CN102603131A - 旋流式通沟污泥淘洗分离装置及其污泥淘洗预处理方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种旋流式通沟污泥淘洗分离装置,包括污泥接收搅拌槽,其特征在于该污泥接收搅拌槽上方设有钢平台格栅,污泥接收搅拌槽周边设有水下搅拌器,该污泥接收搅拌槽中心设有集水筒,该集水筒包括污水收集筒,污水收集筒上方设有浮渣收集槽,污泥接收搅拌槽底部为锥形槽,污泥接收搅拌槽侧面设有进水管,污水收集筒底部设有出水管。本发明解决了通沟污泥淘洗预处理过程中用水量过大,分离效率低的问题,由于洗后污水循环利用率以及分离效率的提高,本装置较传统推流式分离装置节约用水30%~50%,淘洗时间缩短1/3以上。

Description

旋流式通沟污泥淘洗分离装置及其污泥淘洗预处理方法
技术领域
本发明涉及通沟污泥处理领域,具体涉及一种旋流式通沟污泥淘洗分离装置及其污泥淘洗预处理方法。
背景技术
通沟污泥是雨水和污水中部分易沉降物质在管道输送过程中沉积下来,并逐渐在管道中积累,主要由砂石、渣土、以及少量的有机物等组成,可作为建筑材料的辅助原料进行废物利用,但同时通沟污泥还积累了大量的重金属、病原微生物等,如不进行妥善处理,不仅造成环境的二次污染,而且给人类健康带来极大的威胁。与西方发达国家通沟污泥固体物质基本为无机物相比,我国通沟污泥的特点是污泥以无机物为主,夹杂着大量的生活垃圾、树皮、砖石等杂物,这给通沟污泥的处理带来极大的困难。污泥淘洗预处理的目的,就是将通沟污泥中的各组成分离,以便进一步分开处理。然而,通沟污泥淘洗预处理需要大量的淘洗水,通常污泥与淘洗水体积比通常在1∶10以上,且需要增设循环泵以强化淘洗分离的效果,这一方面浪费大量水资源而增加运行成本,另一方面循环泵极易被通沟污泥中油脂阻塞,严重时循环泵甚至无法运行。总之,由于巨大的用水量及循环系统的尚不成熟导致这一技术的推广应用受到极大限制。
发明内容
本发明的目的是提供一种旋流式通沟污泥淘洗分离装置,可以解决通沟污泥淘洗预处理过程中用水量过大,分离效率低及循环泵系统需要经常性维护的问题。
为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:一种旋流式通沟污泥淘洗分离装置,包括污泥接收搅拌槽,其特征在于该污泥接收搅拌槽上方设有钢平台格栅,污泥接收搅拌槽周边设有水下搅拌器,该污泥接收搅拌槽中心设有集水筒,该集水筒包括污水收集筒,污水收集筒上方设有浮渣收集槽,污泥接收搅拌槽底部为锥形槽,污泥接收搅拌槽侧面设有进水管,污水收集筒底部设有出水管。根据本发明的一个实施例,钢平台格栅上设有一卸料溜槽,该集水筒下半部分为圆形的污水收集筒,上半部分由半圆形的浮渣收集槽与长方形的捞渣机固定槽组成,捞渣机与该捞渣机固定槽固定连接。污泥接收搅拌槽底部锥形槽设有沉砂输送机。进水管设有进水阀门,出水管设有出水阀门。
本发明的另一目的在于提供一种旋流式通沟污泥淘洗预处理方法,可以解决通沟污泥淘洗预处理过程中用水量过大,分离效率低及循环泵系统需要经常性维护的问题。
为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:一种旋流式通沟污泥淘洗预处理方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:A、开启进水阀门使污泥接收搅拌槽内水位超过浮渣收集槽,将污泥直接卸入钢平台格栅上,大块栅上物被隔离并清除,栅下物在自身重力作用下滑至污泥接收搅拌槽内;B、利用设在水下的水下变频搅拌器控制水流,在污泥接收搅拌槽中形成旋流,以达到污泥分离,与此同时,开启出水阀门以维持槽内进出水平衡;C、由于旋流产生的离心力,把轻质浮渣加速集中到旋流中心,在重力作用下流入设在中心位置上的集水筒,然后由捞渣机予以清除;D、重质沉砂甩向该污泥接收搅拌槽的内壁并随旋流加速沉积到槽底,然后由沉砂输送机输出;E、旋流作用使密度接近水的污泥呈现悬浮状态并被旋流到污水收集筒内,并由污泥收集筒底部的出水管排出。
本发明采用周边进水、中心出水的旋流方式,无需单独设置淘洗水循环系统;且旋流方式极大改善了水流流态,更易实现轻质浮渣与重质沉砂的分离,对含油量高的通沟污泥预处理效果更为显著;同时,旋流使沉砂相互碰撞与摩擦作用机会增加,更易将表面附着的有机物磨去,大大降低了后续沉砂清洗机的负荷和洗后沉砂的有机物含量;而由于洗后污水的循环利用,比传统推流式节水30%~50%,无需循环泵实现了淘洗水的内循环,极大降低了水耗;此外,由于旋流淘洗效率的提高,其淘洗时间缩短1/3以上;因此,无论从能耗还是水耗方面都大大降低了运行成本。
附图说明
图1为一种推流式通沟污泥淘洗分离装置的结构示意图。
图2为本发明的旋流式通沟污泥淘洗分离装置的平面图。
图3为本发明的旋流式中心集水筒轴测图。
图4为本发明的旋流式通沟污泥淘洗分离装置的剖面图。
具体实施方式
如图所示,一种旋流式通沟污泥淘洗分离装置,包括污泥接收搅拌槽2,其特征在于该污泥接收搅拌槽2上设有钢平台格栅3,钢平台格栅3上设有一卸料溜槽1,钢平台格栅3的格栅间距为5cm~10cm,污泥接收搅拌槽2中心设有集水筒,集水筒包括一污水收集筒7,该污水收集筒上方设有浮渣收集槽8,污泥接收搅拌槽2底部为锥形槽,锥度为2∶1~3∶1,污泥接收搅拌槽2侧面设有进水管10,污水收集筒7底部设有出水管11,污泥接收搅拌槽底部是密封的,出水管与污泥接收搅拌槽为焊接处理(如果是承插式连接,则需要密封处理),出水管设有阀门控制出水。集水筒可固定在钢平台格栅3与污泥接收搅拌槽2底部,集水筒下半部分为圆形的污水收集筒7,上半部分由半圆形的浮渣收集槽8与长方形的捞渣机固定槽9组成,该捞渣机固定槽8与捞渣机5一端固定,捞渣机5另一端固定在钢平台格栅3上。沉砂输送机6沿污泥接收搅拌槽2底部锥形槽的内壁固定。进水管10设有进水阀门,出水管11设有出水阀门。污水收集筒的筒壁上开有槽口,该槽口的宽度为1cm~2cm,两根相邻槽口之间的间距为1cm~2cm。卸料溜槽1与污泥接收搅拌槽2可为一体式也可独立设置。钢平台格栅固定在整个卸料溜槽1与污泥接收搅拌槽2上方。
首先,开启进水阀门使污泥接收搅拌槽2内水位超过浮渣收集槽8,然后通沟污泥收集车将污泥直接沿卸料溜槽卸至钢平台格栅3上,其中块石、转头等大块栅上物被隔离并人工或采用机器自动清除,栅下物在自身重力作用下滑至污泥接收搅拌槽2内,水下变频搅拌器4固定在污泥接收搅拌槽2的内壁,并呈轴对称设置,利用设在水下的水下变频搅拌器4控制水流的流态及流速,在圆形污泥接收搅拌槽2中形成旋流,以达到最佳的污泥分离效果,与此同时,开启出水阀门以维持槽内进出水平衡。根据具体处理量控制相应水流的流速和流态,流速过小,则浮渣和洗后污水(夹带污泥)旋进中间浮渣收集槽和污水收集筒;流速过大,易形成紊流,沉砂在紊流作用下无法很好沉降;因此,应现场调试流速,使浮渣、污水和沉砂实现有效的分离。由于旋流产生的离心力,把相对密度小的轻质浮渣加速集中到旋流中心,在重力作用下流入设在中心位置上的集水筒(集水筒构造如图2所示分为两部分,上半部分由半圆形的浮渣收集槽8与长方形的捞渣机固定槽9组成,下半部分为污水收集筒7,捞渣机固定槽底部平板上设有漏孔,该漏孔的直径为2cm~3cm,然后由捞渣机5予以清除;而相对密度大的重质沉砂甩向污泥接收搅拌槽2的内壁并随旋流加速沉积到槽底,然后由设在槽底的沉砂输送机6输出;同时旋流作用使剩余的密度接近水的污泥呈现悬浮状态并被旋流到污水收集筒7内,并由底部的出水管11排出,从而实现周边进水、中心出水的方式,避免了淘洗水的短流。这样,通沟污泥在旋流作用下,被分离为轻质浮渣、重质沉砂及洗后污水。
以下是对推流式通沟污泥淘洗分离装置和旋流式通沟污泥淘洗分离装置的对比。以某个通沟污泥处理工程为例,其淘洗预处理单台污泥接收搅拌槽体积14m3,通沟污泥能力7m3/h,总用水量95m3/h,能耗9Kw,如采用如图1所示的推流式通沟污泥淘洗分离装置,其主要工艺设备及型号见附表1。
本发明是在对推流式通沟污泥淘洗分离装置运行过程中的问题加以总结的基础上,以节能减排为出发点进行改造并创新,提出了旋流式通沟污泥淘洗分离装置,其主要工艺设备及型号见附表2,其二者的主要设备表及运行参数对比见附表3。
附表1主要工艺设备清单(推流式)
Figure BSA00000426501100061
附表2主要工艺设备清单(旋流式)
附表3推流式与旋流式运行参数对比表
Figure BSA00000426501100071

Claims (5)

1.一种旋流式通沟污泥淘洗分离装置,包括污泥接收搅拌槽,其特征在于该污泥接收搅拌槽上方设有钢平台格栅,污泥接收搅拌槽周边设有水下搅拌器,该污泥接收搅拌槽中心设有集水筒,该集水筒包括污水收集筒,污水收集筒上方设有浮渣收集槽,污泥接收搅拌槽底部为锥形槽,污泥接收搅拌槽侧面设有进水管,污水收集筒底部设有出水管。
2.根据权利要求1所述的旋流式通沟污泥淘洗分离装置,其特征在于钢平台格栅上设有一卸料溜槽,该集水筒下半部分为圆形的污水收集筒,上半部分由半圆形的浮渣收集槽与长方形的捞渣机固定槽组成,捞渣机与该捞渣机固定槽固定连接。
3.根据权利要求1或2所述的旋流式通沟污泥淘洗分离装置,其特征在于污泥接收搅拌槽底部锥形槽设有沉砂输送机。
4.根据权利要求1或2所述的旋流式通沟污泥淘洗分离装置,其特征在于进水管设有进水阀门,出水管设有出水阀门。
5.一种旋流式通沟污泥淘洗预处理方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:A、开启进水阀门使污泥接收搅拌槽内水位超过浮渣收集槽,将污泥直接卸入钢平台格栅上,大块栅上物被隔离并清除,栅下物在自身重力作用下滑至污泥接收搅拌槽内;B、利用设在水下的水下变频搅拌器控制水流,在污泥接收搅拌槽中形成旋流,以达到污泥分离,与此同时,开启出水阀门以维持槽内进出水平衡;C、由于旋流产生的离心力,把轻质浮渣加速集中到旋流中心,在重力作用下流入设在中心位置上的集水筒,然后由捞渣机予以清除;D、重质沉砂甩向该污泥接收搅拌槽的内壁并随旋流加速沉积到槽底,然后由沉砂输送机输出;E、旋流作用使剩余污泥呈现悬浮状态并被旋流到污水收集筒内,并由污泥收集筒底部的出水管排出。
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