高新污水处理用除总氮装置

发布时间:2022-9-19 9:11:58

申请日2020.12.31

公开日期2021.11.16

IPC分类C02F9/04

摘要

本申请涉及一种污水处理用除总氮设备,涉及污水处理设备的技术领域,其包括处理罐,所述处理罐内部由下到上依次设置为进水区、反应区以及出水区,所述进水区和所述出水区内均设置有搅拌机。本申请通过设置搅拌机,使得处理罐内的污水能够均匀分布,有利于增大污水与反应区的接触面积,保证污水的稳定处理和高效处理。

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权利要求

1.一种污水处理用除总氮设备,包括处理罐(1),所述处理罐(1)内部由下到上依次设置为进水区(2)、反应区(3)以及出水区(4),其特征在于:所述进水区(2)和所述出水区(4)内均设置有搅拌机(5);

所述搅拌机(5)包括电机(51)和搅拌桨(52),所述电机(51)和所述搅拌桨(52)均位于所述处理罐(1)内部,所述搅拌桨(52)水平设置且与所述电机(51)的输出轴相固定,所述电机(51)背离所述搅拌桨(52)的一端与所述处理罐(1)的内壁竖直滑动连接,并且所述处理罐(1)内设置有用于驱动所述电机(51)沿竖直方向滑移的驱动机构(6)。

2.根据权利要求1所述的一种污水处理用除总氮设备,其特征在于:所述驱动机构(6)包括水平设置的驱动杆(61),所述驱动杆(61)位于所述电机(51)的下方,所述处理罐(1)的外壁设置有用于控制所述驱动杆(61)水平滑移的电缸(63),所述电机(51)上竖直设置有抵触所述驱动杆(61)上端面的连接杆(62),所述驱动杆(61)的上端面倾斜设置有导向面(66),所述导向面(66)靠近所述电缸(63)的一端高于另一端。

3.根据权利要求2所述的一种污水处理用除总氮设备,其特征在于:所述驱动杆(61)上端面的两侧均竖直设置有夹持所述连接杆(62)两侧外壁的夹板(67),所述夹板(67)上设置有沿其长度方向设置的滑槽(68),所述滑槽(68)倾斜设置且与所述导向面(66)的倾斜方向相平行,并且所述连接杆(62)的两侧下端外壁设置有与所述滑槽(68)滑动连接的滑块(69)。

4.根据权利要求3所述的一种污水处理用除总氮设备,其特征在于:所述连接杆(62)的下端转动连接有滚轮(64)。

5.根据权利要求2所述的一种污水处理用除总氮设备,其特征在于:所述连接杆(62)与所述电机(51)之间倾斜设置有加强杆(65)。

6.根据权利要求1所述的一种污水处理用除总氮设备,其特征在于:所述反应区(3)包括水平设置的上层过滤网(31)和下层过滤网(32),所述上层过滤网(31)和所述下层过滤网(32)之间设置有填料(33)。

7.根据权利要求1所述的一种污水处理用除总氮设备,其特征在于:所述出水区(4)内设置有溢流堰(15),所述溢流堰(15)位于所述出水区(4)的上方。

说明书

一种污水处理用除总氮设备

技术领域

本申请涉及污水处理设备的领域,尤其是涉及一种污水处理用除总氮设备。

背景技术

污水处理是为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水中含有大量的氮元素物质,氮元素对水体环境和人类都具有很大的危害,因此污水处理过程中需要对氮元素进行处理。

中国专利CN209010280U公开了一种重力整流式离子交换法污水处理末端除氮设备,包括圆形池体,圆形池体由从下至上互通水流的进水区、反应区和出水区构成,并通过下滤网隔板和上滤网隔板分区。

相关技术中的除氮设备在工作,污水将通入进水区内,然后经过反应区后,排放至出水区内。但是由于污水在除氮设备内的流速有限,因此很容易导致污水出现沉积或者分层现象,影响除氮设备的处理效果,有待改进。

针对上述中的相关技术,发明人认为存在有降低工作效率的缺陷。

实用新型内容

为了提高处理效果,本申请提供一种污水处理用除总氮设备。

本申请提供的一种污水处理用除总氮设备采用如下的技术方案:

一种污水处理用除总氮设备,包括处理罐,所述处理罐内部由下到上依次设置为进水区、反应区以及出水区,所述进水区和所述出水区内均设置有搅拌机。

通过采用上述技术方案,通过在进水区和出水区内设置搅拌机,使得处理罐内的污水能够均匀分布,并始终处于流动状态,有利于增大污水与反应区的接触面积,保证污水的稳定处理和高效处理,从而提高了整个设备的处理效果和处理效率。

可选的,所述搅拌机包括电机和搅拌桨,所述电机和所述搅拌桨均位于所述处理罐内部,所述搅拌桨水平设置且与所述电机的输出轴相固定,所述电机背离所述搅拌桨的一端与所述处理罐的内壁竖直滑动连接,并且所述处理罐内设置有用于驱动所述电机沿竖直方向滑移的驱动机构。

通过采用上述技术方案,当对处理罐内的污水进行搅拌时,利用电机控制搅拌桨旋转,实现污水的稳定搅拌。与此同时,利用驱动机构控制电机以及搅拌桨沿着竖直方向往复运动,实现污水的充分搅拌,增大污水与反应区的接触面积,保证污水的稳定处理和高效处理。

可选的,所述驱动机构包括水平设置的驱动杆,所述驱动杆位于所述电机的下方,所述处理罐的外壁设置有用于控制所述驱动杆水平滑移的电缸,所述电机上竖直设置有抵触所述驱动杆上端面的连接杆,所述驱动杆的上端面倾斜设置有导向面,所述导向面靠近所述电缸的一端高于另一端。

通过采用上述技术方案,当控制整个搅拌桨沿竖直方向往复运动时,利用电缸控制驱动杆水平往复滑移。当驱动杆向内滑移时,通过导向面以及连接杆的配合,控制电机沿着竖直方向向上运动。当驱动杆向外滑移时,通过电机的重力以及导向面和连接杆的配合,控制电机沿着竖直方向向下运动。依次往复,以实现搅拌桨运动的稳定控制,从而实现污水的充分搅拌和稳定搅拌。

可选的,所述驱动杆上端面的两侧均竖直设置有夹持所述连接杆两侧外壁的夹板,所述夹板上设置有沿其长度方向设置的滑槽,所述滑槽倾斜设置且与所述导向面的倾斜方向相平行,并且所述连接杆的两侧下端外壁设置有与所述滑槽滑动连接的滑块。

通过采用上述技术方案,当驱动杆往复滑移时,通过设置夹板对连接杆进行夹持,并利用滑块与滑槽的滑动配合,实现连接杆的限位和导向,避免连接杆出现跳动现象,从而避免减速机出现跳动现象,增大减速机工作时的稳定性,实现污水的充分搅拌和稳定搅拌。

可选的,所述连接杆的下端转动连接有滚轮。

通过采用上述技术方案,通过设置滚轮降低连接杆与驱动杆之间的摩擦力,使得连接杆的运动过程更加流畅。

可选的,所述连接杆与所述电机之间倾斜设置有加强杆。

通过采用上述技术方案,通过设置加强杆增大连接杆的使用稳定性和结构强度,从而保证整个驱动机构的使用寿命。

可选的,所述反应区包括水平设置的上层过滤网和下层过滤网,所述上层过滤网和所述下层过滤网之间设置有填料。

通过采用上述技术方案,当反应区工作时,先通过下层滤网对污水进行初步过滤,然后使填料与污水充分反应后,再利用上层过滤网对填料进行截留,实现污水的稳定处理,保证整个设备的处理效果。

可选的,所述出水区内设置有溢流堰,所述溢流堰位于所述出水区的上方。

通过采用上述技术方案,通过设置溢流堰对处理后的污水进行引导和定向排放,实现污水的稳定处理和收集。

综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

通过在进水区和出水区内设置搅拌机,使污水中的各组分能够均匀分布,有利于增大污水与反应区的接触面积,保证污水的稳定处理和高效处理,从而提高了整个设备的处理效果和处理效率;

通过设置高搅拌效果的搅拌机,实现污水的充分搅拌,增大污水与反应区的接触面积,保证污水的稳定处理和高效处理;

通过设置高稳定性的搅拌机,避免减速机工作时出现跳动现象,增大减速机工作时的稳定性,实现污水的充分搅拌和稳定搅拌。

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