浅层气浮污水处理技术

发布时间:2018-5-3 15:18:23

  申请日2014.09.25

  公开(公告)日2014.12.24

  IPC分类号C02F9/04

  摘要

  本发明涉及一种浅层气浮污水处理装置,包括圆柱形气浮筒体、污泥斗以及支架,气浮筒体的中心设置旋转外筒,旋转外筒贯穿气浮筒体和污泥斗,旋转外筒内部设置内筒;气浮筒体内设置布水器,布水器包括总进水管和分进水管,总进水管上设置至少三个分进水管,分进水管从气浮筒体上方插入气浮筒体内液面下方;气浮筒体上方设置螺旋浮除斗,包括螺旋叶片和浮渣收集管;旋转外筒外侧靠近气浮筒体下端的位置设置集水器;旋转外筒上固定旋转支架,螺旋浮除斗和总进水管分别固定在旋转支架上。根据“浅池理论”和“零速原理”设计的浅池气浮污水处理装置,结构简单,空间占用小,在“静态”中对污水废水等原水进行悬浮物的处理,高效且清除率大大提高。

  权利要求书

  1.一种浅层气浮污水处理装置,包括圆柱形气浮筒体、设置于气浮筒体下方的漏斗形污泥斗以及设置于污泥斗下方的支架,其特征在于:所述气浮筒体的中心设置旋转外筒,所述旋转外筒贯穿气浮筒体和污泥斗,所述旋转外筒内部设置内筒;所述气浮筒体内设置布水器,所述布水器包括总进水管和分进水管,所述总进水管设置于所述内筒的内侧且一端延伸至气浮筒体上方,另一端位于污泥斗下方且连接原水进水管和溶气进水管,所述总进水管上设置至少三个分进水管,所述分进水管从气浮筒体上方插入气浮筒体内液面下方;所述气浮筒体上方设置螺旋浮除斗,包括螺旋叶片和浮渣收集管,所述浮渣收集管一端伸入内筒内侧并在靠近污泥斗底部的地方设置排渣口联通外界;所述旋转外筒外侧靠近气浮筒体下端的位置设置集水器,所述集水器上设置至少三个集水口;所述旋转外筒上固定旋转支架,所述螺旋浮除斗和总进水管分别固定在旋转支架上;所述旋转外筒上设置清水出水管伸出气浮筒体外侧;所述污泥斗下端设置排泥管;所述旋转外筒下端外侧设置旋转驱动电机,所述固定螺旋浮除斗的旋转支架上设置螺旋驱动电机;所述旋转外筒的旋转速度与分进水管的进水速度一致。

  2.如权利要求1所述的浅层气浮污水处理装置,其特征在于:所述内筒的下端面与所述气浮筒体的下端面平齐,所述内筒的下端外侧与旋转外筒的内侧之间设置环形隔板,所述隔板边缘设置密封圈。

  3.如权利要求2所述的浅层气浮污水处理装置,其特征在于:所述集水器、螺旋浮除斗及分水器在水平面上两两互相构成一个夹角。

  4.如权利要求3所述的浅层气浮污水处理装置,其特征在于:所述原水进水管上设置药剂入口。

  5.如权利要求4所述的浅层气浮污水处理装置,其特征在于:所述总进水管对应每个分进水管处设置进水调节阀,所述总进水管上设置排气阀。

  6.如权利要求1至5任一项所述的浅层气浮污水处理装置,其特征在于:所述污泥斗内设置刮泥板,所述刮泥板与旋转外筒连接。

  7.如权利要求6所述的浅层气浮污水处理装置,其特征在于:所述气浮筒体上安装玻璃视窗。

  说明书

  浅层气浮污水处理装置

  技术领域

  本发明涉及环保净水领域,尤其涉及一种浅层气浮污水处理装置。

  背景技术

  悬浮物是生活废水、工业污水的一种常见污染物,主要是引起物理型水质污染,如影响水体的透明度,降低水中藻类的光合作用,减缓水底活性等。对于密度比水大的悬浮物可用沉淀法来去除,密度较接近或小于水的悬浮物一般可采用气浮的方法来分离去除。现有的气浮技术,多是利用饱和溶气水直接从池底进入气浮机内,在常压下与待处理的原水中的悬浮物接触,将其带到水面后再进行清除,使水质净化去污。

  现有的气浮机存在池体高大、设备复杂、净水效率低等问题。

  发明内容

  本发明要解决的技术问题是提供一种浅层气浮污水处理装置,有效利用“零速原理”和“浅池理论”,实现装置的小体积、简单化,并大幅提高净水效率。

  为解决上述技术问题,本发明涉及一种浅层气浮污水处理装置,包括圆柱形气浮筒体、设置于气浮筒体下方的漏斗形污泥斗以及设置于污泥斗下方的支架,所述气浮筒体的中心设置旋转外筒,所述旋转外筒贯穿气浮筒体和污泥斗,所述旋转外筒内部设置内筒;所述气浮筒体内设置布水器,所述布水器包括总进水管和分进水管,所述总进水管设置于所述内筒的内侧且一端延伸至气浮筒体上方,另一端位于污泥斗下方且连接原水进水管和溶气进水管,所述总进水管上设置至少三个分进水管,所述分进水管从气浮筒体上方插入气浮筒体内液面下方;所述气浮筒体上方设置螺旋浮除斗,包括螺旋叶片和浮渣收集管,所述浮渣收集管一端伸入内筒内侧并在靠近污泥斗底部的地方设置排渣口联通外界;所述旋转外筒外侧靠近气浮筒体下端的位置设置集水器,所述集水器上设置至少三个集水口;所述旋转外筒上固定旋转支架,所述螺旋浮除斗和总进水管分别固定在旋转支架上;所述旋转外筒上设置清水出水管伸出气浮筒体外侧;所述污泥斗下端设置排泥管;所述旋转外筒下端外侧设置旋转驱动电机,所述固定螺旋浮除斗的旋转支架上设置螺旋驱动电机。

  优选的,所述内筒的下端面与所述气浮筒体的下端面平齐,所述内筒的下端外侧与旋转外筒的内侧之间设置环形隔板,所述隔板边缘设置密封圈。将外筒和内筒之间隔离出来用于清水的缓存,防止净化后的清水受到二次污染。

  优选的,所述集水器、螺旋浮除斗及分水器在水平面上两两互相构成一个夹角。优选的为集水器在旋转中滞后于分水器,螺旋浮除斗在旋转中滞后于集水器。集水器一直处于已澄清的水层中进行旋转集水,在旋转中又滞后分水器一定的角度,使池水有足够的时间澄清,而螺旋浮除斗又滞后集水器一定的角度同步旋转,使得澄清水不被干扰。

  优选的,所述原水进水管上设置药剂入口。药剂入口用于添加混凝剂和絮凝剂等。

  优选的,所述总进水管对应每个分进水管处设置进水调节阀,所述总进水管上设置排气阀。进水调节阀可以调节进水流量和流速,使其均匀扩散于整个筒体;排气阀用于释放过剩的空气。

  优选的,所述污泥斗内设置刮泥板,所述刮泥板与旋转外筒连接。刮泥板随旋转外筒进行匀速旋转,清理污泥斗内壁上的污泥。

  优选的,所述气浮筒体上安装玻璃视窗,便于观察筒体内部悬浮物的上浮情况,以提供操作调整的参考。

  浅池理论即:设气浮筒体直径为L,筒中水平流速为V,颗粒沉速为u0,在理想状态下,L/H=V/ u0。可见L与V值不变时,筒深越浅,可被去除的悬浮物颗粒越小。

  本发明的工艺实现为包括如下步骤:

  1、原水先经过格栅拦截较大杂物后流入沉砂池,预沉后进入调节池中去掉一些易沉的杂质,并调节水质水量;

  2、从调节池出来的原水经原水进水管进入气浮筒体,药剂入口处依次加入混凝剂和絮凝剂,原水在混凝剂的作用下逐步形成絮体,在絮凝剂的作用下,絮体逐步变大成矾花,然后与溶气进水管的压力溶气混合;

  3、混合后的原水经分水器的分进水管进入气浮筒体内,分进水管随着旋转外筒的旋转速度为V1,原水从分进水管中流出的速度为V2,二者大小相等、方向相反,相当于进水速度为零速,对筒体内的水不会产生搅动;

  4、轻的悬浮物与溶气的大量微小气泡附在一起向上漂浮,重的杂质向下沉淀进入污泥斗形成污泥,清水则通过旋转的集水器进入外筒和内筒之间的区域,并通过清水出水管流出,由于清水进入集水口的速度V3(即清水出水速度)与集水器的旋转速度一致,所以清水出水速度相对于集水器来说也是零速,对筒体内的水不会产生搅动;

  5、向上漂浮的悬浮物通过螺旋浮除斗进行撇渣清理,浮渣进入浮渣收集管通过重力作用落下,从排渣口排出;污泥斗内的污泥通过刮泥板进行清理,从排泥管排出。

  本发明的有益效果为:根据“浅池理论”和“零速原理”设计的浅池气浮污水处理装置,结构简单,空间占用小,在“静态”中对污水废水等原水进行悬浮物的处理,高效且清除率大大提高。

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