CN108996568A - 一种污水处理水池的模块化构建方法 - Google Patents

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徐跃武
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Abstract

本发明公开一种污水处理水池的模块化构建方法,该方法包括以下步骤:(1)按照污水处理水池的规格制作水池的模块,所述模块的厚度和抗压强度与所述污水处理水池的规格相对应;(2)采用连接件将步骤(1)中制成的模块拼接成污水处理水池,所述的连接件和模块之间以及所述的模块和模块之间采用密封垫密封。本发明方法中水池的建设采用模块化拼装,建设时间短,仅占相同规格钢砼水池建设时间的10%左右;建设成本低,占相同规格钢砼水池建设成本的50%左右;采用内衬钢筋,保证水池结构的抗压强度;经久耐用,耐酸、耐碱、抗腐蚀,使用寿命长达50年;适用范围广泛,可适用于各种规格、地上、地下结构的水池,所采用的材料均为废旧塑料,变废为宝,实现资源化再利用,体现了循环经济的理念,属于环境友好型材料和构建方法;拆除方便,拆除后材料可以重复利用。

Description

一种污水处理水池的模块化构建方法
技术领域
本发明属于水污染治理工程技术领域,具体涉及一种污水处理水池的模块化构建方法。
背景技术
现有的水污染治理工程包括土建工程和设备安装工程两大块,其中土建工程的施工周期占总工程的60-70%,而土建工程中的主体工程就是污水处理水池的建设。规范化污水处理水池的建设要求一般采用钢筋混凝土结构,从设计到施工流程繁杂,占用整个工程的大部分时间,是导致污水处理工程建设周期长的根本原因。针对现有污水处理建设工程存在的缺陷,本发明提出一种快速、便捷、经济适用、使用寿命长的污水处理水池模块化构建方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种污水处理水池的模块化构建方法。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种污水处理水池的模块化构建方法,该方法包括以下步骤:
(1)按照污水处理水池的规格制作水池的模块,所述模块的厚度和抗压强度与所述污水处理水池的规格相对应;
(2)采用连接件将步骤(1)中制成的模块拼接成污水处理水池,所述的连接件和模块之间以及所述的模块和模块之间采用密封垫密封。
所述的模块采用模具一次性成型或采用3D打印机直接打印。
所述的模块采用塑料制作,所述的模块上设有加强筋,所述的加强筋采用圆钢网格布置。所述的塑料为回收的废旧塑料。
所述污水处理水池的规格为方体型或圆筒型,对应的模块有平面型模块或曲面型模块。所述平面型模块的具体规格有:500×500、500×1000、1000×1000、1000×1500、1000×2000、2000×2000;所述曲面型模块的曲率半径对应圆筒形水池半径,其具体规格同平面型模块。
所述模块的厚度10~20mm。
所述连接件形状为“T”字型,“L”字型,或“Y”字型。
本发明的方法主要适用于污水处理水池的模块化构建,所述的污水处理水池包括雨水收集池、事故水池、回用水池、污水处理水池,可地下或地上构建。
与现有的污水处理水池建设方法相比,具有以下优点:
(1)污水水池的建设采用模块化拼装,建设时间短,仅占相同规格钢砼水池建设时间的10%左右;
(2)建设成本低,占相同规格钢砼水池建设成本的50%左右;
(3)采用内衬钢筋,保证水池结构的抗压强度;
(4)经久耐用,耐酸、耐碱、抗腐蚀,使用寿命长达50年;
(5)适用范围广泛,可适用于各种规格、地上、地下结构的水池,
(6)所采用的材料均为废旧塑料,变废为宝,实现资源化再利用,体现了循环经济的理念,属于环境友好型构建材料和方法;
(7)拆除方便,拆除后材料可以重复利用。
附图说明
图1为方体型污水处理水池的形状图;
图2为圆筒型污水处理水池的形状图;
图3为方体型污水处理水池的模块的正视图;
图4为图3中模块的剖面图;
其中A为1-1剖面图,B为2-2剖面图
图5为圆筒型污水处理水池的模块正视图和剖面图;
其中C为正视图,D为1-1剖面图,E为2-2剖面图
图6为平面组件连接示意图;
图7为连接件形状图;
其中F为“T”字型连接件,G为“L”字型连接件,H为“Y”字型连接件。
具体实施方式
实施例1一种污水处理水池的模块化构建方法
(1)按照污水处理水池1的规格制作水池的模块2,所述模块2的厚度和抗压强度与所述污水处理水池1的规格相对应;所述的模块2采用模具一次性成型或采用3D打印机直接打印,制作速度快、质量有保证。所述的模块2采用废旧塑料制作,所述的模块2上设有加强筋3,所述的加强筋3采用圆钢6网格布置,所述模块2的表面对应加强筋3的位置还设有加固部件7。
模块2规格的选择主要取决于污水处理水池1规格,常规的污水处理水池1规格主要有方体型(如图1)、圆筒型(如图2),对应模块有平面型模块(如图3和4)和曲面型模块(如图5),模块的厚度和抗压强度与水池的规格相对应。平面型模块具体规格有:500×500、500×1000、1000×1000、1000×1500、1000×2000、2000×2000。曲面型模块的曲率半径对应圆筒形水池半径,具体规格同平面型模块。根据水池不同的抗压强度要求,设计模块的厚度和加强筋,常规的厚度10、12、15、18、20mm,加强筋3采用不等圆钢6网格布置。
(2)采用连接件4将步骤(1)中制成的模块拼接成污水处理水池,所述的连接件和模块之间以及所述的模块和模块之间采用密封垫5密封(如图6)。
模块之间的连接件4采用防腐金属构件,主要作用:连接、固定、增加强度、防水等。连接件形状主要有:“T”字型,“L”字型,“Y”字型(如图7)。连接件与模块之间通过螺丝及橡胶密封垫5固定。根据所建水池的规格及抗压强度要求,确定所需模块规格、厚度及数量;模块之间通过连接件采用螺丝固定,并安装橡胶防水密封垫5。

Claims (8)

1.一种污水处理水池的模块化构建方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)按照污水处理水池的规格制作水池的模块,所述模块的厚度和抗压强度与所述污水处理水池的规格相对应;
(2)采用连接件将步骤(1)中制成的模块拼接成污水处理水池,所述的连接件和模块之间以及所述的模块和模块之间采用密封垫密封。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述的模块采用模具一次性成型或采用3D打印机直接打印。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述的模块采用回收塑料制作,所述的模块上设有加强筋,所述的加强筋采用圆钢网格布置。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述污水处理水池的规格为方体型或圆筒型,对应的模块有平面型模块或曲面型模块。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述平面型模块的具体规格有:500×500、500×1000、1000×1000、1000×1500、1000×2000、2000×2000;所述曲面型模块的曲率半径对应圆筒形水池半径。
6.根据权利要求1~5中任一所述的方法,其特征在于,所述模块的厚度10~20mm。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述连接件形状为“T”字型,“L”字型,或“Y”字型。
8.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述的塑料为回收的废旧塑料。
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