超声波传感器52分别与两组控制箱19电性连接,所述两组控制箱19分别与第一污泥泵14、第二污泥泵15电性连接。
其中,超声波传感器52为超声波泥位传感,第一污泥泵14、第二污泥泵15均为离心式污泥泵,叶轮具有最佳的水力设计,无缠绕堵塞现象,防渗漏,占地小,易维护,污泥管16为不锈钢污泥管,流动性好,阻力小,局部压力小。
工作原理:污水通过进水管1进入格栅池2,启动格栅机3,清除污水面上漂浮的杂物后,将格栅池2中的污水泵入沉砂池4中,沉砂完成后,泵入第一沉淀池5进行静置污泥沉淀,沉淀完成后,泵入厌氧池6中,利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机物,并提高污水的可生化性,泵入好氧池7中,启动第一曝气装置8,使得污水中含氧量提高,让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物.去除污染物,泵入第二沉淀池9,启动第二曝气装置10,使得溶气与污水中的悬浮物结合上浮后,停止第二曝气装置10,将污水浮渣去除,将污水泵入混凝沉淀池11,投放絮凝剂,分离出的具有絮凝、降解作用的高效混合菌群对污水进行处理,可使污水COD和BOD的去除,泵入消毒池12进行消毒处理后通过排水管13排出,超声波传感器52实时发送数据至控制箱19,当第一沉淀池5或第二沉淀池9中的污泥达到第一厚度时,控制箱19启动第一污泥泵14或第二污泥泵15,将污泥泵入污泥管16中,污泥进入泥浆浓缩脱水装置17中,最终通过排出管18将污泥排出,当污泥厚度降至0时,控制箱19停止第一污泥泵14或第二污泥泵15,直至污泥厚度再次达到标准值,依次类推。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (4)
1.一种用于污水净化的可调控式处理设备,包括进水管(1),其特征在于:所述进水管(1)的右端连接有格栅池(2),所述格栅池(2)的顶端右部安装有格栅机(3),所述格栅池(2)的右端通过水管连接有沉砂池(4),所述沉砂池(4)的右端通过水管连接有第一沉淀池(5),所述第一沉淀池(5)的右端通过水管连接有厌氧池(6),所述厌氧池(6)的右端通过水管连接有好氧池(7),所述好氧池(7)的右端通过水管连接有第二沉淀池(9),所述第二沉淀池(9)的右端通过水管连接有混凝沉淀池(11),所述混凝沉淀池(11)的右端通过水管连接有消毒池(12),所述消毒池(12)的右端安装有排水管(13),所述第一沉淀池(5)、第二沉淀池(9)的底端均安装有污泥管(16),所述污泥管(16)的下端安装有泥浆浓缩脱水装置(17),所述泥浆浓缩脱水装置(17)的右端下部安装有排出管(18),所述第一沉淀池(5)、第二沉淀池(9)底端的污泥管(16)上分别安装有第一污泥泵(14)和第二污泥泵(15),所述第二沉淀池(9)、好氧池(7)的顶端中部分别安装有第二曝气装置(10)和第一曝气装置(8),所述第一沉淀池(5)、第二沉淀池(9)的顶端左侧均安装有控制箱(19),所述第一沉淀池(5)与第二沉淀池(9)的结构相同,所述第一沉淀池(5)的内腔中部安装有支架(51),所述支架(51)的中部安装有超声波传感器(52),两组所述超声波传感器(52)分别与两组控制箱(19)电性连接,所述两组控制箱(19)分别与第一污泥泵(14)、第二污泥泵(15)电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于污水净化的可调控式处理设备,其特征在于:所述超声波传感器(52)为超声波泥位传感器。
3.根据权利要求1所述的一种用于污水净化的可调控式处理设备,其特征在于:所述第一污泥泵(14)、第二污泥泵(15)均为离心式污泥泵。
4.根据权利要求1所述的一种用于污水净化的可调控式处理设备,其特征在于:所述污泥管(16)为不锈钢污泥管。
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