污水快速净化技术

发布时间:2018-3-31 21:10:33

  申请日2017.11.27

  公开(公告)日2018.03.06

  IPC分类号C02F9/04

  摘要

  本发明公开了一种污水快速净化装置,它包括水泥分离室、加药装置、搅拌装置,水泥分离室与搅拌装置之间通过引水管连接,加药装置置于引水管上,搅拌装置有连接管引出,连接管末端插入过滤装置中,过滤装置有管路引出并连接压滤机,压滤机上有出水管引出,出水管上设有检测仪;所述水泥分离室中部设置有过滤层,其外壁上还设置有进水口和出泥口,进水口和出泥口的水平位置均在过滤层之下;所述引水管和连接管为螺纹管,其中设有阻流装置。本发明所公开的污水净化装置,采用水泥分离,且由于搅拌装置的高速搅拌,提高了污水净化的效率;由于连接管的特殊管形和其内部的阻流装置,增加污水与药剂的离子交换,进一步的提高污水净化效率。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种污水快速净化装置,其特征在于:所述污水净化设备包括水泥分离室(1)、加药装置(3)、搅拌装置(4)、过滤装置(6)和压滤机(7),水泥分离室(1)与搅拌装置(4)之间通过引水管(2)连接,加药装置(3)设置于引水管(2)上,搅拌装置(4)有连接管(5)引出,连接管(5)末端插入过滤装置(6)中,过滤装置(6)有管路引出并连接压滤机(7),压滤机(7)其上有出水管(9)引出,出水管(9)上设置有检测仪(8);

  所述水泥分离室(1)中部设置有过滤层,其一侧外壁上还设置有进水口(11)和出泥口(10),进水口(11)和出泥口(10)的水平位置均在过滤层之下,而进水口(11)在出泥口(10)之上;

  所述引水管(2)和连接管(5)为螺纹管,引水管(2)和连接管(5)内设置有阻流装置;所述阻流装置包含上阻流板和下阻流板,上阻流板和下阻流板上均分布有若干个阻流孔,在上阻流板和下阻流板之间设有若干组弹簧。

  2.如权利要求1所述的一种污水快速净化装置,其特征在于:所述过滤层由三层组成,从下至上依次为粗过滤层(12)、细过滤层(13)和除臭层(14)。

  3.如权利要求1所述的一种污水快速净化装置,其特征在于:所述加药装置(3)为加药泵或虹吸阀。

  4.如权利要求1或3所述的一种污水快速净化装置,其特征在于:所述加药装置(3)中加入的药为絮凝剂。

  5.如权利要求1所述的一种污水快速净化装置,其特征在于:所述搅拌装置(4)为离心泵、均质泵或螺旋泵中的一种或组合。

  6.如权利要求1或5所述的一种污水快速净化装置,其特征在于:所述搅拌装置(4)每增加一组,加药装置(3)在连接管(5)上也增加一组。

  7.如权利要求1所述的一种污水快速净化装置,其特征在于:所述连接管(5)为S状、螺旋状或直角折弯状。

  8.如权利要求1所述的一种污水快速净化装置,其特征在于:所述引水管(2)位于水泥分离室(1)中的一端设有过滤罩。

  说明书

  一种污水快速净化装置

  技术领域

  本发明涉及污水处理设备领域,尤其是涉及一种污水快速净化装置。

  背景技术

  现有的污水处理技术中,由于污水中存在大量的污泥等固体杂质,这类固体杂质会阻碍水流的推送,因此需要辅助一些外部循环泵等对水流进行动力补给,且处理中杂质也不易清理干净,导致净化效果较低。同时,由于国内工业污水多数采用絮凝剂方式处理,在污水池中投放絮凝剂,然后在污水池中加装搅拌装置搅拌,一般搅拌装置的搅拌速率在40转每分钟,而且需要搅拌装置的体积和功率比较大,效果虽好,但耗时过长,要等待絮凝剂在水中充分进行离子交换,少者30分钟,多则以小时计,而且需要运用大罐或者水池实现絮凝反应,絮凝池或者絮凝罐成本昂贵,而且占地面积大,造成了目前污水处理成本高、效率低的无奈现象。

  发明内容

  为了解决上述问题,本发明提出了一种污水快速净化装置。

  为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种污水快速净化装置,所述污水净化设备包括水泥分离室、加药装置、搅拌装置、过滤装置和压滤机,水泥分离室与搅拌装置之间通过引水管连接,加药装置设置于引水管上,搅拌装置有连接管引出,连接管末端插入过滤装置中,过滤装置有管路引出并连接压滤机,压滤机其上有出水管引出,出水管上设置有检测仪。

  所述水泥分离室中部设置有过滤层,其一侧外壁上还设置有进水口和出泥口,进水口和出泥口的水平位置均在过滤层之下,而进水口在出泥口之上。

  所述引水管和连接管为螺纹管,引水管和连接管内设置有阻流装置;所述阻流装置包含上阻流板和下阻流板,上阻流板和下阻流板上均分布有若干个阻流孔,在上阻流板和下阻流板之间设有若干组弹簧。

  所述过滤层由三层组成,从下至上依次为粗过滤层、细过滤层和除臭层。所述搅拌装置每增加一组,加药装置在连接管上也增加一组。所述引水管位于水泥分离室1中的一端设有过滤罩。

  本发明作为优选的技术方案是:所述水泵和连接管可以根据实际情况调整设置的数量,加药装置为加药泵或虹吸阀,所述加药装置中加入的药为絮凝剂,所述搅拌装置为离心泵、均质泵或螺旋泵中的一种或组合,所述连接管为S状、螺旋状或直角折弯状。

  本发明当污水通过水泥分离室物理分离出了大部分污泥之后,污水进入搅拌装置,利用一个或若干个水泵中高速旋转的叶片,将污水与絮凝剂混合产生高速搅拌,迫使絮凝剂与污水快速进行离子交换,污水中的微小颗粒物与金属离子,则迅速被絮凝成絮状物,与水分子分离,再经通过各种方式的过滤手段,使得清水与絮凝污物固液分离,快速将污水变为清水;而且通过将泵与泵连接管设计为S状、螺旋状或直角折弯状,在连接管内设有阻流装置,增加污水与药剂离子交换的时间,进一步提高污水净化效率。

  本发明利用了絮凝剂的特性,将污水直接利用水泵中旋转叶片所产生的高速旋转绞拌的机械原理,再将絮凝定量强制打入泵中,让污水与絮凝药剂快速混合,而使污水中的微细颗粒,能完全充分地与絮凝剂进行离子交换,终将污浊的微细颗粒、重金属、有机物等与清水彻底分离。这样的过程,可使污水变成清水,短时间即可实现。

  与现有技术相比,本发明的有益效果在于:本发明所公开的污水净化装置,采用水泥分离,且由于搅拌装置的高速搅拌,提高了污水净化的效率;由于连接管的特殊管形和其内部的阻流装置,增加污水与药剂的离子交换,进一步的提高污水净化效率。从而可以使该装置相比现有的装置占地更小,工作效率更高。

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