高新污泥重力浓缩装置

发布时间:2022-10-26 9:52:10

申请日2021.09.06

公开日期2021.11.09

IPC分类C02F11/121

摘要

本发明公开了一种污泥重力浓缩装置及污水处理厂,所述重力浓缩装置包括配泥井、出泥堰和多个重力浓缩池,相邻的所述重力浓缩池之间具有缝隙空间,所述配泥井设置于所述缝隙空间内,所述配泥井通过进泥支管与所述重力浓缩池连通;所述出泥堰设置于所述重力浓缩池与所述配泥井相对的一侧,所述重力浓缩池通过出泥支管与所述出泥堰连通。从而能够使得配泥井、出泥堰和重力浓缩池之间的距离更为紧密,减小重力浓缩装置的占地面积,节省土地资源;并且配泥井和出泥堰分别与重力浓缩池连接,污泥进入配泥井后,进入重力浓缩池进行相应的处理后,再通过出泥堰流出,能够对污泥进行重力浓缩。

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权利要求

1.一种污泥重力浓缩装置,其特征在于,所述重力浓缩装置包括配泥井、出泥堰和多个重力浓缩池,相邻的所述重力浓缩池之间具有缝隙空间,所述配泥井设置于所述缝隙空间内,所述配泥井通过进泥支管与所述重力浓缩池连通;所述出泥堰设置于所述重力浓缩池与所述配泥井相对的一侧,所述重力浓缩池通过出泥支管与所述出泥堰连通。

2.如权利要求1所述的污泥重力浓缩装置,其特征在于,所述重力浓缩池阵列排布,四个彼此相邻的所述重力浓缩池所环绕的中间位置处具有所述缝隙空间。

3.如权利要求1所述的污泥重力浓缩装置,其特征在于,所述重力浓缩池的外侧壁与所述配泥井的一侧侧壁相接触;

和/或,所述出泥堰的一侧侧壁与所述重力浓缩池的外侧壁相接触。

4.如权利要求1所述的污泥重力浓缩装置,其特征在于,所述重力浓缩装置还包括外壁,所述重力浓缩池、所述配泥井和所述出泥堰设置于所述外壁内。

5.如权利要求4所述的污泥重力浓缩装置,其特征在于,所述外壁的两个内侧壁分别与所述重力浓缩池的外侧壁相接触。

6.如权利要求4所述的污泥重力浓缩装置,其特征在于,所述出泥堰的一侧壁为所述外壁的一部分。

7.如权利要求1所述的污泥重力浓缩装置,其特征在于,所述进泥支管的一端与所述配泥井连接;所述进泥支管的另一端在所述配泥井与所述重力浓缩池相接触处,沿着所述重力浓缩池的半径方向向所述重力浓缩池内延伸;

和/或,所述出泥支管的一端与所述出泥堰连接;所述出泥支管的另一端在所述出泥堰与所述重力浓缩池相接触处,沿着所述重力浓缩池的半径方向向所述重力浓缩池内延伸。

8.如权利要求1所述的污泥重力浓缩装置,其特征在于,所述重力浓缩装置还包括总进泥管,所述总进泥管设置于相邻两个所述重力浓缩池之间,且所述总进泥管的一端与所述配泥井连接。

9.如权利要求8所述的污泥重力浓缩装置,其特征在于,所述重力浓缩池的外侧壁与所述总进泥管的外侧壁相接触。

10.如权利要求1所述的污泥重力浓缩装置,其特征在于,所述重力浓缩池为四个,四个所述重力浓缩池彼此相邻分布,且四个所述重力浓缩池之间的中间位置具有所述缝隙空间

所述配泥井为正方体配泥井,所述正方体配泥井的四个侧壁分别与四个所述重力浓缩池相接触。

11.一种污水处理厂,其特征在于,所述污水处理厂包括如权利要求1-10中任一项所述的污泥重力浓缩装置。

说明书

污泥重力浓缩装置及污水处理厂

技术领域

本发明涉及一种污泥重力浓缩装置。

背景技术

随着我国经济及城市化的飞速发展,城市产生的污水急剧增加,污水处理已经成为城市不可分割的一部分。为合理利用土地资源,近年来对污水处理设施的集约化要求越来越高,逐渐成为一种行业趋势。污泥浓缩池是污水处理厂污泥处理段的核心处理构筑物。重力浓缩是最常见的污泥浓缩工艺,因其运行稳定可靠而应用广泛,但其占地面积较大。

传统布置形式的重力浓缩池,在中间布置配泥井,而在配泥井四周独立布置重力浓缩池,需占据很大一部分的厂区用地。对于用地紧张的厂区而言,无疑是一定程度上的土地资源浪费。而对于半地下、全地下建设形式的污水处理厂,为避免此类问题,一般会将污泥处理设施布置在地上并按传统形式布置,或直接取消污泥浓缩池而进入调理池。

发明内容

本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中污泥重力浓缩装置占地面积大的缺陷,提供一种污泥重力浓缩装置。

本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题:

一种污泥重力浓缩装置,其特点在于,所述重力浓缩装置包括配泥井、出泥堰和多个重力浓缩池,相邻的所述重力浓缩池之间具有缝隙空间,所述配泥井设置于所述缝隙空间内,所述配泥井通过进泥支管与所述重力浓缩池连通;所述出泥堰设置于所述重力浓缩池与所述配泥井相对的一侧,所述重力浓缩池通过出泥支管与所述出泥堰连通。

在本方案中,将配泥井设置于重力浓缩池之间的缝隙空间内,并将出泥堰设置于与配泥井相对的一侧,能够使得配泥井、出泥堰和重力浓缩池之间的距离更为紧密,减小重力浓缩装置的占地面积,节省土地资源;并且配泥井和出泥堰分别与重力浓缩池连接,污泥进入配泥井后,进入重力浓缩池进行相应的处理后,再通过出泥堰流出,能够对污泥进行重力浓缩。

较佳地,所述重力浓缩池阵列排布,四个彼此相邻的所述重力浓缩池所环绕的中间位置处具有所述缝隙空间。

在本方案中,四个彼此相邻的重力浓缩池的中间位置处设有该缝隙空间,配泥井中的污泥能够分别进入四周的重力浓缩池中。

较佳地,所述重力浓缩池的外侧壁与所述配泥井的一侧侧壁相接触;

和/或,所述出泥堰的一侧侧壁与所述重力浓缩池的外侧壁相接触。

在本方案中,重力浓缩池的外侧壁可以与配泥井的外侧壁和出泥堰的外侧壁相接触,一方面可以使得重力浓缩装置在该方向上更为紧凑,另一方面也可以减少重力浓缩池到配泥井和出泥堰所需的管路长度。

较佳地,所述重力浓缩装置还包括外壁,所述重力浓缩池、所述配泥井和所述出泥堰设置于所述外壁内。

在本方案中,将重力浓缩池、配泥井和出泥堰集成于外壁内,可以集约化布置重力浓缩装置内的各个部分。

较佳地,所述外壁的两个内侧壁分别与所述重力浓缩池的外侧壁相接触。

较佳地,所述出泥堰的一侧壁为所述外壁的一部分。

在本方案中,将出泥堰的一个侧壁集成于外壁上,能够进一步减小重力浓缩装置的尺寸,节省土地资源。

较佳地,所述进泥支管的一端与所述配泥井连接;所述进泥支管的另一端在所述配泥井与所述重力浓缩池相接触处,沿着所述重力浓缩池的半径方向向所述重力浓缩池内延伸;

和/或,所述出泥支管的一端与所述出泥堰连接;所述出泥支管的另一端在所述出泥堰与所述重力浓缩池相接触处,沿着所述重力浓缩池的半径方向向所述重力浓缩池内延伸。

在本方案中,进泥支管和出泥支管分别在其与重力浓缩池接触处,将配泥井和出泥堰与重力浓缩池连通,从而污泥的流通路径更短,效率更高。

较佳地,所述重力浓缩装置还包括总进泥管,所述总进泥管设置于相邻两个所述重力浓缩池之间,且所述总进泥管的一端与所述配泥井连接。

较佳地,所述重力浓缩池的外侧壁与所述总进泥管的外侧壁相接触。

较佳地,所述重力浓缩池为四个,四个所述重力浓缩池彼此相邻分布,且四个所述重力浓缩池之间的中间位置具有所述缝隙空间

所述配泥井为正方体配泥井,所述正方体配泥井的四个侧壁分别与四个所述重力浓缩池相接触。

一种污水处理厂,其特点在于,所述污水处理厂包括如上述的污泥重力浓缩装置。

本发明的积极进步效果在于:将配泥井设置于重力浓缩池之间的缝隙空间内,并将出泥堰设置于与配泥井相对的一侧,能够使得配泥井、出泥堰和重力浓缩池之间的距离更为紧密,减小重力浓缩装置的占地面积,节省土地资源;并且配泥井和出泥堰分别与重力浓缩池连接,污泥进入配泥井后,进入重力浓缩池进行相应的处理后,再通过出泥堰流出,能够对污泥进行重力浓缩。

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