CN101691260A - 无动力定量加药、混合污水处理装置及其使用、调整方法 - Google Patents

无动力定量加药、混合污水处理装置及其使用、调整方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种无动力定量加药、混合污水处理装置,设有可翻转的水箱,并在水箱的下部设水箱翻转配重块;在水箱处于平衡位置时,其上部为开口,开口大于水箱底部;污水入口设在水箱的上方;在所述水箱的上方,还设有与水箱翻转联动的定量加药机构。本发明还公开了上述污水处理装置的使用、调整方法。采用上述技术方案,可以使设备体积很小,适合单个餐馆或洗浴中心使用;设备为长方型箱体,移动、安装方便;不需要使用电能,除需人工更换药瓶外可以完成自动污水计量、自动定量加药、自动混合搅拌、一次沉淀过程;采用与地面相平的二次沉淀池,可以完成污水处理全过程。

Description

无动力定量加药、混合污水处理装置及其使用、调整方法
技术领域
本发明属于环保设备的技术领域,涉及污水的无害化处理技术,更具体地说,本发明涉及一种无动力定量加药、混合污水处理装置。另外,本发明还涉及上述污水处理装置的使用、调整方法。
背景技术
随着人类科学的进步与发展,节能与环保已成为当今世界的两大主题。其中,污水处理与再利用也成为重中之重。
目前,对于城市污水的处理方法是划区域布点建立污水处理厂,将城市污水集中进行处理。这种方式的好处是处理量大、集中投资成本低。但是,对于高污染点和区域仍需进行单独处理。对于工业高污染点的处理办法是在高污染企业单独建立污水处理站,处理达标后再进入城市污水管网。而对于生活污水的高污染点(如餐饮污水、洗浴中心污水等)的处理却显得无能为力。目前只能采取增收排污费的方法加以限制。
综上所述,对于生活污水的高污染点进行单独处理的难度有以下几点:
1、生活污水的高污染点(如餐饮污水、洗浴中心污水等)分布广而分散,不利于现有污水处理设备的使用;
2、餐馆、小型洗浴中心一般分布在闹市区或居民聚集地,如果使用常规的污水处理设备,必须提供电源维持搅拌泵和注药泵的工作,而此类设备一般工作在室外或半地下,用电安全是最大的隐患;同时,对附近居民生活产生影响;
3、餐馆、小型洗浴中心的污水是不均匀的,对于进行定量、自动加药,在不使用电能的情况下很难实现。
发明内容
本发明所要解决的第一个问题是提供一种无动力定量加药、混合污水处理装置,其目的是使小型生活污水处理设备无需电源输入,实现定量、自动加药,自动混合搅拌,有效解决高污染点的生活污水处理问题。
为了实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
本发明所提供的无动力定量加药、混合污水处理装置,包括污水入口、沉淀池,所述的污水处理装置设有可翻转的水箱,并在所述水箱的下部设水箱翻转配重块;在所述的水箱处于平衡位置时,其上部为开口,所述开口大于水箱底部;所述污水入口设在所述水箱的上方;在所述水箱的上方,还设有与水箱翻转联动的定量加药机构。
所述的水箱靠近下部设翻转轴,所述的翻转轴通过翻转座支承;当水箱处于平衡位置时,在与所述翻转轴垂直的剖面上,与所述的翻转轴相交的铅垂线将所述的水箱上部的开口分成两段,其一段尺寸大于另一段的尺寸。
所述的定量加药机构设开口朝下的药粉瓶及用于固定药粉瓶用的支撑板,在所述支撑板上还设有滑动推块,所述滑动推块上设通孔形的一次加药量容腔,所述滑动推块由软绳与悬挂的配重块连接,在所述的水箱上,设拨动杆,所述的拨动杆向上延伸至靠近滑动推块的位置,所述的滑动推块的侧面设拨动销;
当所述水箱处于平衡位置时,所述的拨动杆与所述的拨动销接触并克服配重块的重力,所述的滑动推块堵住所述药粉瓶的开口,所述的一次加药量容腔的孔在所述的水箱的开口范围内;
当所述水箱处于翻转状态时,所述的拨动杆旋转,在配重块的作用下所述滑动推块移动至所述的一次加药量容腔的孔口与所述的药粉瓶的瓶口对准的位置。
所述的污水处理装置设设备外壳,所述的水箱及定量加药机构均设在所述的设备外壳内;在所述的设备外壳内、所述的水箱下方设一次沉淀池,在所述水箱处于翻转状态时,所述的水箱的污水,流入所述的一次沉淀池内。
所述的设备外壳上设有加药箱盖,所述的加药箱盖设在所述的药粉瓶的上方。
所述的污水处理装置设二次沉淀池,所述的二次沉淀池设在设备外壳的外部,所述的一次沉淀池的侧面的上部设溢流管路,通向所述二次沉淀池的上口;所述二次沉淀池的侧面上部通过溢流管路通入下水道。
所述的一次加药量容腔内设有带孔的内衬套,所述的内衬套外表面与一次加药量容腔的内孔为上大下小的小锥度配合。
本发明所要解决的第二个问题是提供以上所述的无动力定量加药、混合污水处理装置的使用、调整方法,其发明目的与上述技术方案是相同的。
所述的污水处理装置的使用、调整方法的技术方案是:
打开加药箱盖,将装有用于污水处理药粉的药粉瓶旋入与支撑板相连的支架上,此时药粉瓶的下端的瓶口被滑动推块封闭;
当污水从污水入口进入后直接落入水箱;
水箱的污水储存到设备预先调好的标准值,即设定水位时,将自动产生翻转,将污水倒入一次沉淀池;
水箱翻转的同时,带动拨动杆旋转,滑动推块失去拨动杆的阻挡后,在配重块的作用下滑动至一端并伴有震动;
此时,一次加药量容腔的上孔口正好对应准药粉瓶的瓶口,下孔口被支撑板封闭;在震动的作用下,药粉瓶内的药粉下落,填满一次加药量容腔;
当水箱的污水倒完后,在水箱翻转配重块的作用下自动旋转回到平衡位置;
在水箱返回平衡位置的同时,拨动杆旋转,带动拨动销,使滑动推块移动,滑动推块又堵住药粉瓶的瓶口,一次加药量容腔的下孔口从支撑板滑出,在震动的作用下,一次加药量容腔中的药粉落入水箱;
在污水不断流入下冲的同时,对药粉进行一次融化、混合、搅拌;
当水箱翻转,将污水倒入一次沉淀池的同时,又对药粉进行二次融化、混合、搅拌;
污水进入一次沉淀池后,不断地倾倒造成不断的混合、搅拌;
当一次沉淀池的水面达到溢水口高度时,经过一次处理沉淀的水溢入在设备外壳外的地面上设置的二次沉淀池;
二次沉淀池经过充分沉淀并灌满后,通过溢水口将处理完毕的水溢入下水道;
所述污水处理装置调整方法:
a、一次翻转污水量的设计调整:
根据设备使用现场的位置,设计确定水箱的大小,水箱的容积应略大于一次翻转的水体积;
水箱翻转配重块的重量应与水箱的翻转轴以上箱体重量相当,使得在水箱的水倒完后,迫使水箱回复至平衡位置;
调试时,调整水箱翻转配重块的重量,调整水箱翻转时的设定水位,即一次翻转水量;
b、一次加药量容腔的设计调整:
一次翻转污水量确定后,根据药粉的处污比例,计算出与污水量所需的药粉体积;
根据一次加药量的体积推算出一次加药量容腔孔的直径,该孔直径的设计与药粉瓶的瓶口相当,如一次加药量过大或过小,应调整滑动推块的厚度,或者改变一次加药量容腔内的内衬套的内径大小,以达到相应的一次加药量体积;
c、水箱平衡位置的调整:
水箱上平衡位置调试时,应将水箱翻转配重块略向翻转轴的一侧调整,调整的原则是使水箱基本水平,并略向翻转侧倾斜,保证水箱达到设定水位后只向该侧翻转。
采用上述技术方案,使本发明具有以下特点:
1、可以使设备体积很小,适合单个餐馆或洗浴中心使用;设备为长方型箱体,移动、安装方便;
2、不需要使用电能,除需人工更换药瓶外可以完成自动污水计量、自动定量加药、自动混合搅拌、一次沉淀过程;
3、采用与地面相平的二次沉淀池,可以完成污水处理全过程。
附图说明
下面对本说明书各幅附图所表达的内容及图中的标记作简要说明:
图1为本发明的结构示意图;
图2为图1所示结构的立体示意图。
图中标记为:
1、药粉瓶,2、拨动销,3、拨动杆,4、翻转轴,5、翻转座,6、一次加药量容腔,7、滑动推块,8、支撑板,9、配重块,10、水箱,11、水箱翻转配重块,12、一次沉淀池,13、二次沉淀池,14、设备外壳,15、加药箱盖,16、污水入口。
具体实施方式
下面对照附图,通过对实施例的描述,对本发明的具体实施方式如所涉及的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理、制造工艺及操作使用方法等,作进一步详细的说明,以帮助本领域的技术人员对本发明的发明构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解。
图1、图2所表达的是本发明的结构,本发明为一种无动力定量加药、混合污水处理装置,包括污水入口16、沉淀池。
为了解决在本说明书背景技术中所述的现有技术存在的问题,实现本发明的目的,采取以下的技术方案:
本发明所提供的无动力定量加药、混合污水处理装置如图1所示,所述的污水处理装置设有可翻转的水箱10,并在所述水箱10的下部设水箱翻转配重块11;在所述的水箱10处于平衡位置时,其上部为开口,所述开口大于水箱10底部;所述污水入口16设在所述水箱10的上方;在所述水箱10的上方,还设有与水箱10翻转联动的定量加药机构。
采用上述结构,可以使设备体积很小,适合单个餐馆或洗浴中心使用;设备为长方型箱体,移动、安装方便;不需要使用电能,除需人工更换药瓶外可以完成自动污水计量、自动定量加药、自动混合搅拌、一次沉淀过程。
下面是本发明的无动力定量加药、混合污水处理装置的结构具体实施示例:
一、水箱10的翻转结构:
本发明所述的水箱10靠近下部设翻转轴4,所述的翻转轴4通过翻转座5支承。
翻转座5固定在机体的固定位置上。
当水箱10处于平衡位置时,在与所述翻转轴4垂直的剖面上,与所述的翻转轴4相交的铅垂线将所述的水箱10上部的开口分成两段,其一段尺寸大于另一段的尺寸。
上述结构的设置是为了使在污水达到设定水位时,其翻转方向是确定的,能保证定量加药。在图1中是左侧尺寸大于右侧,保证其逆时针翻转。
二、定量加药机构:
本发明所述的定量加药机构设开口朝下的药粉瓶1及用于固定药粉瓶1用的支撑板8,在所述支撑板8上还设有滑动推块7,所述滑动推块7上设通孔形的一次加药量容腔6,所述滑动推块7由软绳与悬挂的配重块9连接,在所述的水箱10上,设拨动杆3,所述的拨动杆3向上延伸至靠近滑动推块7的位置,所述的滑动推块7的侧面设拨动销2;
当所述水箱10处于平衡位置时,所述的拨动杆3与所述的拨动销2接触并克服配重块9的重力,所述的滑动推块7堵住所述药粉瓶1的开口,所述的一次加药量容腔6的孔在所述的水箱10的开口范围内;
当所述水箱10处于翻转状态时,所述的拨动杆3旋转,在配重块9的作用下所述滑动推块7移动至所述的一次加药量容腔6的孔口与所述的药粉瓶1的瓶口对准的位置。
上述结构,涉及到:
装药粉的药粉瓶1,药粉瓶1倒置,瓶口朝向,药粉自动下落;
用于固定定量加药机构各构件的支撑板8;
滑动推块7,水箱10每翻转一次,取出一定量的药粉到入水箱10中;
一次加药量容腔6,设定每次取出药粉的体积大小;
配重块9是利用其重力,使滑动推块7产生滑动;
拨动杆3和拨动销2控制滑动推块7的运动。
因此,上述各构件实现了定量加药的作用。
三、设备外壳14及一次沉淀池12的设置:
本发明所述的污水处理装置设设备外壳14,所述的水箱10及定量加药机构均设在所述的设备外壳14内;在所述的设备外壳14内、所述的水箱下方设一次沉淀池12,在所述水箱10处于翻转状态时,所述的水箱10的污水,流入所述的一次沉淀池12内。
一次沉淀池12的作用是两个:一是起药粉与污水的混合和搅拌作用;二是起反应后的生成物的沉淀作用。
四、加药箱盖15的设置:
本发明所述的设备外壳14上设有加药箱盖15,所述的加药箱盖15设在所述的药粉瓶1的上方。
设置加药箱盖15是方便药粉瓶1的安装和取出。当瓶内的药粉用完后,打开加药箱盖15,将空瓶取出,换上装满药粉的药粉瓶1。
五、二次沉淀池13的设置:
本发明所述的污水处理装置设二次沉淀池13,所述的二次沉淀池13设在设备外壳14的外部,所述的一次沉淀池12的侧面的上部设溢流管路,通向所述二次沉淀池13的上口;所述二次沉淀池13的侧面上部通过溢流管路通入下水道。
二次沉淀池13的作用主要是起污水与药粉反应生成物的沉淀作用,将处理后的比较洁净的水排入下水道。
采用与地面相平的二次沉淀池,可以完成污水处理全过程。
六、一次加药量容腔6的内衬套的设置:
本发明所述的一次加药量容腔6内设有带孔的内衬套,所述的内衬套外表面与一次加药量容腔6的内孔为上大下小的小锥度配合。
设置一次加药量容腔6的内衬套,主要是考虑到需要根据污水的污染程度,改变一次加药量的多少,为了方便地调节每次用药量,更换内衬套较为方便。内衬套的内孔仍然为通的直孔。
更换时,只需将内衬套向上推出即可。
本发明还提供了上述的无动力定量加药、混合污水处理装置的使用、调整方法,其发明目的与上述技术方案是相同的。
以上所述的污水处理装置的使用、调整方法的技术方案是(参见图1):
打开加药箱盖15,将装有用于污水处理药粉的药粉瓶1旋入与支撑板8相连的支架上,此时药粉瓶1的下端的瓶口被滑动推块7封闭;
当污水从污水入口16进入后直接落入水箱10;
水箱10的污水储存到设备预先调好的标准值,即设定水位时,将自动产生翻转(图中所示为向逆时针翻转,即图中的虚线的回转箭头方向),将污水倒入一次沉淀池12;
水箱10翻转的同时,带动拨动杆3旋转(图中所示为逆时针旋转),滑动推块7失去拨动杆3的阻挡后,在配重块9的作用下滑动至一端(图中所示为左端)并伴有震动;
此时,一次加药量容腔6的上孔口正好对应准药粉瓶1的瓶口,下孔口被支撑板8封闭;在震动的作用下,药粉瓶1内的药粉下落,填满一次加药量容腔6;
滑动推块7右侧加工有一次加药量相同大小的孔,形成一次加药量容腔6,滑动推块7被拉到该位置后,此一次加药量容腔6的孔口正好对应药粉瓶1的瓶口,在震动的作用下药粉下落填满一次加药量容腔6。
当水箱10的污水倒完后,在水箱翻转配重块11的作用下自动旋转回到平衡位置(图中所示为顺时针旋转);
在水箱10返回平衡位置的同时,拨动杆3旋转,带动拨动销2,使滑动推块7移动(图中所示为向右移动),滑动推块7又封闭药粉瓶1的瓶口,一次加药量容腔6的下孔口从支撑板8滑出,在震动的作用下,一次加药量容腔6中的药粉落入水箱10;
在污水不断流入下冲的同时,污水对药粉进行一次融化、混合、搅拌;
当水箱10翻转,将污水倒入一次沉淀池12的同时,又对药粉进行二次融化、混合、搅拌;
污水进入一次沉淀池12后,不断地倾倒造成不断的混合、搅拌;
当一次沉淀池12的水面达到溢水口高度时,经过一次处理沉淀的水溢入在设备外壳14外的地面上设置的二次沉淀池13;
二次沉淀池13经过充分沉淀并灌满后,通过溢水口将处理完毕的水溢入下水道;
所述污水处理装置调整方法:
a、一次翻转污水量的设计调整:
根据设备使用现场的位置,可以设计确定水箱10的大小,例如:在高度受限的位置可以将水箱横向拉长,设计成长方形。即其沿口为长方形。水箱10的容积应略大于一次翻转的水体积;
水箱翻转配重块11的重量应与水箱的翻转轴4以上箱体重量相当,使得在水箱10的水倒完后,迫使水箱10回复至平衡位置;
调试时,调整水箱翻转配重块11的重量,可以调整水箱10翻转时的设定水位,即一次翻转水量;
b、一次加药量容腔的设计调整:
一次翻转污水量确定后,根据药粉的处污比例,计算出与污水量所需的药粉体积;
根据一次加药量的体积推算出一次加药量容腔6孔的直径,该孔直径的设计与药粉瓶1的瓶口相当,如一次加药量过大或过小,应调整滑动推块7的厚度,或者改变一次加药量容腔6内的内衬套的内径大小,以达到相应的一次加药量体积;
c、水箱10平衡位置的调整:
由于有配重块9拉动滑动推块7的阻力,如果水箱翻转配重块11设置在水箱中轴线上,水箱10将不能平衡在水平位置。
水箱上10平衡位置调试时,应将水箱翻转配重块11略向翻转轴4的一侧调整,调整的原则是使水箱10基本水平,并略向翻转侧倾斜,保证水箱10达到设定水位后只向该侧翻转。
上面结合附图对本发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种无动力定量加药、混合污水处理装置,包括污水入口(16)、沉淀池,其特征在于:所述的污水处理装置设有可翻转的水箱(10),并在所述水箱(10)的下部设水箱翻转配重块(11);在所述的水箱(10)处于平衡位置时,其上部为开口,所述开口大于水箱(10)底部;所述污水入口(16)设在所述水箱(10)的上方;在所述水箱(10)的上方,还设有与水箱(10)翻转联动的定量加药机构。
2.按照权利要求1所述的无动力定量加药、混合污水处理装置,其特征在于:所述的水箱(10)靠近下部设翻转轴(4),所述的翻转轴(4)通过翻转座(5)支承;当水箱(10)处于平衡位置时,在与所述翻转轴(4)垂直的剖面上,与所述的翻转轴(4)相交的铅垂线将所述的水箱(10)上部的开口分成两段,其一段尺寸大于另一段的尺寸。
3.按照权利要求1或2所述的无动力定量加药、混合污水处理装置,其特征在于:所述的定量加药机构设开口朝下的药粉瓶(1)及用于固定药粉瓶(1)用的支撑板(8),在所述支撑板(8)上还设有滑动推块(7),所述滑动推块(7)上设通孔形的一次加药量容腔(6),所述滑动推块(7)由软绳与悬挂的配重块(9)连接,在所述的水箱(10)上,设拨动杆(3),所述的拨动杆(3)向上延伸至靠近滑动推块(7)的位置,所述的滑动推块(7)的侧面设拨动销(2);
当所述水箱(10)处于平衡位置时,所述的拨动杆(3)与所述的拨动销(2)接触并克服配重块(9)的重力,所述的滑动推块(7)堵住所述药粉瓶(1)的开口,所述的一次加药量容腔(6)的孔在所述的水箱(10)的开口范围内;
当所述水箱(10)处于翻转状态时,所述的拨动杆(3)旋转,在配重块(9)的作用下所述滑动推块(7)移动至所述的一次加药量容腔(6)的孔口与所述的药粉瓶(1)的瓶口对准的位置。
4.按照权利要求3所述的无动力定量加药、混合污水处理装置,其特征在于:所述的污水处理装置设设备外壳(14),所述的水箱(10)及定量加药机构均设在所述的设备外壳(14)内;在所述的设备外壳(14)内、所述的水箱下方设一次沉淀池(12),在所述水箱(10)处于翻转状态时,所述的水箱(10)的污水,流入所述的一次沉淀池(12)内。
5.按照权利要求4所述的无动力定量加药、混合污水处理装置,其特征在于:所述的设备外壳(14)上设有加药箱盖(15),所述的加药箱盖(15)设在所述的药粉瓶(1)的上方。
6.按照权利要求4所述的无动力定量加药、混合污水处理装置,其特征在于:所述的污水处理装置设二次沉淀池(13),所述的二次沉淀池(13)设在设备外壳(14)的外部,所述的一次沉淀池(12)的侧面的上部设溢流管路,通向所述二次沉淀池(13)的上口;所述二次沉淀池(13)的侧面上部通过溢流管路通入下水道。
7.按照权利要求4所述的无动力定量加药、混合污水处理装置,其特征在于:所述的一次加药量容腔(6)内设有带孔的内衬套,所述的内衬套外表面与一次加药量容腔(6)的内孔为上大下小的小锥度配合。
8.权利要求1至7中任一项所述的无动力定量加药、混合污水处理装置的使用、调整方法,其特征在于:
打开加药箱盖(15),将装有用于污水处理药粉的药粉瓶(1)旋入与支撑板(8)相连的支架上,此时药粉瓶(1)的下端的瓶口被滑动推块(7)封闭;
当污水从污水入口(16)进入后直接落入水箱(10);
水箱(10)的污水储存到设备预先调好的标准值,即设定水位时,将自动产生翻转,将污水倒入一次沉淀池(12);
水箱(10)翻转的同时,带动拨动杆(3)旋转,滑动推块(7)失去拨动杆(3)的阻挡后,在配重块(9)的作用下滑动至一端并伴有震动;
此时,一次加药量容腔(6)的上孔口正好对应准药粉瓶(1)的瓶口,下孔口被支撑板(8)封闭;在震动的作用下,药粉瓶(1)内的药粉下落,填满一次加药量容腔(6);
当水箱(10)的污水倒完后,在水箱翻转配重块(11)的作用下自动旋转回到平衡位置;
在水箱(10)返回平衡位置的同时,拨动杆(3)旋转,带动拨动销(2),使滑动推块(7)移动,滑动推块(7)又封闭药粉瓶(1)的瓶口,一次加药量容腔(6)的下孔口从支撑板(8)滑出,在震动的作用下,一次加药量容腔(6)中的药粉落入水箱(10);
在污水不断流入下冲的同时,污水对药粉进行一次融化、混合、搅拌;
当水箱(10)翻转,将污水倒入一次沉淀池(12)的同时,又对药粉进行二次融化、混合、搅拌;
污水进入一次沉淀池(12)后,不断地倾倒造成不断的混合、搅拌;
当一次沉淀池(12)的水面达到溢水口高度时,经过一次处理沉淀的水溢入在设备外壳(14)外的地面上设置的二次沉淀池(13);
二次沉淀池(13)经过充分沉淀并灌满后,通过溢水口将处理完毕的水溢入下水道;
所述污水处理装置调整方法:
a、一次翻转污水量的设计调整:
根据设备使用现场的位置,设计确定水箱(10)的大小,水箱(10)的容积应略大于一次翻转的水体积;
水箱翻转配重块(11)的重量应与水箱的翻转轴(4)以上箱体重量相当,使得在水箱(10)的水倒完后,迫使水箱(10)回复至平衡位置;
调试时,调整水箱翻转配重块(11)的重量,调整水箱(10)翻转时的设定水位,即一次翻转水量;
b、一次加药量容腔的设计调整:
一次翻转污水量确定后,根据药粉的处污比例,计算出与污水量所需的药粉体积;
根据一次加药量的体积推算出一次加药量容腔(6)孔的直径,该孔直径的设计与药粉瓶(1)的瓶口相当,如一次加药量过大或过小,应调整滑动推块(7)的厚度,或者改变一次加药量容腔(6)内的内衬套的内径大小,以达到相应的一次加药量体积;
c、水箱(10)平衡位置的调整:
水箱上(10)平衡位置调试时,应将水箱翻转配重块(11)略向翻转轴(4)的一侧调整,调整的原则是使水箱(10)基本水平,并略向翻转侧倾斜,保证水箱(10)达到设定水位后只向该侧翻转。
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