高新高效污泥浓缩系统

发布时间:2024-8-27 10:40:04

公布日:2023.12.29

申请日:2023.11.03

分类号:C02F11/12(2019.01)I

摘要

本申请提供的一种高效污泥浓缩装置,涉及污泥处理技术领域,包括:污泥压缩区,所述污泥压缩区的周壁具有倾斜角度,使所述污泥压缩区形成上大下小的漏斗型结构,所述漏斗型结构的底端与排泥管相连通;所述污泥缓冲阻滞区的上方被设置为陶瓷斜板区,所述陶瓷斜板区设置有陶瓷膜膜塔,所述陶瓷膜膜塔包括多组陶瓷膜模块,相邻两组所述陶瓷膜模块之间采用错位叠搭的安装方式;所述陶瓷膜模块的内部空间均布有多组平板陶瓷膜,所述平板陶瓷膜呈倾斜设置于陶瓷膜模块的内部空间;每组所述陶瓷膜模块内均布的所述平板陶瓷膜均设置有不同的间距。本申请具有占地面积小,污泥浓缩时间短,浓缩倍数易调节和出水水质优的优点。

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权利要求书

1.一种高效污泥浓缩装置,其特征在于,包括:污泥压缩区(3),所述污泥压缩区(3)的周壁具有倾斜角度,使所述污泥压缩区(3)形成上大下小的漏斗型结构,所述漏斗型结构的底端与排泥管(12)相连通;所述污泥压缩区(3)的中心位置安装有水力旋流器(2),对进泥管(1)吸入的污泥进行初步的筛分,重泥从水力旋流器(2)底部排出,轻泥向上进入污泥缓冲阻滞区(4);所述污泥缓冲阻滞区(4)的上方被设置为陶瓷斜板区(5),所述陶瓷斜板区(5)设置有陶瓷膜膜塔,所述陶瓷膜膜塔包括多组陶瓷膜模块,相邻两组所述陶瓷膜模块之间采用错位叠搭的安装方式;所述陶瓷膜模块的内部空间均布有多组平板陶瓷膜,所述平板陶瓷膜呈倾斜设置于陶瓷膜模块的内部空间;每组所述陶瓷膜模块内均布的所述平板陶瓷膜均设置有不同的间距。

2.根据权利要求1所述的一种高效污泥浓缩装置,其特征在于:所述陶瓷膜模块内均布的所述平板陶瓷膜的间距自下而上逐渐变小。

3.根据权利要求1所述的一种高效污泥浓缩装置,其特征在于:所述水力旋流器(2)还具有进泥端,所述进泥端与上一级沉淀池的排泥口相连通;所述进泥端设置有进泥管(1),所述进泥管(1)的管壁与水力旋流器(2)的管壁呈相切设置。

4.根据权利要求1所述的一种高效污泥浓缩装置,其特征在于:所述陶瓷膜模块通过出水管与负压抽吸泵相连通,所述负压抽吸泵通过出水管抽滤所述平板陶瓷膜区域的水;所述平板陶瓷膜区域的抽滤水流动至产水池(10)

5.根据权利要求4所述的一种高效污泥浓缩装置,其特征在于:所述负压抽吸泵还具有反冲洗作业的特性,所述负压抽吸泵反向转动抽吸产水池(10)内的水冲洗平板陶瓷膜的孔隙。

6.根据权利要求1所述的一种高效污泥浓缩装置,其特征在于:所述陶瓷斜板区的上方被设置为上清液区(6),所述上清液区(6)具有溢流堰(7),所述溢流堰(7)盛装上清液区(6)溢流的清水,并使清水溢流至产水池(10)

7.根据权利要求6所述的一种高效污泥浓缩装置,其特征在于:所述污泥浓缩装置包括以下三种出水模式:其一为陶瓷膜膜塔单独出水;其二为溢流堰(7)单独出水;其三为溢流堰(7)与陶瓷膜膜塔混合出水。

8.根据权利要求1所述的一种高效污泥浓缩装置,其特征在于:还包括曝气管路(9),所述曝气管路(9)与曝气风机相连通;所述曝气风机的开启贯穿整个污泥浓缩过程。

9.根据权利要求5所述的一种高效污泥浓缩装置,其特征在于:所述负压抽吸泵与控制器信号连接,所述控制器根据预定程序控制所述负压抽吸泵进行抽滤作业或反冲洗作业。

10.根据权利要求9所述的一种高效污泥浓缩装置,其特征在于:所述控制器控制所述负压抽吸泵进行抽滤作业或反冲洗作业的时间为:每进行4min的抽滤作业后,进行1min的反冲洗作业。

发明内容

本发明的目的在于提供一种高效污泥浓缩装置。

本发明的实施例是这样实现的:

本发明提供一种高效污泥浓缩装置,包括:污泥压缩区,所述污泥压缩区的周壁具有倾斜角度,使所述污泥压缩区形成上大下小的漏斗型结构,所述漏斗型结构的底端与排泥管相连通;所述污泥压缩区的中心位置安装有水力旋流器,对进泥管吸入的污泥进行初步的筛分,重泥从水力旋流器底部排出,轻泥向上进入污泥缓冲阻滞区;所述污泥缓冲阻滞区的上方被设置为陶瓷斜板区,所述陶瓷斜板区设置有陶瓷膜膜塔,所述陶瓷膜膜塔包括多组陶瓷膜模块,相邻两组所述陶瓷膜模块之间采用错位叠搭的安装方式;所述陶瓷膜模块的内部空间均布有多组平板陶瓷膜,所述平板陶瓷膜呈倾斜设置于陶瓷膜模块的内部空间;每组所述陶瓷膜模块内均布的所述平板陶瓷膜均设置有不同的间距。

本发明的一种优选的具体实施方式,所述陶瓷膜模块内均布的所述平板陶瓷膜的间距自下而上逐渐变小。

本发明的一种优选的具体实施方式,所述水力旋流器还具有进泥端,所述进泥端与上一级沉淀池的排泥口相连通;所述进泥端设置有进泥管,所述进泥管的管壁与水力旋流器的管壁呈相切设置。

本发明的一种优选的具体实施方式,所述陶瓷膜模块通过出水管与负压抽吸泵相连通,所述负压抽吸泵通过出水管抽滤所述平板陶瓷膜区域的水;所述平板陶瓷膜区域的抽滤水流通至产水池。

本发明的一种优选的具体实施方式,所述负压抽吸泵还具有反冲洗作业的特性,所述负压抽吸泵反向转动抽吸产水池内的水冲洗平板陶瓷膜的孔隙。

本发明的一种优选的具体实施方式,所述陶瓷斜板区的上方被设置为上清液区,所述上清液区具有溢流堰,所述溢流堰盛装上清液区溢流的清水,并使清水溢流至产水池。

本发明的一种优选的具体实施方式,所述污泥浓缩装置包括以下三种出水模式:其一为陶瓷膜膜塔单独出水;其二为溢流堰单独出水;其三为溢流堰与陶瓷膜膜塔混合出水。

本发明的一种优选的具体实施方式,还包括曝气管路,所述曝气管路与曝气风机相连通;所述曝气风机的开启贯穿整个污泥浓缩过程。

本发明的一种优选的具体实施方式,所述负压抽吸泵与控制器信号连接,所述控制器根据预定程序控制所述负压抽吸泵进行抽滤作业或反冲洗作业。

本发明的一种优选的具体实施方式,所述控制器控制所述负压抽吸泵进行抽滤作业或反冲洗作业的时间为:每进行4min的抽滤作业后,进行1min的反冲洗作业。

本发明的有益效果为:

1.所述污泥缓冲阻滞区的上方被设置为陶瓷斜板区,所述陶瓷斜板区设置有陶瓷膜膜塔,所述陶瓷膜膜塔包括多组陶瓷膜模块,相邻两组所述陶瓷膜模块之间采用错位叠搭的安装方式,以便进行污泥沉淀池表面的全面覆盖,降低跑泥的概率,提升污水处理的出水水质;

2.所述陶瓷膜模块内均布的所述平板陶瓷膜的间距自下而上逐渐变小,位于上面陶瓷膜模块分布的所述平板陶瓷膜数量多于位于下面陶瓷膜模块分布的所述平板陶瓷膜的数量,降低跑泥的概率,提高污水处理的出水水质;

3.采用陶瓷膜膜塔对污泥浓缩池内的污泥进行抽滤浓缩,提升污泥浓缩的效率,缩短污泥浓缩的时间;

4.所述污泥浓缩装置包括如下三种出水模式:陶瓷膜膜塔单独出水;溢流堰单独出水或溢流堰与陶瓷膜膜塔混合出水;通过调节不同的出水模式和调节进泥出泥的比例,进而调节污泥浓缩的倍数,提高污泥的含固率,降低污泥的体积;

5.所述污泥压缩区的周壁具有倾斜角度,使所述污泥压缩区形成上大下小的漏斗型结构,所述漏斗型结构的底端与排泥管相连通,重力浓缩后的重泥从排泥管排出,降低污泥的含水率,降低污泥的体积;

6.所述负压抽吸泵与控制器信号连接,所述控制器根据预定程序控制所述负压抽吸泵进行抽滤作业或反冲洗作业,有效去除平板陶瓷膜表面的污泥,提升污泥浓缩的效率,缩短污泥浓缩的时间。

(发明人:蒋红与;吴云生;安莹玉;陈云;王久强;孟圆;王志强;陈昊楠

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