本实用新型涉及废水处理设备领域,具体为一种环保废水处理净化装置。
背景技术:
我国小区数量越来越多,废水经下水道排放到合流中,或者简单的处理后排除到合流中,一些含有氮和磷的洗衣废水一起混合排除,出水水质达不到环保排放要求,现有废水处理装置并不能满足这些工段的水质要求,水体内部的部分有机物无法过滤出去,处理后的水达不到国家排入标准,对环境造成一定的污染,不能回收再利用,浪费大量的水资源。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种环保废水处理净化装置,以解决上述背景技术中提出的现有废水处理装置并不能满足这些工段的水质要求,水体内部的部分有机物无法过滤出去,处理后的水达不到国家排入标准,对环境造成一定的污染,不能回收再利用,浪费大量的水资源的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种环保废水处理净化装置,包括废水初步处理机构、废水初步处理机构相连通的废水二次处理机构以及用于废水初步处理机构和废水二次处理机构污泥收集处理的污泥处理机构,所述废水初步处理机构和废水二次处理机构之间通过第一隔离带间隔开,并且废水初步处理机构、废水二次处理机构与污泥处理机构之间通过第二隔离带间隔开,所述废水初步处理机构包括废水池、中和反应槽a、中和反应槽b、中和过渡池、斜管沉淀池和过渡水池,且废水池的出水口与中和反应槽a进水口相同,且中和反应槽a侧面通过隔板设置有相连通的中和反应槽b,中和反应槽b侧面通过隔板设置有中和过渡池,且中和过渡池通过带有水泵的管道与斜管沉淀池相连通,且斜管沉淀池上方出水口与过渡水池相连通;
所述废水二次处理机构包括厌氧池、配水池、好氧池、清水池和砂滤器,且厌氧池通过带有水泵的管道连接配水池,并且配水池的出水口连接好氧池的进水口,好氧池的出水口与砂滤器的进水口连接,且砂滤器过滤后的水体进入到清水池内部;
所述污泥处理机构包括集泥池以及集泥池相连接的压滤机,且集泥池通过带有污泥泵的管道将污泥输入到压滤机中。
优选的,所述废水池、中和过渡池、过渡水池、厌氧池、配水池和清水池上均安装有液位计,且废水池侧面设置的中和反应槽a和中和反应槽b上方均安装有ph计,并且中和反应槽b内部安装有orp计,同时中和反应槽a和中和反应槽b上设置有调节加药口和反应搅拌器。
优选的,所述中和反应槽a内部的水体通过隔板下方经过间隙流入到隔板上方进入到中和反应槽b内部,且中和反应槽b内部水体通过隔板下方经过间隙流入到隔板上方进入中和过渡池内部,并且斜管沉淀池通过上方出水口溢流到过渡水池内部。
优选的,所述过渡水池通过带有水泵的管道将水体输入到厌氧池内部形成连通,且斜管沉淀池底部通过带有管道的污泥泵将污泥输入到集泥池中,并且好氧池和厌氧池底部通过带有污泥泵的管道与集泥池连接。
优选的,所述厌氧池为上流式厌氧流化床反应器,且好氧池为间歇式活性泥反应池,且同时好氧池连接的砂滤器固定在清水池上方通过重力水体输入到清水池中。
优选的,所述压滤机分离出来的水体输入到集泥池内部,且集泥池内部的水体通过水泵输入到斜管沉淀池中。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1.该环保废水处理净化装置,采用常用的中和反应池来调节水体的酸碱性,之后通过沉淀除去内部的悬浮物,并且通过压滤器分离污泥中的水分,进而提高水体的利用,节约水资源;
2.采用将真个装置分成三部分,并且将三部分通过隔离带间隔开,避免不同部分之间相互影响,提高水体净化的清洁;
3.采用厌氧池设置,微生物不呈悬浮生长状态,而呈附着生长;有机容积负荷大大提高,水力停留时间缩短,与好氧池串联,可同时脱氮和脱磷,并且除去污水中溶解和胶体状态的有机污染物,通过微生物的代谢作用达到无害化处理,更加环保。
附图说明
图1为本实用新型结构空间划分示意图;
图2为本实用新型结构示意图;
图3为本实用新型结构设备安装示意图。
图中:1、废水初步处理机构;2、第二隔离带;3、污泥处理机构;4、废水二次处理机构;5、第一隔离带;6、砂滤器;7、废水池;8、中和反应槽a;9、中和反应槽b;10、中和过渡池;11、斜管沉淀池;12、过渡水池;13、集泥池;14、厌氧池;15、配水池;16、好氧池;17、清水池;18、反应搅拌器;19、ph计;20、调节加药口;21、orp计;22、隔板;23、液位计;24、污泥泵;25、压滤机。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种环保废水处理净化装置,包括废水初步处理机构1、废水初步处理机构1相连通的废水二次处理机构4以及用于废水初步处理机构1和废水二次处理机构4污泥收集处理的污泥处理机构3,废水初步处理机构1和废水二次处理机构4之间通过第一隔离带5间隔开,并且废水初步处理机构1、废水二次处理机构4与污泥处理机构3之间通过第二隔离带2间隔开,第二隔离带2和第一隔离带5形成t型机构,可在第二隔离带2和第一隔离带5内部种植绿色植被,保证三个部分互不影响。
具体的,如图2和图3所示,废水初步处理机构1包括废水池7、中和反应槽a8、中和反应槽b9、中和过渡池10、斜管沉淀池11和过渡水池12,且废水池7的出水口与中和反应槽a8进水口相同,且中和反应槽a8侧面通过隔板22设置有相连通的中和反应槽b9,中和反应槽b9侧面通过隔板22设置有中和过渡池10,且中和过渡池10通过带有水泵的管道与斜管沉淀池11相连通,且斜管沉淀池11上方出水口与过渡水池12相连通;
水体通过废水池7侧面的废水进口流入到废水池7内部,通过液位计23进行水位的检测,并且水泵运行将废水池7内部的废水输送到中和反应槽a8内部,在通过中和反应槽a8侧面设置的ph计19进行ph值的检测,同时调节加药口20向中和反应槽a8内部加入naoh溶液,反应搅拌器18通电运行,进行水体的搅拌,使得水体充分反应,水体通过双层的隔板22,从中和反应槽a8下方经过隔板22流入到中和反应槽b9内部,并且通过中和反应槽b9上方的ph计19进行ph值的二次检测,并且通过中和反应槽b9上方的调节加药口20向中和反应槽b9内部加入石灰乳和硫化钠,并且通过orp计21进行水体环境的综合检测,中和好的水体通过隔板22流入到中和过渡池10内部,之后通过水泵输入到斜管沉淀池11中,可向斜管沉淀池11中加入pam,使其内部悬浮物发生沉淀,并且上方水体流入得到过渡水池12内部。
具有的,如图3所示,中和反应槽a8和中和反应槽b9之间设置的隔板22以及中和反应槽b9和中和过渡池10之间设置的隔板22均为双层结构,中和反应槽a8右侧设置的单层隔板a下方设置开口,而中和反应槽b9左侧设置的单层隔板b为上方开口,水体通过单层隔板a下方开口流入到单层隔板a和单层隔板b之间的间隙,在通过单层隔板b上方的开口流入到中和反应槽b9内部,同理中和反应槽b9内部的水体通过两层的隔板22流入到过渡池10内部。
如图1-3所示,废水二次处理机构4包括厌氧池14、配水池15、好氧池16、清水池17和砂滤器6,且厌氧池14通过带有水泵的管道连接配水池15,并且配水池15的出水口连接好氧池16的进水口,好氧池16的出水口与砂滤器6的进水口连接,且砂滤器6过滤后的水体进入到清水池17内部,好氧池16连接的砂滤器6固定在清水池17上方通过重力水体输入到清水池17中;
过渡水池12内部的水体通过水体输入到厌氧池14内部,厌氧池14为上流式厌氧流化床反应器,厌氧池14底部有污泥床,依据进水与污泥的高效接触提供高的去除率,依靠顶部的三相分离器,进而进行其、液、固的分离,能使污泥维持在污泥床内很少流失,因而生物停留时间长,处理效率高,而厌氧池14处理后的废水通过水泵输入到配水池15中,而经过配水池15的过渡流入到好氧池16中,好氧池16为间歇式活性泥反应池,好氧池16可连续进水,间歇排水,可将调节、沉淀、曝气、二沉、生物脱氮等工艺按照不同的时间顺序进行各种目的的不同操作,全部过程都可在氧化池中进行,工序简单,布局合理,而好氧池16处理后的水体通过水体输入到6内部进行最后的过滤,过滤后的水体输入到清水池17中,进行排放使用。
如图2和图3所示,污泥处理机构3包括集泥池13以及集泥池13相连接的压滤机25,且集泥池13通过带有污泥泵24的管道将污泥输入到压滤机25中,并且好氧池16和厌氧池14底部通过带有污泥泵24的管道与集泥池13连接,斜管沉淀池11内部产生的污泥,以及厌氧池14和好氧池16反应过后产生的污泥沉淀通过污泥泵24输入到压滤机25中进行压滤,产生的污泥滤饼可以作为肥料使用,压滤机25分离出来的水体输入到集泥池13内部,且集泥池13内部的水体通过水泵输入到斜管沉淀池11中,提高水体的利用效率。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。