水利水电工程用污水处理工艺

发布时间:2019-11-21 11:35:28

  申请日2019.07.21

  公开(公告)日2019.10.15

  IPC分类号C02F9/02

  摘要

  一种水利水电工程用污水处理系统,处理污水时,将污水从进水口(A10)输送至油水分离池(A)内,使用工具将油水分离池(A)内的油污沉淀捞出,底部污水通过出水口(A11)排出,输送至平流气浮池(B);污水从进水管(B115)输送至平流气浮池(B),平流气浮池(B)处理后的污水通过排水管(B36)排出,输送至细格栅旋流沉砂池(C);污水通过进水口(C2)进入细格栅旋流沉砂池(C),细格栅旋流沉砂池(C)处理后的污水通过出水口(C16)排出,输送至平流式沉淀池(D);污水通过潜流孔(D3)输送至平流式沉淀池(D),平流式沉淀池(D)处理后的污水通过出水管(D6)排出。

  权利要求书

  1.一种水利水电工程用污水处理系统,其特征在于:包括有油水分离池(A)、平流气浮池(B)、细格栅旋流沉砂池(C)和平流式沉淀池(D);处理污水时,将污水从进水口(A10)输送至油水分离池(A)内,使用工具将油水分离池(A)内的油污沉淀捞出,底部污水通过出水口(A11)排出,输送至平流气浮池(B);污水从进水管(B115)输送至平流气浮池(B),平流气浮池(B)处理后的污水通过排水管(B36)排出,输送至细格栅旋流沉砂池(C);污水通过进水口(C2)进入细格栅旋流沉砂池(C),细格栅旋流沉砂池(C)处理后的污水通过出水口(C16)排出,输送至平流式沉淀池(D);污水通过潜流孔(D3)输送至平流式沉淀池(D),平流式沉淀池(D)处理后的污水通过出水管(D6)排出;

  所述油水分离池(A),包括隔油池(A1)和隔板(A15);隔油池(A1)的底部设置有固定层(A2),固定层(A2)下方设置有隔离层(A3),隔油池(A1)设置在预埋层(A4)的内部;隔油池(A1)的顶部设置有固定板(A5),固定板(A5)内部设置有盖板(A6),隔油池(A1)的两侧内部设置有连接层(A7),连接层(A7)的一侧连接有输送管道(A8),输送管道(A8)的一端连接有法兰(A9),法兰(A9)的一端连接有进水口(A10),连接层(A7)远离进水口(A10)的一端设置有出水口(A11);隔油池(A1)的内侧表面设置有防水层(A12),隔油池(A1)的内部两端设置有凸起层(A13),凸起层(A13)的中间设置有凹槽(A14),隔板(A15)固定在凹槽(A14)的内部,隔油池(A1)的内部设置有电加热管(A16);

  所述平流气浮池(B)包括气浮池(B1)、溶气室(B3);气浮池(B1)包括沉淀室(B11)、气浮室(B12),溶气室(B3)设置在气浮室(B12)的侧壁,气浮池(B1)的顶部设有漂浮物推动机构(B2);

  沉淀室(B11)的内部设有初级隔板(B111)、挡泥板(B112)、二级隔板(B113)、漂浮物阻挡板(B114)、进水管(B115),进水管(B115)贯穿设置在沉淀室(B11)的侧壁,初级挡板呈垂直安装在沉淀室(B11)的内底部边缘位置,初级挡板的一侧安装有挡泥板(B112),挡泥板(B112)的一侧安装有二级隔板(B113),挡泥板(B112)与二级隔板(B113)之间的靠上位置安装有漂浮物阻挡板(B114);

  气浮室(B12)包括淤泥集中池(B121)、排泥管(B1211)、漂浮物集中池(B122)、排渣管(B1221);淤泥集中池(B121)设置在气浮室(B12)的底部边缘位置,排泥管(B1211)呈水平贯穿设置在淤泥集中池(B121)的侧壁,漂浮物集中池(B122)设置在气浮室(B12)的外侧壁,排渣管(B1221)呈垂直贯穿设置在漂浮物集中池(B122)的底部中间位置;

  溶气室(B3)包括溶气泵(B31)、溶气罐(B32)、溶气管(B33)、排水槽(B34)、集水管(B35)、排水管(B36),排水槽(B34)设置在气浮室(B12)的侧壁,溶气管(B33)呈水平贯穿设置在沉淀室(B11)的侧壁,且溶气管(B33)的一端通过管道与溶气罐(B32)连通,溶气泵(B31)的一端与溶气罐(B32)通过管道连通,溶气泵(B31)的另一端通过管道与排水槽(B34)连通,气浮室(B12)的内部平铺有10根集水管(B35),集水管(B35)的一端与排水槽(B34)连通,排水槽(B34)的一侧设有排水管(B36);

  漂浮物推动机构(B2)包括电机(B21)、减速器(B22)、安装支架(B23)、主动轮(B24)、从动轮(B27)、轴座(B271)、漂浮物拨动板组(B29),电机(B21)和减速器(B22)通过安装支架(B23)安装在气浮室(B12)的顶部边缘位置,电机(B21)的传动轴与减速器(B22)连接,主动轮(B24)、从动轮(B27)均通过轴座(B271)固定在气浮室(B12)的顶部边缘,减速器(B22)与主动轮(B24)连接,相对设置的两个主动轮(B24)之间通过联轴(B25)传动,主动轮(B24)与从动轮(B27)之间设有传动的皮带(B26),皮带(B26)的顶部设有等距分布的若干个卡扣(B28),两组皮带(B26)之间设有漂浮物拨动板组(B29);

  所述细格栅旋流沉砂池(C)包括外壳(C1)和格栅(C4);外壳(C1)的一侧开设有进水口(C2),外壳(C1)靠近进水口(C2)的中部固定有隔板(C3),格栅(C4)位于隔板(C3)与进水口(C2)内壁之间;

  进水口(C2)靠近格栅(C4)的一侧贯穿有螺旋抽水杆(C5),外壳(C1)靠近进水口(C2)的一侧安装有电机(C6),电机(C6)与螺旋抽水杆(C5)固定连接,外壳(C1)靠近进水口(C2)的一侧开设有分流槽(C7),分流槽(C7)的中部固定有分流板(C8),分流板(C8)靠近分流槽(C7)内壁一侧开设有安装槽(C9),分流槽(C7)靠近分流板(C8)的一侧开设有安装槽(C9),外壳(C1)靠近分流槽(C7)的尾部两侧设置有一级沉砂池(C14);

  一级沉砂池(C14)靠近分流槽(C7)的一侧开设有进水口(C15),一级沉砂池(C14)靠近进水口(C15)的一侧开设有出水口(C16),进水口(C15)与出水口(C16)之间固定有导流板(C19),导流板(C19)靠近分流板(C8)的一侧开设有安装槽(C9),分流板(C8)靠近导流板(C19)的一侧开设有安装槽(C9),导流板(C19)靠近出水口(C16)内壁的一侧开设有安装槽(C9),出水口(C16)内壁靠近导流板(C19)的的一侧开设有安装槽(C9);

  安装槽(C9)的内部安装有阀架(C10),阀架(C10)的顶部安装有阀门(C11),阀架(C10)的内部设置有水阀(C12),水阀(C12)的顶部固定有丝杆(C13),丝杆(C13)贯穿阀门(C11)的中部,外壳(C1)靠近一级沉砂池(C14)的一侧安装有一级水泵(C17),一级水泵(C17)与一级沉砂池(C14)通过一级抽水管(C18)相连接,一级沉砂池(C14)的底部开设有二级沉砂池(C20),外壳(C1)靠近一级沉砂池(C14)的顶部安装有二级水泵(C21),二级水泵(C21)通过二级抽水管(C22)与二级沉砂池(C20)相连通;

  所述平流式沉淀池(D)包括沉淀池(D1)和出水管(D6);沉淀池(D1)的一侧设置有阶梯(D2),沉淀池(D1)的一端设置有潜流孔(D3),潜流孔(D3)的旁边设置有整流挡板(D4);

  沉淀池(D1)的内部连接有排泥管(D5),出水管(D6)设置在沉淀池(D1)远离潜流孔(D3)的一侧,出水管(D6)上连接有三通管(D7),出水管(D6)的一端连接有出水盖板(D8),排泥管(D5)和出水管(D6)上连接有直角弯管(D9);

  沉淀池(D1)的底部一端设置有集泥槽(D10),集泥槽(D10)的一侧设置有排泥井(D11),排泥井(D11)内部固定有支撑板(D12),支撑板(D12)上安装有排泥泵(D13),沉淀池(D1)靠近出水盖板(D8)的一侧设置有污泥浓缩池(D14),污泥浓缩池(D14)的一侧安装有浮渣挡板(D15)。

  2.根据权利要求1所述的水利水电工程用污水处理系统,其特征在于:固定板(A5)的截面形状设置为阶梯形,且固定板(A5)和盖板(A6)之间构成卡合结构;连接层(A7)设置为中空防水结构,且连接层(A7)的厚度和隔油池(A1)的厚度相同;进水口(A10)和出水口(A11)固定在隔油池(A1)的垂直面上,且进水口(A10)和出水口(A11)均为开口朝下竖直安装;隔板(A15)通过凹槽(A14)和凸起层(A13)之间构成卡合结构;电加热管(A16)设置在隔油池(A1)的一侧,且电加热管(A16)呈弯折状均匀分布在隔油池(A1)的内部。

  3.根据权利要求1所述的水利水电工程用污水处理系统,其特征在于:漂浮物拨动板组(B29)由横轴(B291)、拨动板(B292)、卡环(B293)构成,相对设置的两个卡扣(B28)之间安装有横轴(B291),拨动板(B292)呈垂直设置在横轴(B291)的底部中间位置,并与横轴(B291)通过卡环(B293)活动连接。

  4.根据权利要求1所述的水利水电工程用污水处理系统,其特征在于:二级隔板(B113)的高度为初级隔板(B111)的三分之一,挡泥板(B112)的高度为二级隔板(B113)的二分之一,漂浮物阻挡板(B114)的底端距沉淀室(B11)内底部高度为初级隔板(B111)的二分之一;淤泥集中池(B121)内部形状为倒置的四棱台。

  5.根据权利要求1所述的水利水电工程用污水处理系统,其特征在于:十根集水管(B35)中,左侧四根集水管(B35)的孔径为60mm,中间三根集水管(B35)的孔径为80mm,最右侧三根集水管(B35)的孔径为100mm,排渣管(B1221)和排泥管(B1211)的孔径均为150mm。

  6.根据权利要求1所述的水利水电工程用污水处理系统,其特征在于:电机(C6)通过螺栓与外壳(C1)固定连接;丝杆(C13)通过外螺纹与阀门(C11)构成螺纹结构;一级沉砂池(C14)与二级沉砂池(C20)各设置有两个,且2个一级沉砂池(C14)与二级沉砂池(C20)关于外壳(C1)对称分布;出水口(C16)的内径大于进水口(C15)的内径。

  7.根据权利要求1所述的水利水电工程用污水处理系统,其特征在于:沉淀池(D1)共设置有两组,且沉淀池(D1)的底部截面形状设置为斜坡状;潜流孔(D3)共设置有两排,且潜流孔(D3)均匀分布在沉淀池(D1)的一侧;三通管(D7)设置为“T”字型,且三通管(D7)连接在三段出水管(D6)的中间;集泥槽(D10)共设置有四个,且集泥槽(D10)设置为倒金字塔状,并且集泥槽(D10)和地面之间构成60°夹角;支撑板(D12)共设置有两对,且支撑板(D12)关于该装置对称分布。

  说明书

  一种水利水电工程用污水处理系统

  技术领域

  本发明涉及水利水电工程领域,尤其是一种水利水电工程用污水处理系统。

  背景技术

  污水,通常是指受到一定污染的、来自生活和生产排出的废水。污水处理,是指为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。

  但是,目前污水处理系统存在以下问题:问题(1)现有的油水分离池不便于管道连接,油水分离过程过于复杂和池内油污容易凝固冻结。问题(2)现有的平流气浮池无法对水进行初步的污泥沉淀和大颗粒悬浮物过滤,大大降低气浮池的工作效率,且需要工作人员频繁的对气浮池进行清理,且表面漂浮物采用水流动来带动其移动,因此漂浮物收集速度慢,进而会降低工作效率。问题(3)现有的细格栅旋流沉砂池的砂砾沉淀速度较慢,需要较长的时间进行沉淀,极大的降低了污水处理的效率,不便使用。问题(4)现有的平流式沉淀池进水不均匀,管道不便于连接,不便于处理污泥。

  发明内容

  为了解决上述现有技术中存在的问题,本发明提供一种水利水电工程用污水处理系统。

  本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种水利水电工程用污水处理系统,包括有油水分离池A、平流气浮池B、细格栅旋流沉砂池C和平流式沉淀池D;处理污水时,将污水从进水口A10输送至油水分离池A内,使用工具将油水分离池A内的油污沉淀捞出,底部污水通过出水口A11排出,输送至平流气浮池B;污水从进水管B115输送至平流气浮池B,平流气浮池B处理后的污水通过排水管B36排出,输送至细格栅旋流沉砂池C;污水通过进水口C2进入细格栅旋流沉砂池C,细格栅旋流沉砂池C处理后的污水通过出水口C16排出,输送至平流式沉淀池D;污水通过潜流孔D3输送至平流式沉淀池D,平流式沉淀池D处理后的污水通过出水管D6排出。

  本发明和现有技术相比,其有益效果在于:

  (1)本发明油水分离池A的有益效果是:

  (1-1)设置有连接层和法兰,当需要安装连接该装置的管道时,将输送管道的一端连接到连接层内,然后使用法兰将进水口和出水口分别和法兰固定,之后再使用防水密封装置对连接层进行密封,从而方便管道进行安装连接。

  (1-2)设置有隔板,当需要处理污水时,将污水从进水口输送至隔油池内,该装置利用隔板的高度高于出水口,通过污水的密度大于油污的密度,使得该隔油池通过出水口将污水排出,并将油污存积,从而方便进行油污分离。

  (1-3)设置有电加热管,当外界气温较低时,该隔油池内部的污水和油污容易凝固冻结,通过将电加热管进行通电加热使得该隔油池的内部保持相应的温度,从而保证该装置能在不同气候的环境下正常工作。

  (2)本发明平流气浮池B的有益效果是:

  (2-1)漂浮物拨动板组由横轴、拨动板、卡环构成,相对设置的两个卡扣之间安装有横轴,拨动板呈垂直设置在横轴的底部中间位置,并与横轴通过卡环活动连接,通过设置的漂浮物拨动板组将水面的漂浮物快速排往漂浮物集中池,能够提高水处理效率。

  (2-2)二级隔板的高度为初级隔板的三分之一,挡泥板的高度为二级隔板的二分之一,漂浮物阻挡板的底端距沉淀室内底部高度为初级隔板的二分之一,通过设置的初级隔板对淤泥进行沉淀,然后水漫过初级隔板,受到挡泥板阻挡后剩余的淤泥再次沉淀,而水面漂浮的悬浮物则受漂浮物阻挡板阻挡,水从漂浮物阻挡板底端与二级隔板之间进入气浮室。

  (2-3)淤泥集中池内部形状为倒置的四棱台,这种形状能够将淤泥集中在底部,避免淤泥粘在内侧壁无法排出,十根集水管中,左侧四根集水管的孔径为60mm,中间三根集水管的孔径为80mm,最右侧三根集水管的孔径为100mm,排渣管和排泥管的孔径均为150mm,通过设置的集水管能够将气浮室内的水排往排水槽,排渣管和排泥管采用大孔径管,能够避免管道堵塞,皮带的一半长度安装有卡扣,能够实现间歇性推动漂浮物,让漂浮物能够有一个絮凝的过程,并且当装载有卡扣的那一段皮带运转至上层时,漂浮物拨动板组无法与水面接触,当漂浮物推动机构不作业时,可让其不与水面接触,延长其使用寿命。

  (3)本发明细格栅旋流沉砂池C的有益效果是:

  (3-1)设置有一级沉砂池和二级沉砂池,污水通过一级沉砂池和二级沉砂池一侧的进水口进入一级沉砂池和二级沉砂池内部,使水流进入一级沉砂池和二级沉砂池时自身产生旋转,通过水流转动使砂砾快速沉淀,有效的提高了污水处理的工作效率。

  (3-2)设置有螺旋抽水杆和电机,污水通过进水口进入外壳内部后,通过格栅对污水中的漂浮物进行过滤后,启动电机,电机带动螺旋抽水杆,将水压高的进水口内污水抽到水压较低的进水口内,使两侧水压保持平稳。

  (3-3)设置有出水口,当一级水泵与二级水泵无法完全将一级沉砂池与二级沉砂池内的水抽出时,水位超过一级沉砂池警戒线,打开出水口处的水阀,使水流可迅速的流出一级沉砂池,避免水从一级沉砂池漫出。

  (4)本发明平流式沉淀池D的有益效果是:

  (4-1)设置有潜流孔,潜流孔共设置有两排,且潜流孔均匀分布在沉淀池的一侧,当需要进污水处理时,污水从该装置的潜流孔中输送至该装置中,从而可定量均匀处理污水,使污水处理更加平稳。

  (4-2)设置有三通管和直角弯管,在建设安装该装置,且当排泥管和出水管需要连接时,使用多个三通管和直角弯管可使管道转弯,使得管道走向整齐并且使管道连接更加方便,在管道需要维修时也可方便更换。

  (4-3)设置有排泥井,当需要处理污泥时,该平流式沉淀池D利用固体颗粒或絮状物的沉淀作用将污泥聚集到集泥槽中,通电运转排泥泵通过排泥管将聚集的污泥抽取到排泥井中,从而方便工作人员对污泥进行清理。(发明人刘鑫;林秋韵;雷雯;苏翠嫦)

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