高新单晶硅废水净化系统

发布时间:2024-5-20 9:19:56

公布日:2023.04.11

申请日:2023.01.09

分类号:C02F9/00(2023.01)I;C02F1/00(2023.01)N;C02F1/32(2023.01)N;C02F1/52(2023.01)N;C02F3/34(2023.01)N;C02F103/34(2006.01)N

摘要

本发明的目的是提供一种单晶硅废水净化设备及单晶硅废水净化方法,整个设备的净化系统由粗过滤装置、絮凝装置、精过滤装置、微生物处理装置、紫外线消毒装置实现,通过粗过滤装置对单晶硅废水进行粗过滤,配合其内部变速转动将废水中的大中型颗粒过滤出,为后续净化减小净化量,通过絮凝装置自动配比适量絮凝剂与装置变速转动将废水小颗粒进行絮凝吸附形成絮凝团,通过精过滤装置将废水中的絮凝团与未被絮凝的小颗粒进行过滤,通过微生物处理装置对不同微生物自动科学配比将废水中的微小颗粒进行微生物分解,最后通过紫外线消毒装置将废水杀菌消毒,整体实现对单晶硅废水的全方位净化,提高整体净化效率,适用于大中规模单晶硅废水净化。

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权利要求书

1.一种单晶硅废水净化设备,其特征在于:包括粗过滤装置(1)、絮凝装置(2)、精过滤装置(3)、微生物处理装置(4)、紫外线消毒装置(5)、机架(6),其中粗过滤装置(1)、絮凝装置(2)、精过滤装置(3)、微生物处理装置(4)、紫外线消毒装置(5)均与机架(6)相连接,粗过滤装置(1)与絮凝装置(2)相连接,絮凝装置(2)与精过滤装置(3)相连接,精过滤装置(3)与微生物处理装置(4)相连接,微生物处理装置(4)与紫外线消毒装置(5)相连接。

2.根据权利要求1所述的一种单晶硅废水净化设备,其特征在于:所述粗过滤装置(1)包括电机A(101)、直齿轮A(102)、直槽齿轮A(103)、粗过滤箱盖(109),其中电机支撑板A(115)与粗过滤箱盖(109)固定连接,电机A(101)与电机支撑板A(115)固定连接,电机A(101)通过其输出轴与直齿轮A(102)固定连接,直齿轮A(102)与直槽齿轮A(103)啮合连接,直槽齿轮A(103)与异型齿轮连轴A(104)上端转动连接,直槽齿轮B(106)与异型齿轮连轴A(104)下端转动连接,异型齿轮连轴A(104)下端的限位环可防止直槽齿轮B(106)下移,异型齿轮连柱A(105)与异型齿轮连轴A(104)中部转动连接,异型齿轮连柱A(105)上端与直槽齿轮A(103)滑槽滑动连接,异型齿轮连柱A(105)下端与直槽齿轮B(106)滑槽滑动连接,直槽齿轮B(106)与直齿轮B(107)啮合连接,直齿轮B(107)与连柱A(108)固定连接,连柱A(108)与粗过滤箱盖(109)只能转动连接即没有竖直方向的相对移动,连柱A(108)与粗过滤栅网柱(114)固定连接,粗过滤箱盖(109)与粗过滤箱(110)固定连接,粗过滤输出管A(111)与粗过滤箱(110)输出口、水泵A(112)固定连接,粗过滤输出管B(113)与水泵A(112)固定连接,粗过滤箱(110)与圆柱箱体支撑(602)固定连接,水泵A(112)与底部总支撑(603)固定连接,粗过滤输出管B(113)与絮凝箱盖(203)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种单晶硅废水净化设备,其特征在于:所述絮凝装置(2)包括絮凝剂存储箱盖(201)、絮凝剂存储箱(202)、混合扇(208),其中絮凝剂存储箱盖(201)与絮凝剂存储箱(202)固定连接,絮凝剂存储箱(202)与絮凝箱盖(203)固定连接,絮凝箱盖(203)与絮凝箱(204)固定连接,絮凝输出管A(205)与絮凝箱(204)输出口、水泵B(206)固定连接,絮凝输出管B(207)与水泵B(206)固定连接,变速转动组合结构与粗过滤装置(1)中电机A(101)、直齿轮A(102)、直槽齿轮A(103)、异型齿轮连轴A(104)、异型齿轮连柱A(105)、直槽齿轮B(106)、直齿轮B(107)、连柱A(108)完全相同,变速转动组合结构与混合扇(208)固定连接,且没有竖直方向的相对移动,可防止混合扇(208)下移,变速转动组合结构与絮凝箱盖(203)固定连接,电机B(212)通过其输出轴与直齿轮C(210)固定连接,直齿轮C(210)与齿条A(209)啮合连接,齿条A(209)与絮凝箱盖(203)固定连接,电机B(212)输出轴与支撑导块A(211)的孔转动连接,电机B(212)与支撑导块A(211)固定连接,温度传感器A(213)、热量变换棒A(214)均与絮凝箱(204)固定连接,絮凝箱(204)与圆柱箱体支撑(602)固定连接,水泵B(206)与底部总支撑(603)固定连接,絮凝输出管B(207)与精过滤箱盖(301)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种单晶硅废水净化设备,其特征在于:所述精过滤装置(3)包括精过滤箱盖(301)、精过滤箱(302)、精过滤栅网柱(306),其中精过滤箱盖(301)与精过滤箱(302)固定连接,精过滤输出管A(303)与精过滤箱(302)输出口、水泵C(304)固定连接,精过滤输出管B(305)与水泵C(304)固定连接,其余结构与粗过滤装置(1)完全相同,精过滤箱(302)与圆柱箱体支撑(602)固定连接,水泵C(304)与底部总支撑(603)固定连接,精过滤输出管B(305)与微生物处理箱盖(401)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种单晶硅废水净化设备,其特征在于:所述微生物处理装置(4)包括微生物处理箱盖(401)、微生物处理箱(402)、微生物储存箱A(406),其中微生物处理箱盖(401)与微生物处理箱(402)固定连接,微生物储存箱A(406)、微生物储存箱B(407)均与微生物处理箱盖(401)固定连接,微生物处理输出管A(403)与微生物处理箱(402)输出口、水泵D(404)固定连接,微生物处理输出管B(405)与水泵D(404)固定连接,微生物输出量控制组合机构与直齿轮C(210)、齿条A(209)、支撑导块A(211)、电机B(212)组合机构完全相同,温度传感器B(408)、热量变换棒B(409)均与微生物处理箱(402)固定连接,微生物处理箱(402)与圆柱箱体支撑(602)固定连接,水泵D(404)与底部总支撑(603)固定连接,微生物处理输出管B(405)与紫外线消毒箱盖(501)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种单晶硅废水净化设备,其特征在于:所述紫外线消毒装置(5)包括水泵E(503)、紫外线消毒箱盖(501)、紫外线消毒箱(502)、紫外线消毒灯A(506),其中紫外线消毒箱盖(501)与紫外线消毒箱(502)固定连接,紫外线消毒输出管A(505)与水泵E(503)、紫外线消毒箱(502)输出口固定连接,紫外线消毒输出管B(504)与水泵E(503)固定连接,紫外线消毒灯A(506)与紫外线消毒箱(502)内壁固定连接,设置有多个紫外线消毒灯A(506),紫外线消毒箱(502)与紫外线消毒箱支撑(601)固定连接,水泵E(503)与底部总支撑(603)固定连接。

7.根据权利要求1所述的一种单晶硅废水净化设备,其特征在于:所述机架(6)包括紫外线消毒箱支撑(601)、圆柱箱体支撑(602)、底部总支撑(603),其中紫外线消毒箱支撑(601)、圆柱箱体支撑(602)均与底部总支撑(603)固定连接,设置有多个紫外线消毒箱支撑(601)、圆柱箱体支撑(602),起到对设备各部的支撑作用。

8.一种单晶硅废水净化方法,具体通过上文权利要求1-7中的一种单晶硅废水净化设备来实现,包括以下步骤:S1、启动粗过滤装置(1),单晶硅废水从粗过滤箱盖(109)入水口进入粗过滤箱(110)内壁与粗过滤栅网柱(114)外圈之间的空隙,再从空隙通过粗过滤栅网柱(114)进入粗过滤栅网柱(114)内部中空空间,此时粗过滤栅网柱(114)变速转动,加强粗过滤栅网柱(114)对中大型杂质的吸附效果,通过改变齿轮齿数比调整变速范围,改变粗过滤栅网柱(114)调整过滤颗粒大小,通过水泵A(112)提供动力将粗过滤结束的废水输送至絮凝装置(2)S2、启动絮凝装置(2),粗过滤废水通过絮凝箱盖(203)进入絮凝装置(2)中,絮凝剂从絮凝剂存储箱(202)进行定量投放,通过混合扇(208)的变速转动加速絮凝过程,提高絮凝效率,絮凝剂在水温40℃左右效果最佳,通过温度传感器A(213)进行温度感应,当超多设定温度范围时热量变换棒A(214)对水温进行调节,絮凝结束,絮凝废水进入精过滤装置(3),通过改变变速组合机构齿轮齿数比与电机B(212)运行时间调节絮凝剂输出量大小,实现絮凝剂自动配比,通过改变变速转动齿轮齿数比调整变速范围,启动精过滤装置(3),絮凝废水从精过滤箱盖(301)入水口进入精过滤箱(302)内壁与精过滤栅网柱(306)外圈之间的空隙,再从空隙通过精过滤栅网柱(306)进入精过滤栅网柱(306)内部中空空间,此时精过滤栅网柱(306)变速转动,加强精过滤栅网柱(306)对小型杂质的吸附效果,同时也对絮凝剂产生的絮凝团进行过滤,通过改变齿轮齿数比调整变速范围,改变精过滤栅网柱(306)调整过滤颗粒大小,精过滤结束,将精过滤废水输送至微生物处理装置(4)S3、启动微生物处理装置(4),精过滤废水输通过微生物处理箱盖(401)入水口进入微生物处理装置(4),不同种类微生物从微生物储存箱A(406)、微生物储存箱B(407)输出至精过滤废水中进行微生物净化水质工艺,絮凝剂在水温15℃至35℃效果最佳,通过温度传感器B(408)进行温度感应,当超多设定温度范围时热量变换棒B(409)对水温进行调节,微生物处理结束,微生物处理水进入紫外线消毒装置(5),通过改变微生物输出量控制组合机构齿轮齿条齿数比与电机工作时间调节不同种类微生物输入量的大小,从而实现不同种类微生物的自动配比,启动紫外线消毒装置(5),多个紫外线消毒灯A(506)工作对微生物处理水进行照射,实现消毒效果,消毒结束,单晶硅废水净化净化完毕,达到污水排放要求,进行对外排放,通过改变紫外线消毒灯A(506)运行时间调节消毒时长。

发明内容

本发明的目的是提供一种单晶硅废水净化设备及单晶硅废水净化方法,整个设备的净化系统由粗过滤装置、絮凝装置、精过滤装置、微生物处理装置、紫外线消毒装置实现,通过粗过滤装置对单晶硅废水进行粗过滤,配合其内部变速转动将废水中的大中型颗粒过滤出,为后续净化减小净化量,通过絮凝装置自动配比适量絮凝剂与装置变速转动将废水小颗粒进行絮凝吸附形成絮凝团,通过精过滤装置将废水中的絮凝团与未被絮凝的小颗粒进行过滤,通过微生物处理装置对不同微生物自动科学配比将废水中的微小颗粒进行微生物分解,最后通过紫外线消毒装置将废水杀菌消毒,整体实现对单晶硅废水的全方位净化,提高整体净化效率,适用于大中规模单晶硅废水净化。

本发明的目的通过以下技术方案来实现:

一种单晶硅废水净化设备,其特征在于:包括粗过滤装置、絮凝装置、精过滤装置、微生物处理装置、紫外线消毒装置、机架,其中粗过滤装置、絮凝装置、精过滤装置、微生物处理装置、紫外线消毒装置均与机架相连接,粗过滤装置与絮凝装置相连接,絮凝装置与精过滤装置相连接,精过滤装置与微生物处理装置相连接,微生物处理装置与紫外线消毒装置相连接。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种单晶硅废水净化设备,所述粗过滤装置包括电机A、直齿轮A、直槽齿轮A、粗过滤箱盖,其中电机支撑板A与粗过滤箱盖固定连接,电机A与电机支撑板A固定连接,电机A通过其输出轴与直齿轮A固定连接,直齿轮A与直槽齿轮A啮合连接,直槽齿轮A与异型齿轮连轴A上端转动连接,直槽齿轮B与异型齿轮连轴A下端转动连接,异型齿轮连轴A下端的限位环可防止直槽齿轮B下移,异型齿轮连柱A与异型齿轮连轴A中部转动连接,异型齿轮连柱A上端与直槽齿轮A滑槽滑动连接,异型齿轮连柱A下端与直槽齿轮B滑槽滑动连接,直槽齿轮B与直齿轮B啮合连接,直齿轮B与连柱A固定连接,连柱A与粗过滤箱盖只能转动连接即没有竖直方向的相对移动,连柱A与粗过滤栅网柱固定连接,粗过滤箱盖与粗过滤箱固定连接,粗过滤输出管A与粗过滤箱输出口、水泵A固定连接,粗过滤输出管B与水泵A固定连接,粗过滤箱与圆柱箱体支撑固定连接,水泵A与底部总支撑固定连接,粗过滤输出管B与絮凝箱盖固定连接。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种单晶硅废水净化设备,所述絮凝装置包括絮凝剂存储箱盖、絮凝剂存储箱、混合扇,其中絮凝剂存储箱盖与絮凝剂存储箱固定连接,絮凝剂存储箱与絮凝箱盖固定连接,絮凝箱盖与絮凝箱固定连接,絮凝输出管A与絮凝箱输出口、水泵B固定连接,絮凝输出管B与水泵B固定连接,变速转动组合结构与粗过滤装置中电机A、直齿轮A、直槽齿轮A、异型齿轮连轴A、异型齿轮连柱A、直槽齿轮B、直齿轮B、连柱A完全相同,变速转动组合结构与混合扇固定连接,且没有竖直方向的相对移动,可防止混合扇下移,变速转动组合结构与絮凝箱盖固定连接,电机B通过其输出轴与直齿轮C固定连接,直齿轮C与齿条A啮合连接,齿条A与絮凝箱盖固定连接,电机B输出轴与支撑导块A的孔转动连接,电机B与支撑导块A固定连接,温度传感器A、热量变换棒A均与絮凝箱固定连接,絮凝箱与圆柱箱体支撑固定连接,水泵B与底部总支撑固定连接,絮凝输出管B与精过滤箱盖固定连接。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种单晶硅废水净化设备,所述精过滤装置包括精过滤箱盖、精过滤箱、精过滤栅网柱,其中精过滤箱盖与精过滤箱固定连接,精过滤输出管A与精过滤箱输出口、水泵C固定连接,精过滤输出管B与水泵C固定连接,其余结构与粗过滤装置完全相同,精过滤箱与圆柱箱体支撑固定连接,水泵C与底部总支撑固定连接,精过滤输出管B与微生物处理箱盖固定连接。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种单晶硅废水净化设备,所述微生物处理装置包括微生物处理箱盖、微生物处理箱、微生物储存箱A,其中微生物处理箱盖与微生物处理箱固定连接,微生物储存箱A、微生物储存箱B均与微生物处理箱盖固定连接,微生物处理输出管A与微生物处理箱输出口、水泵D固定连接,微生物处理输出管B与水泵D固定连接,微生物输出量控制组合机构与直齿轮C、齿条A、支撑导块A、电机B组合机构完全相同,温度传感器B、热量变换棒B均与微生物处理箱固定连接,微生物处理箱与圆柱箱体支撑固定连接,水泵D与底部总支撑固定连接,微生物处理输出管B与紫外线消毒箱盖固定连接。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种单晶硅废水净化设备,所述紫外线消毒装置包括水泵E、紫外线消毒箱盖、紫外线消毒箱、紫外线消毒灯A,其中紫外线消毒箱盖与紫外线消毒箱固定连接,紫外线消毒输出管A与水泵E、紫外线消毒箱输出口固定连接,紫外线消毒输出管B与水泵E固定连接,紫外线消毒灯A与紫外线消毒箱内壁固定连接,设置有多个紫外线消毒灯A,紫外线消毒箱与紫外线消毒箱支撑固定连接,水泵E与底部总支撑固定连接。

作为本技术方案的进一步优化,本发明一种单晶硅废水净化设备,所述机架包括紫外线消毒箱支撑、圆柱箱体支撑、底部总支撑,其中紫外线消毒箱支撑、圆柱箱体支撑均与底部总支撑固定连接,设置有多个紫外线消毒箱支撑、圆柱箱体支撑,起到对设备各部的支撑作用。

一种单晶硅废水净化方法,具体通过上文权利要求中的一种单晶硅废水净化设备来实现以下步骤:

S1、启动粗过滤装置,单晶硅废水从粗过滤箱盖入水口进入粗过滤箱内壁与粗过滤栅网柱外圈之间的空隙,再从空隙通过粗过滤栅网柱进入粗过滤栅网柱内部中空空间,此时粗过滤栅网柱变速转动,加强粗过滤栅网柱对中大型杂质的吸附效果,通过改变齿轮齿数比调整变速范围,改变粗过滤栅网柱调整过滤颗粒大小,通过水泵A提供动力将粗过滤结束的废水输送至絮凝装置。

S2、启动絮凝装置,粗过滤废水通过絮凝箱盖进入絮凝装置中,絮凝剂从絮凝剂存储箱进行定量投放,通过混合扇的变速转动加速絮凝过程,提高絮凝效率,絮凝剂在水温40℃左右效果最佳,通过温度传感器A进行温度感应,当超多设定温度范围时热量变换棒A对水温进行调节,絮凝结束,絮凝废水进入精过滤装置,通过改变变速组合机构齿轮齿数比与电机B运行时间调节絮凝剂输出量大小,实现絮凝剂自动配比,通过改变变速转动齿轮齿数比调整变速范围,启动精过滤装置,絮凝废水从精过滤箱盖入水口进入精过滤箱内壁与精过滤栅网柱外圈之间的空隙,再从空隙通过精过滤栅网柱进入精过滤栅网柱内部中空空间,此时精过滤栅网柱变速转动,加强精过滤栅网柱对小型杂质的吸附效果,同时也对絮凝剂产生的絮凝团进行过滤,通过改变齿轮齿数比调整变速范围,改变精过滤栅网柱调整过滤颗粒大小,精过滤结束,将精过滤废水输送至微生物处理装置。

S3、启动微生物处理装置,精过滤废水输通过微生物处理箱盖入水口进入微生物处理装置,不同种类微生物从微生物储存箱A、微生物储存箱B输出至精过滤废水中进行微生物净化水质工艺,絮凝剂在水温15℃至35℃效果最佳,通过温度传感器B进行温度感应,当超多设定温度范围时热量变换棒B对水温进行调节,微生物处理结束,微生物处理水进入紫外线消毒装置,通过改变微生物输出量控制组合机构齿轮齿条齿数比与电机工作时间调节不同种类微生物输入量的大小,从而实现不同种类微生物的自动配比,启动紫外线消毒装置,多个紫外线消毒灯A工作对微生物处理水进行照射,实现消毒效果,消毒结束,单晶硅废水净化净化完毕,达到污水排放要求,进行对外排放,通过改变紫外线消毒灯A运行时间调节消毒时长。

本发明一种单晶硅废水净化设备及单晶硅废水净化方法的有益效果为:

本发明的一种单晶硅废水净化设备及黑土保护与犁地方法,其有益效果为:

1、粗过滤装置、精过滤装置对单晶硅废水进行粗、精过滤,将废水中的大中小型颗粒过滤出,为后续净化减小净化量,其内部过滤栅柱变速转动,相较于传统的静止与匀速转动更能增加过滤栅柱与颗粒接触面积,加强过滤效果,提高过滤效率;2、通过絮凝装置自动科学配比絮凝剂将废水小颗粒进行絮凝吸附形成絮凝团,装置内部混合扇变速转动提高絮凝速度,减少过滤净化周期;3、精过滤装置将废水中的絮凝团与未被絮凝的小颗粒进行过滤,加强了设备污水净化的一体化,提高了净化效率;4、通过微生物处理装置对将废水中的微小颗粒进行微生物分解,装置内对不同微生物进行自动科学配比,采用了生物净化,实现了自动化操作;5、通过紫外线消毒装置将废水杀菌消毒,整体实现对单晶硅废水的全方位净化,提高整体净化效率;6、均适配小规模以及大规模单晶硅废水净化。

(发明人:张冬;海日)

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