CN210481100U - 一种新型分体式电絮凝净水系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种新型分体式电絮凝净水系统,包括依次通过管路连接的电极池、混凝池、斜管沉淀池、无阀过滤器、以及中水回用系统,电极池、混凝池、斜管沉淀池、无阀过滤器以及中水回用系统均与排渣系统相连接。电极池设有PH调节装置,包括pH传感器、计量泵及控制仪表,PH传感器和控制仪表设置在电极池内部区域,计量泵设置在加药管路入口处,电极池分别与加药管路、清水进水管路以及空气管路连接,电极池设有极板气动搅拌装置。混凝池连接污废水进水管路,混凝池设有搅拌装置。该处理系统将电絮凝部分的电极池独立设置,使污废水与电极板无法接触,避免原污废水中颗粒物在金属极板上吸附与沉淀,降低极板间电阻,防止极板钝化和极化,提高电解效率,降低能耗。通过斜管沉淀池和无阀过滤器,彻底去除絮凝反应产生的矾花,提高处理的出水水质。
Description
技术领域
本发明涉及电絮凝净水系统技术领域,具体为一种新型分体式电絮凝净水系统。
背景技术
近年来,传统加药絮凝技术在水污染治理中得到广泛应用,但传统絮凝技术有系统复杂、配套设备繁多、运行管理技术要求高、化学药品储存难等缺点,这就使得电絮凝设备应运而生。目前电絮凝装置都采用电极板与絮凝池一体化设置,待处理污废水直接流经电极板,造成现有电絮凝装置极板容易钝化或极化、极板间电阻大、电解效率低、能耗高等问题。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种新型分体式电絮凝净水系统,具备不需要投加化学药剂即可实现污废水絮凝、泥水沉淀分离、深度净化等优点,解决了现有电絮凝技术极板容易钝化或极化、极板间电阻大、电解效率低、能耗高等问题;提供了一套新型分体式电絮凝技术设计思路和完整系统,真正发挥了电絮凝技术优点,避免了现有电絮凝技术的缺点,且扩大了电絮凝技术适用范围更广、提高电絮凝技术处理效果。
(二)技术方案
为实现上述优化电絮凝处理技术目的,本发明提供如下技术方案:一种新型分体式电絮凝净水系统,包括依次通过管路连接的电极池、混凝池、斜管沉淀池、无阀过滤器、以及中水回用系统,所述电极池、混凝池、斜管沉淀池、无阀过滤器以及中水回用系统均与排渣系统相连接,其特征在于,所述电极池独立设置,所述电极池设有PH调节装置,所述电极池分别与加药管路、清水进水管路以及空气管路连接,所述混凝池连接污废水进水管路。
优选的,所述电极池为钢制池体,包括金属电极板,电极池中注入清水,用于产生阳离子絮凝剂的金属极板浸没在电极池清水中,金属电极板顺着水流方向平行排列,金属电极板接通产生低压低频变向脉冲电流的电源箱。
优选的,所述pH调节装置,包括pH传感器、计量泵及控制仪表,PH传感器采集信号值传输到控制仪表,控制仪表控制计量泵,PH传感器和控制仪表设置在电极池内部区域,计量泵设置在加药管路入口处,电极池中的液体pH值通过PH传感器采集信号值传输到控制仪表,控制仪表控制计量泵调节加药量,达到适合金属电极板电解所需最佳pH值的目的。
优选的,所述电极池设有极板气动搅拌装置,所述极板气动搅拌装置包括微孔曝气器,微孔曝气器通过空气管路与罗茨风机连接,间歇式开启。
优选的,所述混凝池独立设置,混凝池设有搅拌装置。
优选的,所述斜管沉淀池内布置有蜂窝状斜管,管间采用支撑筋条焊接固定,斜板整体采用槽钢型材支托固定,经过混凝池的废污水在斜板中实现快速泥水分离进行沉淀。
优选的,所述蜂窝状斜管倾斜角度为60度,斜管间距为25mm。
优选的,所述排渣系统包括排渣管和排渣明渠,排渣管分别与电极池、混凝池、斜管沉淀池、无阀过滤器连接,最后全部汇入排渣明渠。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种新型分体式电絮凝净水系统,具备以下有益效果:该处理系统将电絮凝部分的电极池独立设置,使污废水与电极板无法接触,避免原污废水中颗粒物在金属极板上吸附与沉淀,降低极板间电阻,防止极板钝化和极化,提高电解效率,降低能耗,避免了现有电絮凝技术的缺点。通过斜管沉淀池和无阀过滤器,彻底去除絮凝反应产生的矾花,提高处理后的出水水质。
附图说明
图1为本发明分体式电絮凝净水系统结构示意图;
图中:1、污废水进水管路;2、空气管路;3、清水进水管路;4、污水泵;5、罗茨风机;6、清水泵;7、电源箱;8、金属电极板;9、电极池;10、混凝池;11、搅拌器;12、加药管路;13、计量泵;14、微孔曝气器;15、管路;16、管路;17、斜管沉淀池;18、排渣管;19、排渣管;20、管路;21、中间水箱;22、管路;23、无阀过滤器;24、管路;25、排渣管;26、排渣管;27、预留清水池;28、中水回用管路;29、排渣明渠;30、排渣管;31、中间水泵。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作更进一步的说明。
请参阅图1,一种新型分体式电絮凝净水系统,包括依次通过管路连接的电极池、混凝池、斜管沉淀池、无阀过滤器、以及中水回用系统,电极池、混凝池、斜管沉淀池、无阀过滤器以及中水回用系统均与排渣系统相连接,电极池独立设置,电极池为钢制池体,包括金属电极板,电极池中注入清水,用于产生阳离子絮凝剂的金属电极板浸没在电极池清水中,金属电极板顺着水流方向平行排列,金属电极板接通产生低压低频变向脉冲电流的电源箱。电极池设有PH调节装置,用于优化电极板电解所需最佳PH值和电极板间导电所需的电解质浓度,pH调节装置包括pH传感器、计量泵及控制仪表,PH传感器采集信号值传输到控制仪表,控制仪表控制计量泵,PH传感器和控制仪表设置在电极池内部区域,计量泵设置在加药管路入口处,电极池中的液体pH值通过PH传感器采集信号值传输到控制仪表,控制仪表控制计量泵调节加药量,达到适合金属电极板电解所需最佳pH值的目的。电极池分别与加药管路、清水进水管路以及空气管路连接,电极池设有极板气动搅拌装置,极板气动搅拌装置包括微孔曝气器,微孔曝气器通过空气管路与罗茨风机连接,间歇式开启。混凝池连接污废水进水管路,混凝池独立设置,混凝池设有搅拌装置。斜管沉淀池内布置有蜂窝状斜管,蜂窝状斜管倾斜角度为60度,斜管间距为25mm,斜管采用聚丙烯材料制作,厚度1.2mm,管间采用支撑筋条焊接固定,斜板整体采用槽钢型材支托固定,经过混凝池的废污水在斜板中实现快速泥水分离进行沉淀。排渣系统包括排渣管和排渣明渠,排渣管分别与电极池、混凝池、斜管沉淀池、无阀过滤器连接,最后全部汇入排渣明渠。
工作原理如下,清水经管路3由清水泵连续输入电极池9,金属电极板8浸没在清水里,利用PH调节装置调节电极池内清水的电解质浓度,酸碱液经加药管路12由计量泵13连续定量加入电极池9中,使得电极池清水pH值达到设定值,以最高的电解效率使得金属电极电解出阳离子絮凝剂,金属电极板8中的每一块电极板交替与电源箱7正负极连通,金属电极板8电解生成阳离子絮凝剂溶解在电极池9清水中。罗茨风机5经空气管路2输入空气,空气从微孔曝气器14中喷出,搅动电极池9中混匀的液体,有利于电解质浓度扩散,有效避免电极板的浓差极化,同时利用水力流动对电极板表面进行冲刷,防止阳离子水解所产生的颗粒物附着在电极板表面,有效避免电极板的钝化,降低电极板间电阻,提高电解效率。污废水经过污废水进水管路1,由污水泵4连续注入混凝池10。电极池9中的液体随水流经管路15流入混凝池10中与污废水混合,混凝池10中液体在搅拌器11的搅拌下发生絮凝反应,生成矾花,矾花吸附捕集污废水中颗粒物、胶状物质、悬浮物、重金属等污染物。混凝池10中悬浊液随水流经过管道16流入斜管沉淀池17中进行泥水分离,斜管沉淀池17内布置蜂窝状斜管强化沉淀效果,矾花在斜管沉淀池17中沉入池底污泥区。斜管沉淀池17分离矾花后的上清液通过集水槽收集经管路20流入中间水箱21,为了进一步提高污水处理效果,中间水箱21内中水再由中间水泵22连续输入至无阀过滤器23,利用滤料的过滤作用,进一步分离微细矾花等颗粒物,降低水质浊度,提高水质质量,实现深度处理后经管路24流入预留清水池27中。预留清水池27中的中水根据需要由中水回用管路28实现再利用。系统中电极池9、混凝池10、斜管沉淀池17、无阀过滤器23所产生的泥渣由排渣管路18、管路19、管路25、管路26、管路30排出脱水后作为固废处置。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明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,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种新型分体式电絮凝净水系统,包括依次通过管路连接的电极池、混凝池、斜管沉淀池、无阀过滤器、以及中水回用系统,所述电极池、混凝池、斜管沉淀池、无阀过滤器以及中水回用系统均与排渣系统相连接,其特征在于,所述电极池独立设置,所述电极池设有PH调节装置,所述电极池分别与加药管路、清水进水管路以及空气管路连接,所述混凝池连接污废水进水管路。
2.根据权利要求1所述的一种新型分体式电絮凝净水系统,其特征在于,所述电极池为钢制池体,包括金属电极板,电极池中注入清水,用于产生阳离子絮凝剂的金属电极板浸没在电极池清水中,金属电极板顺着水流方向平行排列,金属电极板接通产生低压低频变向脉冲电流的电源箱。
3.根据权利要求1所述的一种新型分体式电絮凝净水系统,其特征在于,所述pH调节装置包括pH传感器、计量泵及控制仪表,PH传感器采集信号值传输到控制仪表,控制仪表控制计量泵,PH传感器和控制仪表设置在电极池内部区域,计量泵设置在加药管路入口处,电极池中的液体pH值通过PH传感器采集信号值传输到控制仪表,控制仪表控制计量泵调节加药量,达到适合金属电极板电解所需最佳pH值的目的。
4.根据权利要求1所述的一种新型分体式电絮凝净水系统,其特征在于,所述电极池设有极板气动搅拌装置,极板气动搅拌装置安置在电极板下方,所述极板气动搅拌装置包括微孔曝气器,微孔曝气器通过空气管路与罗茨风机连接,间歇式开启。
5.根据权利要求1所述的一种新型分体式电絮凝净水系统,其特征在于,所述混凝池独立设置,混凝池设有搅拌装置。
6.根据权利要求1所述的一种新型分体式电絮凝净水系统,其特征在于,所述斜管沉淀池内布置有蜂窝状斜管,管间采用支撑筋条焊接固定,斜板整体采用槽钢型材支托固定,经过混凝池的废污水在斜板中实现快速泥水分离进行沉淀。
7.根据权利要求6所述的一种新型分体式电絮凝净水系统,其特征在于,所述蜂窝状斜管倾斜角度为60度,斜管间距为25mm。
8.根据权利要求1所述的一种新型分体式电絮凝净水系统,其特征在于,所述排渣系统包括排渣管和排渣明渠,排渣管分别与电极池、混凝池、斜管沉淀池、无阀过滤器连接,最后全部汇入排渣明渠。
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CN110228879A (zh) * | 2019-07-05 | 2019-09-13 | 南京博雷环保科技有限公司 | 一种新型分体式电絮凝净水系统 |
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