CN106890839A - 舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统 - Google Patents

舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,混合破碎研磨装置的出水端通过主管路与多级电解电絮凝装置的入水端相连,多级电解电絮凝装置的出水端通过主管路与多级沉淀装置入水端相连;多级电解电絮凝装置与气体收集检测排放装置之间设有排气管,排气管的进气端与多级电解电絮凝装置相连,排气管的出气端与气体收集检测排放装置相连;气体注入装置通过进气管与多级电解电絮凝装置相连,以对多级电解电絮凝装置注入混合气体;清水冲洗装置通过输水管分别连接混合破碎研磨装置、多级电解电絮凝装置和多级沉淀装置相连。本发明结构简单,安装方便,制造成本低,且能有效提高对污水的处理能力和效果。

Description

舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统
技术领域
本发明及一种船舶生活污水的处理技术,尤其涉及一种舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统。
背景技术
随着航运业和海洋开发的空前发展,海洋环境的污染也越来越严重,人类对海洋环境的保护也日益重视。由于海运所带来的船舶生活污水污染问题也逐渐引起人们的关注。船舶作为航运中的交通工具,是一种流动污染源,船舶生活污水的排放对海洋及内河的影响,随着船舶数量的增加而不容忽视。
目前,国内主要是对单一污水处理研究,大多局限于地面(如城镇区域);还没有见到诸如舰船的三种污水集中统一处理的工艺技术方面的介绍,先进的国外产品技术工艺的主要是以海水为添加剂的产品,而其中的电解作用,通常需要引入添加剂进行电解,首先,现有的添加剂一般为海水,而海水是强腐蚀剂,对于产品自身的要求极高,因而产品本身复杂成本高;且需要添加海水的辅助装置,其次,可使用的其他类型外加添加剂的产品,但这样也会对环境和使用的添加剂产生限制,无法大规模在舰船方面应用推广。
发明内容
本发明的目的在于提供一种舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,该系统垃圾处理效果好,安全可靠,可有效的对混合型污水进行高效处理。
为实现上述目的,一种舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,包括:混合破碎研磨装置、多级电解电絮凝装置、气体注入装置、多级沉淀装置、气体收集检测排放装置、清水收集装置、清水冲洗装置和检测装置;
所述混合破碎研磨装置的出水端通过主管路与多级电解电絮凝装置的入水端相连,所述多级电解电絮凝装置的出水端通过主管路与多级沉淀装置入水端相连;
所述多级电解电絮凝装置与所述气体收集检测排放装置之间设有排气管,所述排气管的进气端与所述多级电解电絮凝装置相连,所述排气管的出气端与所述气体收集检测排放装置相连;
所述气体注入装置通过进气管与多级电解电絮凝装置相连,以对多级电解电絮凝装置注入混合气体;
所述清水冲洗装置通过输水管分别连接混合破碎研磨装置、多级电解电絮凝装置和多级沉淀装置相连,用以对混合破碎研磨装置、多级电解电絮凝装置和多级沉淀装置进行清洗。
优选的,所述混合破碎研磨装置包括一级混合破碎装置和二级混合研磨装置,所述一级混合破碎装置和二级混合研磨装置之间通过污水泵连通输水,所述二级混合研磨装置的排出端设有污水泵排水,所述一级混合破碎装置与餐厨垃圾排放端相连,所述二级混合研磨装置与黑水和灰水排放端均相连,所述一级混合破碎装置和二级混合研磨装置包括收集腔和设置在收集腔中的破碎研磨器,所述破碎研磨器用以破碎和研磨餐厨垃圾、黑水和灰水中的固体颗粒物。
优选的,所述多级电解电絮凝装置包括一级电解装置、一级电絮凝装置和二级电絮凝装置,所述一级电解装置、一级电絮凝装置和二级电絮凝装置依次通过分支管路串联,所述混合破碎研磨装置与所述一级电解装置相连,所述二级电絮凝装置的排出端通过主管路与所述多级沉淀装置相连。
优选的,所述一级电絮凝装置和所述二级电絮凝装置的设置数量相同,所述一级电絮凝装置为两组,一级电絮凝装置之间为通过分支管路并联设置,所述二级电絮凝装置为两组,二级电絮凝装置之间为通过分支管路并联设置。
优选的,还包括反馈装置,所述反馈装置的两端分别与所述多级电解电絮凝装置和所述多级沉淀装置电性连接。
优选的,所述多级沉淀装置包括一级沉淀装置、二级沉淀装置和三级沉淀装置,所述一级沉淀装置的出水端与二级沉淀装置的入水端、以及二级沉淀装置的出水端与三级沉淀装置的入水端之间为依次串联设置。
优选的,所述清水收集装置连接在多级沉淀装置的出水端上。
优选的,所述多级沉淀装置的出水端连接有污泥收集排出装置。
优选的,所述气体收集检测排放装置的出气端上连接有安全排放装置。
优选的,所述检测装置包括设置于所述混合破碎研磨装置上的液位传感器和流量传感器、设置在所述多级电解电絮凝装置上的电量传感器、温度传感器、压力传感器和流量传感器、设置在所述多级沉淀装置上的浊度传感器、设置在所述气体收集检测排放装置上的有害气体监测传感器、设置在所述清水收集装置上的液位传感器、设置在所述清水冲洗装置上的液位传感器、设置在反馈装置上的检测部件。
本发明的有益效果是:利用一级电解装置对污水进行初步电解解析,使污水产生较多的离子后,污水通过混合破碎研磨装置迅速进入多级电解电絮凝装置,从而形成事实上的类同外添加剂与污水同时进入多级电解电絮凝装置,混合破碎研磨装置对污水中的固体垃圾高精度微颗粒粉碎研磨、不用海水、不需要任何添加剂、多级电解絮凝、反馈式重复处理、深度消毒杀菌。装置将完成固液分离:使混合污水中的(90%-重量百分百)以上的水分分离出变为可再生利用的中水;剩余的固体物(污泥)收集后可以按照需要进入其它再循环利用系统或依据许可直接排放。
通过将多级电解电絮凝装置设置为三级结构方式,前一级为电解工艺,即通过设置电解装置对污水进行电解,后两级为电絮凝工艺,即通过设置电絮凝装置对污水进行电絮凝,这样能利用电解装置提高污水中的离子数量,同时电解装置为后两级的电絮凝提供条件,经过电解和多次的电絮凝作用,使污水中的固体颗粒物能够完全的被多级电解电絮凝装置从污水中分离出来,以使后续的多级沉淀装置使固体颗粒物沉淀固液分离出淤泥,提高装置整体的工作效率和去污能力,达到对混合型污水进行高效处理的目的。
将一级电絮凝装置设置为至少一个,一级电解装置之间通过分支管路相连,并且分支管路为并行设置,同理二级电絮凝装置也做相同设置,使污水能够充分的通过各级电絮凝装置,在多级电解电絮凝装置里进行多次的电絮凝处理,大大的提高絮凝的效率,以便于环保排放,避免污水处理不完全,产生使污水处理效率低下的问题。
附图说明
图1是本发明的整体示意图;
图2是本发明混合研磨装置的结构连接示意图;
图3是本发明多级电解电絮凝装置的结构连接示意图;
附图标记:
1、混合破碎研磨装置;11、主管路;12、一级混合破碎装置;13、二级混合研磨装置;14、收集腔;15、破碎研磨器;16、污水泵;
2、多级电解电絮凝装置;21、一级电解装置;22、一级电絮凝装置;23、二级电絮凝装置;24、分支管路;
3、气体注入装置;
4、多级沉淀装置;41、一级沉淀装置;42、二级沉淀装置;43、三级沉淀装置;44、污泥收集排出装置;
5、气体收集检测排放装置;51、安全排放装置;
6、清水收集装置;61、清水排出装置;
7、清水冲洗装置;
8、反馈装置。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
为了实现上述目的,参照图1所示,本发明提供了一种舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,包括:混合破碎研磨装置1、多级电解电絮凝装置2、气体注入装置3、多级沉淀装置4、气体收集检测排放装置5、清水收集装置6、清水冲洗装置7和检测装置;所述混合破碎研磨装置1的出水端通过主管路11与多级电解电絮凝装置2的入水端相连,所述多级电解电絮凝装置2的出水端通过主管路11与多级沉淀装置4入水端相连;所述多级电解电絮凝装置2与所述气体收集检测排放装置5之间设有排气管,所述排气管的进气端与所述多级电解电絮凝装置2相连,所述排气管的出气端与所述气体收集检测排放装置5相连;所述气体注入装置3通过进气管与多级电解电絮凝装置2相连,以对多级电解电絮凝装置2注入混合气体;所述清水冲洗装置7通过输水管分别连接混合破碎研磨装置1、多级电解电絮凝装置2和多级沉淀装置4相连,用以对混合破碎研磨装置1、多级电解电絮凝装置2和多级沉淀装置4进行清洗。
具体的,三类污水即灰水、黑水、餐厨垃圾污水,分别进入混合破碎研磨装置1,污水中的垃圾经过破碎研磨后进入多级电解电絮凝装置2,同时外部气体注入装置3注入,混合气体通过管道进入气体收集检测排放装置5,通过排出;经过电解,一级电絮凝,二级电絮凝,将污水排入多级沉淀装置4,电解和电絮凝装置分别对应多级沉淀装置4,通过多级沉淀装置4检测,反馈装置8检测多级沉淀装置4内沉淀物的数据是否达标,反馈装置8与所述一级电絮凝装置22电性连接,如否则启动反馈装置8将所述多级沉淀装置4内沉淀物通过管路输送回多级电解电絮凝装置2处,如是则保持关闭反馈装置8。
进一步地,参照图2所示,所述混合破碎研磨装置1包括一级混合破碎装置12和二级混合研磨装置13,所述一级混合破碎装置12和二级混合研磨装置13之间通过污水泵16连通输水,所述二级混合研磨装置13的排出端设有污水泵16排水,所述一级混合破碎装置12与餐厨垃圾排放端相连,所述二级混合研磨装置13与黑水和灰水排放端均相连,所述一级混合破碎装置12和二级混合研磨装置13包括收集腔14和设置在收集腔14中的破碎研磨器15,所述破碎研磨器15用以破碎和研磨餐厨垃圾、黑水和灰水中的固体颗粒物。
进一步地,参照图3所示,所述多级电解电絮凝装置2包括一级电解装置21、一级电絮凝装置22和二级电絮凝装置23,所述一级电解装置21、一级电絮凝装置22和二级电絮凝装置23依次通过分支管路24串联,所述混合破碎研磨装置1与所述一级电解装置21相连,所述二级电絮凝装置23的排出端通过主管路11与所述多级沉淀装置4相连。
具体地,混合污水通过主管路11从污水暂存混合破碎研磨装置1被送入多级电解电絮凝装置2中,由于一级电解装置21、一级电絮凝装置22和二级电絮凝装置23依次连接,因此混合污水首先通过一级电解装置21,然后再通过一级电絮凝装置22,最后通过二级电絮凝装置23,混合污水在一级电解装置21中形成无数的微电池系统,从而在其中构成一个电场,电场中的电子在混合污水中运动的时候会吸附带正电的固体颗粒物,吸附在电子上面的固体颗粒物运动到阴极之后会被中和然后就会沉到底部,使混合污水分层,并且将混合污水输通过分支管路24输送至一级电絮凝装置22,以及二级电絮凝装置23进行电絮凝作用,这样能够多次的对混合污水进行电解后并电絮凝,也可以增设三级电絮凝装置、四级电絮凝装置或者更多,以加强电解和电絮凝作用。
进一步地,所述一级电絮凝装置22和所述二级电絮凝装置23的设置数量相同,所述一级电絮凝装置22为两组,一级电絮凝装置22之间为通过分支管路24并联设置,所述二级电絮凝装置23为两组,二级电絮凝装置23之间为通过分支管路24并联设置。
具体地,一级电解装置21、一级电絮凝装置22和二级电絮凝装置23的排布延伸方向与水流输送的方向一致,设置多个一级电絮凝装置22和多个二级电絮凝装置23,一级电絮凝装置22为平行于水流方向设置的多个,同样的二级电絮凝装置23也为平行于水流方向设置的多个,这样,混合污水可以通过分支管路24分别的进行分流,分别的进入每一个一级电絮凝装置22,让每一个一级电絮凝装置22处理更少的混合污水,让混合污水能够充分的且完全的穿过每一个一级电絮凝装置22,同样的经过一级电絮凝装置22处理过的混合污水在经过二级电絮凝装置23时,也通过分支管路24分别的进行分流,让每一个二级电絮凝装置23均能分别进一步处理混合污水,从而起到高效处理的作用,使混合污水与一级电絮凝装置22和二级电絮凝装置23进行充分的电化学反应,使混合污水中的污泥能更加完整的全部的能够进入多级沉淀装置4中。
进一步地,还包括反馈装置8,所述反馈装置8的两端分别与所述多级电解电絮凝装置2和所述多级沉淀装置4电性连接。
具体地,反馈装置8分别与一级电絮凝装置22和多级沉淀装置4相连,用于监测多级沉淀装置4中的混合污水的清洁度,利用与反馈装置8电性连接的检测部件对多级沉淀装置4中的混合污水进行实时监控,当混合污水没有达到排放标准的时候,则检测部件触发一型号启动反馈装置8,使反馈装置8工作,反馈装置8将多级沉淀装置4中的混合污水再次输送回一级电絮凝装置22中,然后混合污水再次通过一级电絮凝装置22以及二级电絮凝装置23,进行絮凝反应,然后混合污水再次进入级沉淀装置中,与此同时检查装置则再度对混合污水进行检测,判断是否达到排放标准,如果没达到排放标准则再次反复这个过程,直到被处理的混合污水达到排放标准,则检测部件将触发一信号以关闭反馈装置8,这样能有效的保证从多级沉淀装置4中排放出来的废水能达到排放标准,提高了污水处理效率和效果,大大降低了船舶污水对水体的污染。
进一步地,所述检测装置包括设置于所述混合破碎研磨装置1上的液位传感器、流量传感器、设置在所述多级电解电絮凝装置2上的电量传感器、温度传感器、压力传感器和流量传感器、设置在所述多级沉淀装置4上的浊度传感器、设置在所述气体收集检测排放装置5上的有害气体监测传感器、设置在所述清水收集装置6上的液位传感器、设置在所述清水冲洗装置7上的液位传感器、设置在反馈装置8上的检测部件。
进一步地,所述多级沉淀装置4包括一级沉淀装置41、二级沉淀装置42和三级沉淀装置43,所述一级沉淀装置41的出水端与二级沉淀装置42的入水端、以及二级沉淀装置42的出水端与三级沉淀装置43的入水端之间为依次串联设置。
进一步地,所述清水收集装置6连接在多级沉淀装置4的出水端上。
优选的,所述清水收集装置6上还设有清水排出装置61。
进一步地,所述多级沉淀装置4的出水端连接有污泥收集排出装置44。
进一步地,所述气体收集检测排放装置5的出气端上连接有安全排放装置51。
系统设有电源、驱动系统和操作控制显示系统,上述的传感器与操作控制显示系统通信连接,系统通过电源和驱动系统运行,通过操作控制显示系统实现人机交互,系统整体为模块化设计,便于组装和维修;操作控制显示系统人性化设计较好,界面简洁,便于安装和操作使用。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (10)

1.一种舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,其特征在于,包括:混合破碎研磨装置、多级电解电絮凝装置、气体注入装置、多级沉淀装置、气体收集检测排放装置、清水收集装置、清水冲洗装置和检测装置;
所述混合破碎研磨装置的出水端通过主管路与多级电解电絮凝装置的入水端相连,所述多级电解电絮凝装置的出水端通过主管路与多级沉淀装置入水端相连;
所述多级电解电絮凝装置与所述气体收集检测排放装置之间设有排气管,所述排气管的进气端与所述多级电解电絮凝装置相连,所述排气管的出气端与所述气体收集检测排放装置相连;
所述气体注入装置通过进气管与多级电解电絮凝装置相连,以对多级电解电絮凝装置注入混合气体;
所述清水冲洗装置通过输水管分别连接混合破碎研磨装置、多级电解电絮凝装置和多级沉淀装置相连,用以对混合破碎研磨装置、多级电解电絮凝装置和多级沉淀装置进行清洗。
2.根据权利要求1所述的舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,其特征在于,所述混合破碎研磨装置包括一级混合破碎装置和二级混合研磨装置,所述一级混合破碎装置和二级混合研磨装置之间通过污水泵连通输水,所述二级混合研磨装置的排出端设有污水泵排水,所述一级混合破碎装置与餐厨垃圾排放端相连,所述二级混合研磨装置与黑水和灰水排放端均相连,所述一级混合破碎装置和二级混合研磨装置包括收集腔和设置在收集腔中的破碎研磨器,所述破碎研磨器用以破碎和研磨餐厨垃圾、黑水和灰水中的固体颗粒物。
3.根据权利要求1所述的舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,其特征在于,所述多级电解电絮凝装置包括一级电解装置、一级电絮凝装置和二级电絮凝装置,所述一级电解装置、一级电絮凝装置和二级电絮凝装置依次通过分支管路串联,所述混合破碎研磨装置与所述一级电解装置相连,所述二级电絮凝装置的排出端通过主管路与所述多级沉淀装置相连。
4.根据权利要求3所述的舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,其特征在于,所述一级电絮凝装置和所述二级电絮凝装置的设置数量相同,所述一级电絮凝装置为两组,一级电絮凝装置之间为通过分支管路并联设置,所述二级电絮凝装置为两组,二级电絮凝装置之间为通过分支管路并联设置。
5.根据权利要求1任意所述的舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,其特征在于,还包括反馈装置,所述反馈装置的两端分别与所述多级电解电絮凝装置和所述多级沉淀装置电性连接。
6.根据权利要求1所述的舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,其特征在于,所述多级沉淀装置包括一级沉淀装置、二级沉淀装置和三级沉淀装置,所述一级沉淀装置的出水端与二级沉淀装置的入水端、以及二级沉淀装置的出水端与三级沉淀装置的入水端之间为依次串联设置。
7.根据权利要求1任意所述的舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,其特征在于,所述清水收集装置连接在多级沉淀装置的出水端上。
8.根据权利要求1所述的舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,其特征在于,所述多级沉淀装置的出水端连接有污泥收集排出装置。
9.根据权利要求1所述的舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,其特征在于,所述气体收集检测排放装置的出气端上连接有安全排放装置。
10.根据权利要求5任意所述的舰船餐厨垃圾及生活污水综合处理系统,其特征在于,所述检测装置包括设置于所述混合破碎研磨装置上的液位传感器和流量传感器、设置在所述多级电解电絮凝装置上的电量传感器、温度传感器、压力传感器和流量传感器、设置在所述多级沉淀装置上的浊度传感器、设置在所述气体收集检测排放装置上的有害气体监测传感器、设置在所述清水收集装置上的液位传感器、设置在所述清水冲洗装置上的液位传感器、设置在反馈装置上的检测部件。
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