污泥抽取技术

发布时间:2019-1-21 13:24:19

  申请日2018.04.08

  公开(公告)日2018.12.21

  IPC分类号E02F5/28; E02F3/92

  摘要

  本申请涉及一种污泥抽取装置,属于水、废水、污水或污泥处理装置技术领域。包括高压水泵、延长管、进水管、抽泥管和喷头,所述高压水泵通过延长管与进水管连接,用于为进水管提供冲压水源;进水管末端连接顶尖;喷头位于顶尖上方,并与进水管连通;抽泥管下端深入到与喷头对应的位置处,其通过真空泵与出泥管连接,以实现打散污泥的抽出。将本申请应用于污泥清理,具有疏散效率高、工作稳定等优点。

  权利要求书

  1.污泥抽取装置,其特征在于:包括高压水泵、延长管、进水管、抽泥管和喷头,所述高压水泵通过延长管与进水管连接,用于为进水管提供冲压水源;进水管末端连接顶尖;喷头位于顶尖上方,并与进水管连通;抽泥管下端深入到与喷头对应的位置处,其通过真空泵与出泥管连接,以实现打散污泥的抽出。

  2.如权利要求1所述的污泥抽取装置,其特征在于:所述的顶尖为一端大一端小的锥形或类锥形结构,且大端与进水管末端连接,小端用于贯穿待处理污泥,进水管与顶尖构成钻杆。

  3.如权利要求1所述的污泥抽取装置,其特征在于:所述的顶尖采用枪头结构,顶尖与进水管构成水枪。

  4.如权利要求1所述的污泥抽取装置,其特征在于:所述的喷头至少设置有两个。

  5.如权利要求4所述的污泥抽取装置,其特征在于:所述的喷头设置有三个或成对设置,当设置三个时,各喷头在同一水平上均匀分布;当成对设置时,两两相对进水管中心对称设置。

  6.如权利要求1、4或5所述的污泥抽取装置,其特征在于:所述的喷头内径为2.5-3mm。

  7.如权利要求1所述的污泥抽取装置,其特征在于:所述的进水管竖直安装,延长管水平安装,两者之间设置连接管进行过渡安装。

  8.如权利要求7所述的污泥抽取装置,其特征在于:所述的连接管为弧形管。

  9.如权利要求1所述的污泥抽取装置,其特征在于:所述的抽泥管与喷头对应位置设置抽泥口,该抽泥口为鸭嘴形结构。

  说明书

  污泥抽取装置

  技术领域

  本申请涉及一种污泥抽取装置,属于水、废水、污水或污泥处理装置技术领域。

  背景技术

  在泵站污泥的处理过程中,会出现污泥观察口太小难以操作、污泥固化无法抽取以及泵站内物质不明容易造成危险等问题。现行的处理泵站污泥的方法主要有水泵抽取和人工搬运的方法,但是两种方法都有很多不足。水泵抽取的过程中会出现污泥固化难以抽取或者观察口太小难以操作等问题,当污泥出现固化等情况时,放下的抽取管只能抽取少量、小范围的污泥,而不能抽取全部的污泥。而人工操作时,由于污泥泵站中存在大量有毒、有害的气体和液体,必须穿戴防毒装置潜入下方操作,这不仅会威胁到工人的安全而且可操作性很小,而且人工成本远大于机械操作。尤其是对于液位较深的污水池,抽取非常困难,而一些年份很久的污水池则会因为沉积太久导致污泥结块严重。

  基于此,做出本申请。

  实用新型内容

  针对现有污泥处理、特别是容易出现固结已经出现固结的污泥处理中所存在的上述缺陷,本申请提供一种可实现污泥疏散、提高污泥排出的污泥抽取装置。

  为实现上述目的,本申请采取的技术方案如下:

  污泥抽取装置,包括高压水泵、延长管、进水管、抽泥管和喷头,所述高压水泵通过延长管与进水管连接,用于为进水管提供冲压水源;进水管末端连接顶尖;喷头位于顶尖上方,并与进水管连通;抽泥管下端深入到与喷头对应的位置处,其通过真空泵与出泥管连接,以实现打散污泥的抽出。

  进一步的,作为优选:

  所述的顶尖为一端大一端小的锥形或类锥形结构,且大端与进水管末端连接,小端用于贯穿待处理污泥,顶尖与进水管构成钻杆结构;或者,所述顶尖采用枪头结构,顶尖与进水管构成水枪结构。当采用锥形或类锥形结构时,可将其通过旋转件固定,此时该顶尖与进水管构成钻杆结构,位置固定,并借助于旋转件中的旋转盘实现反复旋转;当采用水枪结构时,顶尖与进水管形成高压水枪,进水管无需固定,可进行移动式作业。

  所述的喷头至少设置有两个。更优选的,所述的喷头设置有三个或成对设置,当设置三个时,各喷头在同一水平上均匀分布;当成对设置时,两两相对进水管中心对称设置。喷头是出水的核心部位,将其设置一个时,因出来的是是高压水,非常容易造成整个进水管受力不匀、进水管倾斜,工作不稳定;设置为三个时,可满足360°全方位的冲散,但高压水源的压力或者喷头的内径需要进行控制才能确保其不清斜;成对设置可使对称设置的喷头两两抵消其冲击力,稳定性会更高。

  所述的喷头内径为2.5-3mm。喷头是出水和固化污泥打散的核心部件,如果内径较小,则会因喷头与进水管之间压力差过大造成高压水雾化,起不到打散的作用;内径过大,又会因为压力差太小导致流速小、作用在污泥上的力度太小,同样起不到打散的作用。经过申请人大量的实验验证,将喷头内径设置为2.5-3mm时(进水管的管径是否为标准件,还是说内径对水的打散作用是单一影响),打散效果更好。

  所述的进水管竖直安装,延长管水平安装,两者之间设置连接管进行过渡安装,该连接管设置为弧形管。在进行钻孔、疏散过程中,高压水与污泥接触的水体以竖直向下为宜,此时,借助于水体的压力和其自身的重力,可将冲击作用提高到最佳,而基于操作的便捷性,不可能将进水管无限上延,因此,借助于延长管和连接管,将高压水泵的高压水源由水平转移过渡到竖直,确保输送稳定性。

  所述的抽泥管与喷头对应位置设置抽泥口,该抽泥口为鸭嘴形结构。鸭嘴型结构,可以将仅分离、未粉砕的大块与粉碎的小块一起吸入,提高了抽吸效率。

  将本申请应用于有固结或密度较高的污泥等处理对象时,延长管一端接入高压水泵,另一端通过连接管与进水管上段连接,进水管上、中、下各段(每段并不局限于一个管件)以接头进行串连,并在进水管的末端接入实心的顶尖,顶尖附近的进水管侧壁上则接入喷头;先将污水的液位抽低,并将顶尖插入待松散的处理对象处,启动高压水泵,高压水源经高压水泵→延长管→连接管→进水管→各喷头,对钻头打散的污泥进行成浆,即完成整个疏散、成浆工序;启动真空泵,抽泥管经其抽泥口将大块、小块的污泥一并吸出,即完成污泥的粉碎与抽取。

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