CN107473529A - 一种高效过滤生化处理池 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及污水处理领域,公开了一种高效过滤生化处理池,污水先从污水池进入,在污水池中进行初步沉淀过滤,然后从污水池两侧渗入到溢流池,污水在污水池和溢流池中经过厌氧处理,再从溢流池溢流到灭菌池,污水在灭菌池经过灭菌处理,然后再从灭菌池抽入到沉淀池进行最后净化,热泵装置对污水池、溢流池、灭菌池和沉淀池内污水进行吸热并加以利用,进水装置对沉淀池内污水进行监测,同时控制污水池进水和沉淀池出水,控制污水处理时间,结构和功能合理,污水的净化效果理想。

Description

一种高效过滤生化处理池
技术领域
本发明涉及污水处理领域,具体来说是一种高效过滤生化处理池。
背景技术
污水处理:为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活,随着经济的发展,污水处理问题也越来越严峻,对于污水处理,需要经过多道处理工序,如固液过滤分离、回收和流量调节等,其中就有需要将污水引入生化处理池,由生化处理池对污水进行净化,现有技术中的生化处理池结构和功能单一,污水的净化效果不理想。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供一种高效过滤生化处理池,通过污水池、溢流池、灭菌池、沉淀池、热泵装置和进水装置对污水进行处理,结构和功能合理,污水的净化效果理想。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案:
一种高效过滤生化处理池,包括有污水池、热泵装置和进水装置,所述污水池两侧连通设置有溢流池,所述溢流池前连通设置有灭菌池,所述灭菌池两侧连通设置有沉淀池,所述热泵装置分别与污水池、溢流池、灭菌池、沉淀池相连接,所述进水装置分别与污水池、沉淀池相连接,所述进水装置设置有进水控制器,所述沉淀池内设置有水质检测器和抽水阀,所述污水池设置有进水控制阀,所述进水控制器分别与水质检测器、进水控制阀、抽水阀相连接,所述热泵装置包括有污水源换热器,所述污水源换热器分别设置在污水池、溢流池、灭菌池、沉淀池内,所述污水池与溢流池间设置有可抽插的滤网板,所述溢流池前端设置有溢流墙,所述灭菌池内设置有培养基,所述沉淀池内设置有蜂窝管,所述溢流池内设置有填料层,所述填料层通过连接绳相连接,所述污水源换热器连接有压缩机,所述压缩机连接有冷凝器,所述冷凝器与沉淀池相连接,所述冷凝器连接有节流阀,所述沉淀池设置有出水口,所述出水口内周边设置有过滤装置,所述过滤装置包括有与出水口内周边适配的框架,所述框架内设置有纤维束过滤件,所述纤维束过滤件上端连接有活动机架,所述活动机架两端与框架滑动配合,所述活动机架上设置有升降调节机构,所述框架设置有反冲曝气管。
进一步地,所述污水池、溢流池、灭菌池、沉淀池分别设置有观察清理窗。
更进一步地,所述污水池、溢流池、灭菌池、沉淀池分别设置有温度传感器,所述温度传感器与热泵装置相连接。
本发明的有益效果是:污水先从污水池进入,在污水池中进行初步沉淀过滤,然后从污水池两侧渗入到溢流池,污水在污水池和溢流池中经过厌氧处理,再从溢流池溢流到灭菌池,污水在灭菌池经过灭菌处理,然后再从灭菌池抽入到沉淀池进行最后净化,热泵装置对污水池、溢流池、灭菌池和沉淀池内污水进行吸热并加以利用,进水装置对沉淀池内污水进行监测,同时控制污水池进水和沉淀池出水,控制污水处理时间,结构和功能合理,污水的净化效果理想。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的结构示意图;
图2是热泵装置的结构示意图;
图3是过滤装置与沉淀池适配的结构示意图;
图4是过滤装置的结构示意图。
具体实施方式
参照图1~4,一种高效过滤生化处理池,包括有污水池11、热泵装置和进水装置,污水池11两侧连通设置有溢流池12,可以是一个溢流池12处于工作状态,也可以是两个溢流池12同时处于工作状态,溢流池12前连通设置有灭菌池13,灭菌池13两侧连通设置有沉淀池14,热泵装置分别与污水池11、溢流池12、灭菌池13、沉淀池14相连接,由热泵装置进行污水热源回收,进水装置分别与污水池11、沉淀池14相连接,进水装置设置有进水控制器17,沉淀池14内设置有水质检测器15和抽水阀18,污水池11设置有进水控制阀16,水质检测器15对沉淀池14内的水质进行检测,当水质达到要求后,抽水阀18将污水从沉淀池14抽出,进水控制器17分别与水质检测器15、进水控制阀16、抽水阀18相连接,热泵装置包括有污水源换热器19,污水源换热器19分别设置在污水池11、溢流池12、灭菌池13、沉淀池14内,对污水池11、溢流池12、灭菌池13、沉淀池14内污水进行热量吸收,污水池11与溢流池12间设置有可抽插的滤网板110,有过滤作用,便于清洗,溢流池12前端设置有溢流墙111,溢流墙111有溢流作用,使污水进一步净化,灭菌池13内设置有培养基,杀死灭菌池13内大量细菌,沉淀池14内设置有蜂窝管,可以促进污水沉淀,溢流池12内设置有填料层,填料层通过连接绳相连接,进一步对污水中的微生物进行降解处理,污水源换热器19连接有压缩机112,压缩机112连接有冷凝器113,冷凝器113与沉淀池14相连接,进一步利用沉淀池14过滤出来的水,冷凝器113连接有节流阀114,污水源换热器19对污水池11、溢流池12、灭菌池13、沉淀池14内污水进行热量吸收,污水源换热器19中低压液态循环工质吸收污水的低位热能,变成低温低压的蒸气,低温低压的蒸气在压缩机112中被压缩后,形成高温高压的蒸气,高温高压的蒸气从压缩机112排出,进入冷凝器113中,将热量传递给需要加热的冷水,工质经过冷凝后成为高压液体,冷水被加热后,进入热水箱供用户使用,高压液体经过节流阀114后变成低压液态工质,低压液态工质再次进入污水源换热器19,不断的循环工作,沉淀池14设置有出水口,从出水口处出水,出水口内周边设置有过滤装置,出水前再作进一步过滤,过滤装置包括有与出水口内周边适配的框架31,框架31内设置有纤维束过滤件32,纤维束过滤件32具有一定的弹性张紧力,纤维束过滤件32上端连接有活动机架33,活动机架33对纤维束过滤件32有牵拉作用,活动机架33两端与框架31滑动配合并可上下滑动,活动机架33上设置有升降调节机构34,升降调节机构34可以调节活动机架33沿框架31上下滑动,框架31设置有反冲曝气管35,通过反冲曝气管35对纤维束过滤件32进行曝气,清除内部杂质。
污水先从污水池11进入,在污水池11中进行初步沉淀过滤,然后从污水池11两侧渗入到溢流池12,污水在污水池11和溢流池12中经过厌氧处理,再从溢流池12溢流到灭菌池13,污水在灭菌池13经过灭菌处理,然后再从灭菌池13抽入到沉淀池14进行最后净化,热泵装置对污水池11、溢流池12、灭菌池13和沉淀池14内污水进行吸热并加以利用,进水装置对沉淀池14内污水进行监测,同时控制污水池11进水和沉淀池14出水,控制污水处理时间,结构和功能合理,污水的净化效果理想。
本实施例中,优选的,污水池11、溢流池12、灭菌池13、沉淀池14分别设置有观察清理窗115,可以通过观察清理窗115观察到污水池11、溢流池12、灭菌池13、沉淀池14内的污水处理情况。
本实施例中,优选的,污水池11、溢流池12、灭菌池13、沉淀池14分别设置有温度传感器116,温度传感器116与热泵装置相连接,可以探测到污水池11、溢流池12、灭菌池13、沉淀池14的水温情况。
以上所述,只是本发明的较佳实施方式而已,但本发明并不限于上述实施例,只要其以任何相同或相似手段达到本发明的技术效果,都应落入本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种高效过滤生化处理池,其特征在于:包括有污水池(11)、热泵装置和进水装置,所述污水池(11)两侧连通设置有溢流池(12),所述溢流池(12)前连通设置有灭菌池(13),所述灭菌池(13)两侧连通设置有沉淀池(14),所述热泵装置分别与污水池(11)、溢流池(12)、灭菌池(13)、沉淀池(14)相连接,所述进水装置分别与污水池(11)、沉淀池(14)相连接,所述沉淀池(14)设置有出水口,所述出水口内周边设置有过滤装置,所述过滤装置包括有与出水口内周边适配的框架(31),所述框架(31)内设置有纤维束过滤件(32),所述纤维束过滤件(32)上端连接有活动机架(33),所述活动机架(33)两端与框架(31)滑动配合,所述活动机架(33)上设置有升降调节机构(34),所述框架(31)设置有反冲曝气管(35)。
2.根据权利要求1所述的一种高效过滤生化处理池,其特征在于:所述污水池(11)、溢流池(12)、灭菌池(13)、沉淀池(14)分别设置有观察清理窗(115)。
3.根据权利要求1或2所述的一种高效过滤生化处理池,其特征在于:所述污水池(11)、溢流池(12)、灭菌池(13)、沉淀池(14)分别设置有温度传感器(116),所述温度传感器(116)与热泵装置相连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN109000362A (zh) * 2018-08-24 2018-12-14 马志明 一种污水提温装置

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