微动力一体化污水处理技术

发布时间:2020-2-14 9:10:27

申请日2019.05.13

公开(公告)日2020.02.04

IPC分类号C02F9/14

摘要:

本实用新型公开一种微动力污水处理一体化设备,包括罐体。本实用新型的有益效果:在污水通过进管进入到沉淀区内后,污水从进管的竖直段中喷出,污水喷击在第一过滤网上,通过第一过滤网起到一定的过滤效果,能够使得污水与固体颗粒分离,过滤后的水通过出水口离开导流筒,而部分污水在反作用力下通过导流筒下流,并撞击在挡块上,挡块上的出料口内会喷出通过进料管抽取而来的絮凝剂与污水反应,并且在此过程中两者发生对流,污水中的固体颗粒在絮凝剂作用下沉淀,并且通过出泥管外排,而沉淀区内水量不断增多,水位上升,水位超过第二过滤网后继续上升,并通过连接管进入到集水区内。

权利要求书

1.一种微动力污水处理一体化设备,包括罐体(1),其特征在于:所述罐体(1)的两端分别连通有进水管(2)和出水管(3),所述罐体(1)内依次设有相互导通的集水区(5)、厌氧区(6)、好氧区(7)、沉淀区(8)和出水区(9),所述沉淀区(8)底面连通有出泥管(12),所述沉淀区(8)通过进管(13)与好氧区(7)导通,所述进管(13)由水平段(14)和竖直段(15)组成,所述竖直段(15)的外侧设有导流筒(16),所述导流筒(16)内设有位于竖直段(15)正上方的第一过滤网(19),所述导流筒(16)侧壁开设有位于第一过滤网(19)上方的出水口(18),所述导流筒(16)外侧连接有与沉淀区(8)内壁连接的第二过滤网(21),所述沉淀区(8)底面通过若干支撑柱(25)连接有挡块(23),所述挡块(23)呈圆锥状,所述挡块(23)的顶面开设有若干环形阵列分布的出料口(26),所述挡块(23)底面连通有一根与若干出料口(26)导通的进料管(24),所述进料管(24)外接有抽药泵和配药间,所述进料管(24)上设有电磁阀,所述沉淀区(8)内壁顶部连通有与出水区(9)导通的连接管(27)。

2.根据权利要求1所述的一种微动力污水处理一体化设备,其特征在于:所述沉淀区(8)底面设有一圈呈环形的导流块(22),所述导流块(22)的上开口面积大于下开口面积,所述导流块(22)的下开口与出泥管(12)导通,所述挡块(23)通过若干支撑柱(25)与导流块(22)的斜面连接。

3.根据权利要求1所述的一种微动力污水处理一体化设备,其特征在于:所述第一过滤网(19)和第二过滤网(21)均采用不锈钢材料制成,所述第一过滤网(19)的孔径为2-3mm,所述第二过滤网(21)的孔径为5-8mm。

4.根据权利要求1所述的一种微动力污水处理一体化设备,其特征在于:所述导流筒(16)的内壁设有位于第一过滤网(19)下方的螺旋导流板(20)。

5.根据权利要求1所述的一种微动力污水处理一体化设备,其特征在于:所述导流筒(16)为垂直安装的圆形或正多边形筒体。

6.根据权利要求5所述的一种微动力污水处理一体化设备,其特征在于:所述导流筒(16)顶面连接有若干支撑杆(17),所述支撑杆(17)与沉淀区(8)内壁连接。

7.根据权利要求1所述的一种微动力污水处理一体化设备,其特征在于:所述沉淀区(8)内设有位于导流筒(16)与连接管(27)之间的第三过滤网(28),所述第三过滤网(28)采用不锈钢材料制成,所述第三过滤网(28)的孔径为0.5-1mm。

8.根据权利要求1所述的一种微动力污水处理一体化设备,其特征在于:所述厌氧区(6)和好氧区(7)的内部均固定连接有弹性填料(10)。

9.根据权利要求8所述的一种微动力污水处理一体化设备,其特征在于:所述好氧区(7)内部底面设有曝气装置(11)。

10.根据权利要求1所述的一种微动力污水处理一体化设备,其特征在于:所述罐体(1)呈圆柱体状,且所述罐体(1)顶面连通有若干检查管(4),若干所述检查管(4)分别与集水区(5)、厌氧区(6)、好氧区(7)、沉淀区(8)导通,所述罐体(1)与检查管(4)为一体式结构。

说明书

一种微动力污水处理一体化设备

技术领域

本实用新型涉及一种微动力污水处理一体化设备,属于污水处理技术领域。

背景技术

污水处理为使污水达到排放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。

但是目前的污水处理一体化设备在使用过程中,其沉淀区无法起到较好的污水沉淀效果,在出水时仍然带有较多污泥。

实用新型内容

本实用新型的目的就在为了解决上述的问题而提供一种微动力污水处理一体化设备。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的,一种微动力污水处理一体化设备,包括罐体,所述罐体的两端分别连通有进水管和出水管,所述罐体内依次设有相互导通的集水区、厌氧区、好氧区、沉淀区和出水区,所述沉淀区底面连通有出泥管,所述沉淀区通过进管与好氧区导通,所述进管由水平段和竖直段组成,所述竖直段的外侧设有导流筒,所述导流筒内设有位于竖直段正上方的第一过滤网,所述导流筒侧壁开设有位于第一过滤网上方的出水口,所述导流筒外侧连接有与沉淀区内壁连接的第二过滤网,所述沉淀区底面通过若干支撑柱连接有挡块,所述挡块呈圆锥状,所述挡块的顶面开设有若干环形阵列分布的出料口,所述挡块底面连通有一根与若干出料口导通的进料管,所述进料管外接有抽药泵和配药间,所述进料管上设有电磁阀,所述沉淀区内壁顶部连通有与出水区导通的连接管。

作为本实用新型的进一步设置,所述沉淀区底面设有一圈呈环形的导流块,所述导流块的上开口面积大于下开口面积,所述导流块的下开口与出泥管导通,所述挡块通过若干支撑柱与导流块的斜面连接。

作为本实用新型的进一步设置,所述第一过滤网和第二过滤网均采用不锈钢材料制成,所述第一过滤网的孔径为2-3mm,所述第二过滤网的孔径为5-8mm。

作为本实用新型的进一步设置,所述导流筒的内壁设有位于第一过滤网下方的螺旋导流板。

作为本实用新型的进一步设置,所述导流筒为垂直安装的圆形或正多边形筒体。

作为本实用新型的进一步设置,所述导流筒顶面连接有若干支撑杆,所述支撑杆与沉淀区内壁连接。

作为本实用新型的进一步设置,所述沉淀区内设有位于导流筒与连接管之间的第三过滤网,所述第三过滤网采用不锈钢材料制成,所述第三过滤网的孔径为0.5-1mm。

作为本实用新型的进一步设置,所述厌氧区和好氧区的内部均固定连接有弹性填料。

作为本实用新型的进一步设置,所述好氧区内部底面设有曝气装置。

作为本实用新型的进一步设置,所述罐体呈圆柱体状,且所述罐体顶面连通有若干检查管,若干所述检查管分别与集水区、厌氧区、好氧区、沉淀区导通,所述罐体与检查管为一体式结构。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

本实用新型在污水通过进管进入到沉淀区内后,污水从进管的竖直段中喷出,污水喷击在第一过滤网上,通过第一过滤网起到一定的过滤效果,能够使得污水与固体颗粒分离,过滤后的水通过出水口离开导流筒,而部分污水在反作用力下通过导流筒下流,并撞击在挡块上,挡块上的出料口内会喷出通过进料管抽取而来的絮凝剂与污水反应,并且在此过程中两者发生对流,能够充分进行混合,污水中的固体颗粒在絮凝剂作用下沉淀,并且通过出泥管外排,而沉淀区内水量不断增多,水位上升,水位超过第二过滤网后继续上升,并通过连接管进入到集水区内,从而使得本设备中的沉淀区具备较好的沉淀效果和除泥效果。(发明人:刘景祥)

相关推荐