申请日2017.06.15
公开(公告)日2017.09.01
IPC分类号C02F9/08
摘要
本发明公开一种直接换热式污水源热泵预处理装置及处理方法,预处理装置包括过滤网盘、回收装置,所述回收装置内设置有传送带轮,设置于所述传送带轮上的传送带位于所述过滤网盘的下端,所述过滤网盘的顶端设置有超声设备,所述过滤网盘上设置有网眼,所述过滤网盘的底部设置有通道,所述过滤网盘设置有向外凸出的弧形结构,所述通道设置有倾斜角度,所述通道的下部设置有渐阔型出口。处理方法:开启回收装置运行:初始污泥量较小时,采用回水推动叶轮驱动传送带轮转动,速度控制范围在0.02‑0.08m/s;调试夹套式超声波设备;当系统运行20‑30minutes时间后,启动动力循环泵。本发明解决了污泥堵塞和输送难题,提高设备整体运行时间,成本低廉且缩减了维护费用。
摘要附图

权利要求书
1.一种直接换热式污水源热泵预处理装置,包括设置于污水管道上的内部具有左右对称结构的过滤网盘、设置于所述过滤网盘底端的回收装置,所述回收装置内设置有传送带轮,设置于所述传送带轮上的传送带位于所述过滤网盘的下端,所述过滤网盘的顶端设置有超声设备,所述过滤网盘上设置有网眼,所述过滤网盘的底部设置有通道,其特征在于,所述污水管道上设置有扩径段,所述过滤网盘设置有向外凸出的弧形结构,所述通道设置有倾斜角度,所述通道的下部设置有渐阔型出口。
2.根据权利要求1所述的直接换热式污水源热泵预处理装置,其特征在于,所述倾斜角度范围在150°~175°。
3.根据权利要求1所述的直接换热式污水源热泵预处理装置,其特征在于,所述设置于污水管道上的内部具有左右对称结构的过滤网盘设置有不少于2件,且每件所述过滤网盘的网眼直径不同,不少于2件的所述网眼直径沿污水流向依次减小。
4.根据权利要求1所述的直接换热式污水源热泵预处理装置,其特征在于,所述过滤网盘设置于所述扩径段上,所述扩径段直径与所述污水管道直径比值范围在1.8~2.5。
5.根据权利要求1所述的直接换热式污水源热泵预处理装置,其特征在于,所述回收装置的一侧设置有污泥刮板,所述传送带通过污泥刮板与污泥车仓连接。
6.根据权利要求1所述的直接换热式污水源热泵预处理装置,其特征在于,所述回收装置的底部设置有动力循环泵,所述动力循环泵的入口和出口位于所述回收装置前端,所述动力循环泵的入口与所述污泥刮板同侧,所述动力循环泵的出口位于所述污泥刮板相对侧,所述传送带轮由叶轮驱动,平行设置于所述回收装置内的所述叶轮与所述传送带轮位于的两个分隔区域。
7.根据权利要求1所述的直接换热式污水源热泵预处理装置,其特征在于,所述超声设备为夹套式超声波设备,所述过滤网盘外采用法兰盘焊接,内部设置有橡胶密封圈。
8.采用权利要求1所述的直接换热式污水源热泵预处理装置的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)、运行回收装置:初始污泥量较小时,采用回水推动叶轮来驱动传送带轮转动,速度控制范围在0.02-0.08m/s;
(2)、调试夹套式超声波设备:直至调试完成,出口污水不输送至热泵系统,而采用闭环运行;
(3)、当系统运行20-30minutes时间后,启动动力循环泵,提高传送速度;视传送带上污泥量,调节动力循环泵的频率。
说明书
一种直接换热式污水源热泵预处理装置及处理方法
技术领域
本发明属于污水源热泵水处理设备领域,具体涉及一种直接换热式污水源热泵预处理装置及处理方法。
背景技术
原生污水进入到超声过滤装置,装置分为上下两个部分,上面部分为污水管道,污水来流通过超声波探头进行振导;振导后的较洁净污水通过换热后,回水推动叶轮带动传送带轮转动,将振导下的污泥通过传送带轮上传送带的传送,回到污水来流方向。
使用中发现,过滤网盘的底部开设的排污通道为垂直向下的,若振导下的污泥量较多时,会造成堵塞,同时污泥输送问题也考虑不到位,严重时会导致过滤设备产生故障。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明的提供一种直接换热式污水源热泵预处理装置及处理方法。
本发明解决其技术问题采用技术方案如下:一种直接换热式污水源热泵预处理装置,包括设置于污水管道上的内部具有左右对称结构的过滤网盘、设置于所述过滤网盘底端的回收装置,所述回收装置内设置有传送带轮,设置于所述传送带轮上的传送带位于所述过滤网盘的下端,所述过滤网盘的顶端设置有超声设备,所述过滤网盘上设置有网眼,所述过滤网盘的底部设置有通道,所述污水管道上设置有扩径段,所述过滤网盘设置有向外凸出的弧形结构,所述通道设置有倾斜角度,所述通道的下部设置有渐阔型出口。
所述倾斜角度范围在150°~175°。
所述设置于污水管道上的内部具有左右对称结构的过滤网盘设置有不少于2件,且每件所述过滤网盘的网眼直径不同,不少于2件的所述网眼直径沿污水流向依次减小。
所述过滤网盘设置于所述扩径段上,所述扩径段直径与所述污水管道直径比值范围在1.8~2.5。
所述回收装置的一侧设置有污泥刮板,所述传送带通过污泥刮板与污泥车仓连接。
所述回收装置的底部设置有动力循环泵,所述动力循环泵的入口和出口位于所述回收装置前端,所述动力循环泵的入口与所述污泥刮板同侧,所述动力循环泵的出口位于所述污泥刮板相对侧,所述传送带轮由叶轮驱动,平行设置于所述回收装置内的所述叶轮与所述传送带轮位于的两个分隔区域。
所述超声设备为夹套式超声波设备,所述过滤网盘外采用法兰盘焊接,内部设置有橡胶密封圈。
本发明的另一个技术方案是采用上述的直接换热式污水源热泵预处理装置的处理方法,包括以下步骤:
(1)、运行回收装置:初始污泥量较小时,采用回水推动叶轮来驱动传送带轮转动,速度控制范围在0.02-0.08m/s;
(2)、调试夹套式超声波设备:直至调试完成,出口污水不输送至热泵系统,而采用闭环运行;
(3)、当系统运行20-30minutes时间后,启动动力循环泵,提高传送速度;视传送带上污泥量,调节动力循环泵的频率。
本发明的有益效果:
1、本发明采用多级夹套式超声波振导分离,以及通过在过滤网盘上设置倾斜通道,解决了污泥堵塞,提高设备整体运行时间,成本低廉且缩减了维护费用。
2、本发明回收装置设置有动力循环泵,调节泵频率,改变输送水压,调节叶轮转速,从而调节传送带轮的运转速度,以达到提高传送带输送效率,加速提升污泥转出率。
3、本发明通过在污水管道内设置一端扩径段,在扩径段内设置多级振导分离,通过增大流通面积,减小流速,充分振导过滤以除去污垢,获得最佳的分离效果。
4、本发明的过滤网盘由法兰盘焊接,内部采用橡胶密封圈,增强密封效果,减少设备跑冒滴漏现象,节约能量的同时保护环境。