[發明專利]節電節水無機械攪拌增量提質微渦混凝沉淀澄清池在審
| 申請號: | 201810534799.0 | 申請日: | 2018-05-29 |
| 公開(公告)號: | CN108654151A | 公開(公告)日: | 2018-10-16 |
| 發明(設計)人: | 王玉清;鄒睿;程麗 | 申請(專利權)人: | 北京中地加荷環境工程有限公司 |
| 主分類號: | B01D21/08 | 分類號: | B01D21/08;B01D21/26;B01D21/01;B01D21/00;C02F1/52 |
| 代理公司: | 北京維正專利代理有限公司 11508 | 代理人: | 羅煥清 |
| 地址: | 101300 北京市*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 澄清池 機械攪拌 節電 混凝沉淀 提質 微渦 絮凝裝置 節水 絮凝 機械攪拌澄清池 水處理設備 污泥處理量 沉淀裝置 澄清裝置 出水濁度 網格絮凝 渦流混合 折板絮凝 出水管 進水管 重力流 擾動 側壁 鋼砼 環空 減排 減小 牛腿 排泥 傘板 支模 制水 濁度 連通 土建 出力 節能 凈化 污水 配置 優化 | ||
本發明公開了一種節電節水無機械攪拌增量提質微渦混凝沉淀澄清池,屬于水處理設備,主要解決現有機械攪拌澄清池出水濁度高、翻池、排泥不暢、機械易壞、制水出力達不到等問題。包括連通渦流混合設備的進水管、出水管以及設置在澄清池中心內的絮凝裝置及設置在絮凝裝置與澄清池側壁之間環空內的澄清裝置;通過多級折板絮凝通道和多級網格絮凝通道的擾動及絮凝代替機械攪拌,在重力流作用下使水充分凈化,降低濁度,節電節能,減排污水,減少污泥處理量。本發明節電節水無機械攪拌增量提質微渦混凝沉淀澄清池,其池內不建鋼砼牛腿,無傘板,節省大量土建、支模費用。通過對混合、絮凝及沉淀裝置的合理配置,優化澄清池整體結構,減小占地面積。
技術領域
本發明涉及原水預處理及污水處理領域,尤其涉及一種節電節水無機械攪拌增量提質微渦混凝沉淀澄清池。
背景技術
近年來,原水及污水、廢水的混凝沉淀處理工藝包括水和藥劑的混合、反應絮凝與水的澄清分離三個階段,澄清池屬于完成上述工藝的一種設備。其中,機械攪拌澄清池是一種常見的澄清池,其工作原理是利用機械使水提升和攪拌,促使泥渣循環,并使水中固體雜質與已形成的泥渣接觸絮凝而分離沉淀。高密度澄清池是將機械攪拌澄清池拆分后加上污泥回流的一個變種機械攪拌澄清池,土建量更大,投資更多。
以前,一般采用機械攪拌澄清池或高密度澄清池配合重力無閥濾池或空氣擦洗濾池的方式進行水處理,缺點在于同時建造澄清池和濾池導致設備體積大,占地面積大,相應的土建費用較高,運行時間較長,達1.5小時。此外,上述的澄清過濾系統運行不穩定,容易翻池,實際運行制水量只能達到原設計水量的60%,且出水水質濁度高(出水水質濁度為10NTU)。
發明內容
針對現有技術存在的不足,本發明的目的在于提供一種節電節水無機械攪拌增量提質微渦混凝沉淀澄清池,以解決設備體積大、占地面積大導致的土建費用高和水處理時間長的問題。
為實現上述目的,本發明提供了如下技術方案:
一種節電節水無機械攪拌增量提質微渦混凝沉淀澄清池,包括進水管、出水管以及設置在澄清池內的絮凝裝置和澄清裝置,絮凝裝置設置在沉淀池的中心,澄清裝置設置在絮凝裝置與沉淀池側壁之間的環空內;進水管連通渦流混合設備,渦流混合設備入口開有絮凝劑加藥口,出口開有助凝劑加藥口;其中,
絮凝裝置包括多級折板絮凝通道和多級網格絮凝通道,渦流混合設備的出口與多級折板絮凝通道的入水口連通,多級折板絮凝通道的出水口與多級網格絮凝通道的入口連通;
澄清裝置包括斜板沉淀腔和集水槽,斜板沉淀腔具有多條傾斜的矩形通道;斜板沉淀腔通過支架懸空安裝在沉淀池內壁和絮凝裝置之間的環空內,所述集水槽設置在斜板沉淀腔的上方;出水管連通集水槽。
在該技術方案中,僅依靠水流自身完成混合、絮凝和沉淀,取消了機械攪拌混合絮凝,從而達到節約電能的作用。本澄清池在水處理過程中無機械攪拌參與,水流穩定,有利于水內固體雜質的沉淀;同時通過設置水處理通道使絮凝更加充分,水內固體雜質有足夠的時間與絮凝劑反應形成大體積的固體沉淀。因此,本澄清池的水處理量相對機械攪拌澄清池更大,水處理效果更好。同時,只建一座澄清池即可完成整個絮凝、沉淀和澄清的流程。無需各個流程單獨建池及建造備用池,減少了占地面積,節約土建投資。
優選地,多級折板絮凝通道包括由多塊相互平行的環形鋼板間隔開的多條豎直通道,相鄰豎直通道依次首尾相通,所述豎直通道的數量不小于3且為奇數;最外圍的通道上方為多級折板絮凝通道的入水口;在所述豎直通道的任一側內壁上分布有多塊由折板和翼板組成的引流板,翼板設置在折板的兩側且兩側翼板與折板相互垂直,相鄰引流板沿豎直通道方向依次首尾連接,相鄰導流板之間的夾角為0-180°。
在該優選的技術方案中,奇數量的豎直通道保證了其出水口位于最內側環形鋼板的下端,一是保證水流從底部進入到多級網格絮凝通道內,二是保證水流從出水口流出后的穩定性。
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