一种污水处理用多环沉降池结构的制作方法

文档序号:23163671发布日期:2020-12-04 13:57阅读:107来源:国知局
一种污水处理用多环沉降池结构的制作方法

本发明一种污水处理用多环沉降池结构涉及一种能够进行多次沉降的污水处理用沉淀池结构,属于污水处理设备领域。特别涉及一种能够在单个主体池内设置多个沉降工序以进行多次沉降,能够提升沉降效果,且能够减少新进污水对已沉降杂质的扰动的沉降池结构。



背景技术:

目前,在污水处理系统中,为了对含固污水进行固液分离,通常会采用沉降法对污水中的污泥等固体杂质进行处理分离,而现有的沉降池结构通常是矩形形状,将污水排放到池内后,通过长时间静置进行杂质沉降,但是这种沉降池结构仍存在一定弊端,一是在进水时其内已沉降的杂质容易被水流冲起影响沉降效果,二是池内沉降次序单一,污水相当于只进行了一次沉降工序,其沉降固液分离效果较差,需要后续再次进行多次沉降才能满足处理需求。

公告号cn209583864u公开了一种污水净化处理沉降池,包括污水投入箱、污水沉降池和回收器,污水投入箱一侧设置有污水投入口,污水投入口一侧连接有第一过滤层,第一过滤层一侧设置有流入管,流入管另一侧连接在污水沉降池一侧,污水沉降池顶部一侧设置有紫外灭菌灯,污水沉降池一侧设置有电源箱,电源箱与紫外灭菌灯以电力输出线相连,紫外灭菌灯一侧设置有絮凝剂投入口,污水沉降池另一侧设置有输出管,输出管一侧设置有输出控制插销,输出控制插销一侧设置有控制挡板,该沉降池只能对污水进行单次沉降,而且其沉降的杂质容易被新进污水扰动而与上层沉降清水混合,影响沉降效果。



技术实现要素:

为了改善上述情况,本发明一种污水处理用多环沉降池结构提供了一种能够在单个主体池内设置多个沉降工序以进行多次沉降,能够提升沉降效果,且能够减少新进污水对已沉降杂质的扰动的沉降池结构。

本发明一种污水处理用多环沉降池结构是这样实现的:本发明一种污水处理用多环沉降池结构由主体结构和沉降结构组成,主体结构由主体池、进水管、排泥管、集泥箱、排水管和分隔板组成,进水管和主体池相连接,且相连通,所述进水管进水口朝上,出水管和主体池一端端面中心相连接,所述出水管和主体池内部相连通,集泥箱置于主体池一端,排泥管置于集泥箱底部,且和集泥箱相连通,分隔板置于主体池内,所述分隔板两侧分别和主体池两端固定连接,所述分隔板一端位于主体池中心,所述分隔板另一端向远离中心方向延伸至和进水管底部相连接,所述分隔板将主体池内部分隔成螺旋状腔体结构,沉降结构由刮泥板、一号沉淀腔、二号沉淀腔、丝杠、过滤网、步进电机、排泥孔、弹性挡板、三号沉淀腔和排水腔组成,三个滤网分别置于螺旋状空腔内,三个所述滤网将螺旋状空腔分隔成一号沉淀腔、二号沉淀腔、三号沉淀腔和排水腔,三个丝杠分别位于一号沉淀腔、二号沉淀腔、三号沉淀腔内,丝杠一端通过密封轴承和主体池一端相连接,丝杠另一端穿过主体池另一端的密封轴承和步进电机的电机轴相连接,所述步进电机和主体池另一端端面固定连接,丝杠上置有刮泥板,三个所述刮泥板分别位于一号沉淀腔、二号沉淀腔、三号沉淀腔内,三个排泥孔置于主体池一端端面上,三个所述排泥孔分别和三个刮泥板相对应,集泥箱上开有与排泥孔对应的贯穿孔,所述集泥箱通过贯穿孔、排泥孔和主体池内部相连通,弹性挡板可转动的置于贯穿孔内,所述主体池两端端面由透明材质制成,三个所述滤网由外到内滤网孔径依次减小,所述刮泥板底由上至下宽度递增,所述刮泥板为弧形板,所述集泥箱和主体池相卡接,所述排泥孔进口宽出口窄,所述集泥箱由上至下横截面面积先增大再减小,所述弹性挡板由橡胶材质制成。

有益效果。

一、能够在单个沉降池内进行多次沉降工序,固液分离效果好。

二、多层沉降腔相互隔离,能够减少新进污水对已沉降杂质的扰动。

三、能够对沉淀池内部进行反冲洗,避免长时间使用后腔体内部造成堵塞。

四、使用操作简单便捷。

附图说明

图1本发明一种污水处理用多环沉降池结构的立体结构图;

图2本发明一种污水处理用多环沉降池结构的结构示意图;

图3本发明一种污水处理用多环沉降池结构集泥箱的结构示意图。

附图中

其中为:主体池(1),进水管(2),排泥管(3),集泥箱(4),排水管(5),刮泥板(6),一号沉淀腔(7),二号沉淀腔(8),丝杠(9),过滤网(10),步进电机(11),排泥孔(12),弹性挡板(13),三号沉淀腔(14),分隔板(15),排水腔(16)。

具体实施方式:

本发明一种污水处理用多环沉降池结构是这样实现的:本发明一种污水处理用多环沉降池结构由主体结构和沉降结构组成,主体结构由主体池(1)、进水管(2)、排泥管(3)、集泥箱(4)、排水管(5)和分隔板(15)组成,进水管(2)和主体池(1)相连接,且相连通,所述进水管(2)进水口朝上,出水管和主体池(1)一端端面中心相连接,所述出水管和主体池(1)内部相连通,集泥箱(4)置于主体池(1)一端,排泥管(3)置于集泥箱(4)底部,且和集泥箱(4)相连通,分隔板(15)置于主体池(1)内,所述分隔板(15)两侧分别和主体池(1)两端固定连接,所述分隔板(15)一端位于主体池(1)中心,所述分隔板(15)另一端向远离中心方向延伸至和进水管(2)底部相连接,所述分隔板(15)将主体池(1)内部分隔成螺旋状腔体结构,沉降结构由刮泥板(6)、一号沉淀腔(7)、二号沉淀腔(8)、丝杠(9)、过滤网(10)、步进电机(11)、排泥孔(12)、弹性挡板(13)、三号沉淀腔(14)和排水腔(16)组成,三个滤网分别置于螺旋状空腔内,三个所述滤网将螺旋状空腔分隔成一号沉淀腔(7)、二号沉淀腔(8)、三号沉淀腔(14)和排水腔(16),三个丝杠(9)分别位于一号沉淀腔(7)、二号沉淀腔(8)、三号沉淀腔(14)内,丝杠(9)一端通过密封轴承和主体池(1)一端相连接,丝杠(9)另一端穿过主体池(1)另一端的密封轴承和步进电机(11)的电机轴相连接,所述步进电机(11)和主体池(1)另一端端面固定连接,丝杠(9)上置有刮泥板(6),三个所述刮泥板(6)分别位于一号沉淀腔(7)、二号沉淀腔(8)、三号沉淀腔(14)内,三个排泥孔(12)置于主体池(1)一端端面上,三个所述排泥孔(12)分别和三个刮泥板(6)相对应,集泥箱(4)上开有与排泥孔(12)对应的贯穿孔,所述集泥箱(4)通过贯穿孔、排泥孔(12)和主体池(1)内部相连通,弹性挡板(13)可转动的置于贯穿孔内,所述主体池(1)两端端面由透明材质制成,三个所述滤网由外到内滤网孔径依次减小,所述刮泥板(6)底由上至下宽度递增,所述刮泥板(6)为弧形板,所述集泥箱(4)和主体池(1)相卡接,所述排泥孔(12)进口宽出口窄,所述集泥箱(4)由上至下横截面面积先增大再减小,所述弹性挡板(13)由橡胶材质制成。

使用时,首先将污水从进水管(2)引入至主体池(1)内部,污水先进入一号沉淀腔(7)内,污水内的部分杂质能够在一号沉淀腔(7)底部沉淀,然后污水经过过滤网(10)进入到二号沉淀腔(8)内,污水内的部分杂质继续在二号沉淀腔(8)内沉淀,二号沉淀腔(8)内的污水经过滤网(10)过滤进入到三号沉淀腔(14)内,并经过三号沉淀腔(14)底部沉淀后,经过三号沉淀腔(14)内的过滤网(10)进入到排水腔(16)内,并从排水管(5)排出,经过多次沉淀、多次过滤,污水水内的固体杂质能够有效沉淀,对污内的固体杂质去除效果较好;

污水不断从进水管(2)进入至一号沉淀腔(7)、二号沉淀腔(8)、三号沉淀腔(14)时,由于水流在螺旋状腔体结构内流动,水流对腔体内壁的冲击力度能够顺着弧形结构进行缓冲,能够减少水流扰动,因此对一号沉淀腔(7)、二号沉淀腔(8)、三号沉淀腔(14)底部的沉淀杂质冲击也较小,比传统沉淀池沉降效果更好;

进行污水沉降过程中,污水中的固体杂质沉降在螺旋状结构的分隔板(15)上后,能够随分隔板(15)滑落到各沉淀腔底部进行聚集,被过滤网(10)阻拦的固体杂质,同样能够随分隔板(15)滑落至各沉淀腔底部进行聚集,以便集中处理,当沉淀腔底部的杂质积累一定程度后,启动步进电机(11),步进电机(11)的电机轴带动丝杠(9)转动,刮泥板(6)在丝杠(9)的螺旋作用下将沉淀的杂质刮向排泥孔(12),并克服弹性挡板(13)的弹力将杂质从排泥孔(12)刮至集泥箱(4)内,然后将集泥箱(4)内的固体杂质从底部的排泥管(3)排出,启动步进电机(11)反向转动,步进电机(11)的电机轴带动丝杠(9)反向转动,使得刮泥板(6)回到原始位置,待适当时间后重新进行刮泥;

当使用一段时间需要对主体池(1)内部清理时,暂停进水管(2)的进水,从出水管回灌水体,水体沿螺旋状腔体相进水管(2)管口处回流,回流过程中,能够对过滤网(10)与主体池(1)内壁进行反冲洗,避免过滤网(10)被堵塞影响过滤效率;

所述主体池(1)两端端面由透明材质制成的设计,能够透过透明材质及时观察各沉淀腔底部固体杂质沉淀情况,以便及时将杂质刮出;

三个所述过滤网(10)由外到内滤网孔径依次减小的设计,虑孔孔径不同的过滤网(10)配合一号沉淀腔(7)、二号沉淀腔(8)、三号沉淀腔(14)能够形成逐级过滤结构,能够对污水进行逐级过滤,提高固体杂质的沉淀效果;

所述刮泥板(6)底由上至下宽度递增,便于对各沉淀腔底部固体沉淀物的铲刮;

所述刮泥板(6)为弧形板的设计,使得刮泥板(6)底部能够与各沉淀腔腔体底部的弧形结构贴合,以便更好的对各沉淀腔底部的固体沉淀物进行刮铲;

所述集泥箱(4)和主体池(1)相卡接的设计,能够将集泥箱(4)拆卸取下,对集泥箱(4)单独进行清理,同时,能够对排泥孔(12)和弹性挡板(13)处进行清理,避免长时间使用后对排泥孔(12)造成堵塞;

所述排泥孔(12)进口宽出口窄的设计,便于利用刮泥板(6)将沉淀的固体杂质从排泥孔(12)排出;

所述集泥箱(4)由上至下横截面面积先增大再减小的设计,从排泥孔(12)排出的杂质能够快速积聚在集泥箱(4)底部,并从排泥管(3)排出,避免积聚在集泥箱(4)内影响杂质的排出;

所述弹性挡板(13)由橡胶材质制成的设计,一方面能够配合积聚在弹性挡板(13)附近的杂质对各沉淀腔内的污水进行封堵,避免污水外溢至集泥箱(4)内,另一方面能够配合刮泥板(6)的的施力进行适应性形变,以便显露贯穿孔,使得固体杂质能够顺着排泥孔(12)、贯穿孔进入至集泥箱(4)内;

所述过滤网(10)配合分隔板(15)、主体池(1)的设计,过滤网(10)与螺旋状结构的分隔板(15)配合使用,能够将主体池(1)内部分隔成多个带有弧形凹面的沉淀池结构,能够在同一个主体池(1)内进行多次沉降,沉降效果更好;

所述刮泥板(6)配合排泥孔(12)、弹性挡板(13)的设计,弹性挡板(13)配合排泥孔(12)附近积聚的污泥能够对排泥孔(12)处进行封堵,避免污水外溢,同时,弹性挡板(13)能够配合刮泥板(6)的移动进行适应性形变,以便打开排泥孔(12)处的封堵,使得固体杂质能够从排泥孔(12)处排出;

达到能够在单个主体池(1)内设置多个沉降工序以进行多次沉降,能够提升沉降效果,且能够减少新进污水对已沉降杂质的扰动的目的。

上述实施例为本发明的较佳实施例,并非用以限定本发明实施的范围。任何本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的发明范围内,当可作些许的改进,即凡是依照本发明所做的同等改进,应为本发明的范围所涵盖。

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