CN104030493B - 矿井水处理系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种矿井水处理系统,该矿井水处理系统,包括:调节池、澄清池、滤池、混凝剂投加装置和软化剂投加装置,调节池与澄清池之间通过第一管道连接,澄清池与滤池通过第二管道连接,在第一管道上设置有用于投放混凝剂净化矿井水的混凝剂投加装置,以及在第一管道上设置有用于投放软化剂软化矿井水的软化剂投加装置。同时对矿井水进行了净化处理和软化处理,从而简化了矿井水的处理流程,并降低了处理矿井水的成本。
Description
技术领域
本发明涉及环保领域,尤其涉及一种矿井水处理系统。
背景技术
矿井水作为一种宝贵的水资源,对其进行处理并回收利用,有很好的经济效益、环境效益和社会效益。
在现有技术中,首先对矿井水进行净化处理,再对净化后的水进行软化处理,其中,水质软化的方法有离子交换法、电渗析法、反渗透法。
然而,现有技术对矿井水的处理流程复杂,并且处理成本也较高。
发明内容
本发明提供一种矿井水处理系统,用以简化矿井水处理流程。
第一个方面,提供一种矿井水软化处理系统,包括:调节池、澄清池、滤池、混凝剂投加装置和软化剂投加装置,所述调节池与所述澄清池之间通过第一管道连接,所述澄清池与所述滤池通过第二管道连接,在所述第一管道上设置有用于投放混凝剂净化矿井水的所述混凝剂投加装置,以及在所述第一管道上设置有用于投放软化剂软化所述矿井水的所述软化剂投加装置。
进一步的,所述系统,还包括:用于计量从所述调节池流入所述澄清池的所述矿井水流量的流量传感器,所述流量传感器设置与所述第一管道连接。
进一步的,所述系统,还包括:自动控制装置,所述自动控制装置分别与所述混凝剂投加装置、所述软化剂投加装置和所述流量传感器相连,所述自动控制装置根据所述流量传感器检测的流入所述澄清池的所述矿井水流量确定所述混凝剂投加装置投放的混凝剂的量,以及根据所述矿井水流量确定所述软化剂投加装置投放软化剂的量。
进一步的,所述系统还包括第一PH值传感器和酸液投加装置,在所述第二管道,从所述澄清池向所述滤池的方向上依次设置有用于检测所述澄清池输出的矿井水PH值的所述第一PH值传感器,以及用于投放酸液的所述酸液投加装置。
进一步的,所述系统还包括第二PH值传感器,所述滤池的出水口处设置有用于检测所述滤池输出的矿井水PH值的第二PH值传感器;
进一步的,所述第一PH值传感器、所述酸液投加装置和所述第二PH值传感器分别与所述自动控制器连接,所述自动控制器根据所述第一PH值传感器获得的矿井水PH值,确定所述酸液投加装置投放酸液的量。
进一步的,所述系统还包括用于将所述调节池中的矿井水输入到所述澄清池的提升水泵。
本发明提供的矿井水处理系统,包括:调节池、澄清池、滤池、混凝剂投加装置和软化剂投加装置,调节池与澄清池之间通过第一管道连接,澄清池与滤池通过第二管道连接,在第一管道上设置有用于投放混凝剂净化矿井水的混凝剂投加装置,以及在第一管道上设置有用于投放软化剂软化矿井水的软化剂投加装置。同时对矿井水进行了净化处理和软化处理,从而简化了矿井水的处理流程,并降低了处理矿井水的成本。
附图说明
图1为本发明一实施例矿井水处理系统的流程示意图;
图2为本发明另一实施例矿井水处理系统的流程示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明一实施例矿井水处理系统的流程示意图。如图1所示,该矿井水处理系统,包括:调节池101、澄清池102、滤池103、混凝剂投加装置104和软化剂投加装置105,调节池101与澄清池102之间通过第一管道106连接,澄清池102与滤池103通过第二管道107连接,在第一管道106上设置有用于投放混凝剂净化矿井水的混凝剂投加装置104,以及在第一管道106上设置有用于投放软化剂软化矿井水的软化剂投加装置105。
在本实施例中,首先将矿井水输入调节池101,接着通过第一管道106将矿井水输入到澄清池102,该调节池101用于调节输入该澄清池102的矿井水量,在矿井水通过第一管道106输入到澄清池102的过程中,通过混凝剂投加装置104向矿井水投放混凝剂,实现对矿井水的净化,即去除矿井水中的悬浮物,并且,还可以通过软化剂投加装置105向矿井水投放软化剂,实现对矿井水的软化,即去除矿井水中的硬度离子结晶体。输入到澄清池102中的矿井水是经过净化处理及软化处理的矿井水,进一步的,通过第二管道107将该矿井水输入到滤池103中,并在滤池中进一步的去除微小的悬浮物和胶体物质。
需要说明的是,若调节池101与澄清池102之间的高度差,还可以在第一管道106上设置提升水泵,用以将调节池101中的矿井水输入到澄清池102中。
在本实施例中,该矿井水处理系统,包括:调节池、澄清池、滤池、混凝剂投加装置和软化剂投加装置,调节池与澄清池之间通过第一管道连接,澄清池与滤池通过第二管道连接,在第一管道上设置有用于投放混凝剂净化矿井水的混凝剂投加装置,以及在第一管道上设置有用于投放软化剂软化矿井水的软化剂投加装置。同时对矿井水进行了净化处理和软化处理,从而简化了矿井水的处理流程,并降低了处理矿井水的成本。
图2为本发明另一实施例矿井水处理系统的流程示意图。如图2所示,在上述实施例的基础上,该矿井水处理系统还可以包括:用于计量从调节池101流入澄清池102的矿井水流量的流量传感器108,该流量传感器设置108与第一管道106连接。
进一步的,在上述实施例的基础上,该矿井水处理系统还可以包括:自动控制装置109,其中,自动控制装置109分别与混凝剂投加装置104、软化剂投加装置105和流量传感器108相连,该自动控制装置109根据流量传感器108检测的流入澄清池102的矿井水流量确定混凝剂投加装置104投放的混凝剂的量,以及根据矿井水流量确定软化剂投加装置105投放软化剂的量。
可选的,在上述实施例的基础上,该矿井水处理系统还可以包括:第一PH值传感器110和酸液投加装置111,其中,在第二管道107,从澄清池102向滤池103的方向上依次设置有用于检测澄清池102输出的矿井水PH值的第一PH值传感器110,以及用于投放酸液的酸液投加装置111。从而实现对矿井水PH值的调节,进而满足人们生活和生产中对水PH值的需求。
进一步的,在上述实施例的基础上,该矿井水处理系统还可以包括第二PH值传感器112,滤池103的出水口处设置有用于检测滤池103输出的矿井水PH值的第二PH值传感器112;该第二PH值传感器可以确定滤池输出的矿井水的PH值。
需要说明的是,第一PH值传感器110、酸液投加装置111和第二PH值传感器112可以分别与自动控制器109连接,自动控制器109根据第一PH值传感器110获得的矿井水PH值,确定酸液投加装置111投放酸液的量。从而实现,通过酸液投加装置自动的像矿井水中投放酸液。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (2)
1.一种矿井水处理系统,其特征在于,包括:调节池、澄清池、滤池、混凝剂投加装置和软化剂投加装置,所述调节池与所述澄清池之间通过第一管道连接,所述澄清池与所述滤池通过第二管道连接,在所述第一管道上设置有用于投放混凝剂净化矿井水的所述混凝剂投加装置,以及在所述第一管道上设置有用于投放软化剂软化所述矿井水的所述软化剂投加装置;
所述系统,还包括:用于计量从所述调节池流入所述澄清池的所述矿井水流量的流量传感器,所述流量传感器与所述第一管道连接;
所述系统,还包括:自动控制装置,所述自动控制装置分别与所述混凝剂投加装置、所述软化剂投加装置和所述流量传感器相连,所述自动控制装置根据所述流量传感器检测的流入所述澄清池的所述矿井水流量确定所述混凝剂投加装置投放的混凝剂的量,以及根据所述矿井水流量确定所述软化剂投加装置投放软化剂的量;
所述系统还包括第一PH值传感器和酸液投加装置,在所述第二管道,从所述澄清池向所述滤池的方向上依次设置有用于检测所述澄清池输出的矿井水PH值的所述第一PH值传感器,以及用于投放酸液的所述酸液投加装置;
所述系统还包括第二PH值传感器,所述滤池的出水口处设置有用于检测所述滤池输出的矿井水PH值的第二PH值传感器;
所述第一PH值传感器、所述酸液投加装置和所述第二PH值传感器分别与所述自动控制器连接,所述自动控制器根据所述第一PH值传感器获得的矿井水PH值,确定所述酸液投加装置投放酸液的量。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述系统还包括用于将所述调节池中的矿井水输入到所述澄清池的提升水泵。
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赵各庄坑口热电站给水净化厂工艺模拟试验的研究;韩战国等;《煤矿环境保护》;19920630;第6卷(第3期);第11-12页第1节 * |
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