CN112962747B - 一种具有调蓄补水功能的污水处理设施 - Google Patents

一种具有调蓄补水功能的污水处理设施 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种具有调蓄功能的污水处理设施,从上至下顺序依次设置水质净化区域、渠道过洪断面区域、调蓄区域三层功能区域;所述污水处理设施利用处于中层的所述渠道过洪断面区域嵌入城镇现状雨污混流的渠道,处于上层的水质净化区域的底部为混凝土梁板结构并通过支架凌空架设在中层的上方;处于中层的渠道过洪断面区域的两端和所述渠道衔接;下层的调蓄区域设置在渠道过洪断面区域的下方。本发明能够适应村镇现场用地限制,集污水处理、调蓄和排洪功能,在旱季保证下游渠道对水质的要求并平均水量,保证渠道景观,在雨季,又能够在洪水来临时起到泄洪的作用,并且泄洪对设备无影响,达到节省用地、降低运行能耗、减少建造成本能耗等目的。

Description

一种具有调蓄补水功能的污水处理设施
技术领域
本发明涉及城镇污水处理、调蓄、渠道补水领域,具体是一种具有调蓄补水功能的污水处理设施。
背景技术
随着经济的发展,城镇规模迅速扩张,生活污水、工业废水排放量逐年增长,其直接排放引起的水环境污染等方面的问题日趋严重。加之地理位置、居住人口及工业生产及等因素,发达城市周边村镇水污染问题尤为严重,主要表现为村镇周边污水管配套不完善,村镇内部排水系统为雨污合流制,污水直排河渠,污水收集率及处理率均较低等。为解决渠道水污染问题,须对入渠污染源采取截流措施,但由于村镇渠道基本无自然汇水区,补水来源多以城市雨污水排放为主,若对入渠排口截流,将明显减少渠道来水,更有甚者将导致渠道干涸,丧失基本的生态景观功能。并且,村镇渠道两侧多有民居、商铺等民用建筑,渠道两侧空间狭小,调蓄池、水处理设施等构筑物无法展开摆放。解决以上条件的限制是解决村镇的污水处理和渠道补水问题的关键。
发明内容
为解决村镇渠道水污染及补水等问题,本发明提供一种具有调蓄补水功能的污水处理设施。本发明采用以下技术方案:
一种具有调蓄功能的污水处理设施,其特征在于:从上至下顺序依次设置水质净化区域、渠道过洪断面区域、调蓄区域三层功能区域;所述污水处理设施利用处于中层的所述渠道过洪断面区域嵌入城镇现状雨污混流的渠道,处于上层的水质净化区域的底部为混凝土梁板结构并通过支架凌空架设在中层的上方;处于中层的渠道过洪断面区域的两端和所述渠道衔接,渠道过洪断面区域的断面形状和面积满足渠道的过洪设计要求;下层的调蓄区域设置在渠道过洪断面区域的下方,渠道过洪断面区域的底部与调蓄区域顶部高程保持一致,所述调蓄区域的上游进水口通过管道和渠道的上游截污装置通过管道相连,所述调蓄区域的出水,通过提升机构输入水质净化区域。
作为本发明的进一步改进,所述调蓄区域的上游进水口通过管道和上游截污装置相连。
作为本发明的进一步改进,在所述截流装置与所述调蓄区域的进水口之间可增设带有闸门的沉泥井,起到控制流量,减少污水中污泥等可沉淀杂质。
作为本发明的进一步改进,所述调蓄区域包括调节池和调蓄池,调蓄池的容量大于调节池;调节池沿调蓄区域的长度方向从一段设置到另一端,所述调节池设置在调蓄区域的一侧,所述调蓄池设置在其侧方,其顶部的混凝土梁板结构作为渠道过洪断面区域的底部。
本发明通过调节所述提升装置的启闭、闸门的启闭进而切换系统不同的工作状态,以适应雨、旱两种工况。在旱季,村镇污水全部被截流至一体化设施处理后排放;在雨季可根据降雨量调整提升装置、闸门的启闭状态,所述调蓄池储存过量的合流污水,在旱季通过释放调蓄池污水经一体化污水处理设备处理后排放入渠进行补水。
作为本发明的进一步改进,所述调节池的上游侧中设置总进水口以及格栅;总进水口设置第一闸门;在总进水口和格栅之间设置溢流堰板,调蓄池的进水侧通过溢流堰板与调节池连接。
作为本发明的进一步改进,可调整一体化污水处理设备与调节池、调蓄池的高程位置关系,减少污水提升泵的使用数量,降低运行能耗。
作为本发明的进一步改进,所述调蓄池通过隔墙被设置为折回槽形结构,其进口部位在调蓄区域的上游端和调节池通过溢流堰板连接,调蓄池自进口部位向调蓄区域的下游延伸,再回转,在溢流堰板和格栅之间的区域通过出水口与调节池相连通,出水口设置第二闸门。
作为本发明的进一步改进,可在所述调蓄池起始端可增设格栅。
作为本发明的进一步改进,所述调节池的下游侧设置溢流排口,所述溢流排口的高程与调蓄池满容对应。
作为本发明的进一步改进,所述截留装置可以采用截流槽,或者可以根据排污口情况调整采用截流井、支管汇流等其它收水方式。所述截留槽采用多道溢流形式截污,在最后一道的溢流堰之前设置截污装置出水口,调蓄区域的进水口通过管道和截污装置出水口相连;所述截流槽设置在渠道底部。
作为本发明的进一步改进,所述调节池的上游侧设置总进水口,总进水口设置第一闸门;调蓄池的进水侧通过溢流堰板与调节池连接;调蓄池通向调节池的出口处设置第二闸门或者调蓄池设置有向调节池输水的泵;所述调蓄池内设置第一感应器,第一感应器控制第一闸门的启闭,第一感应器的设置高度略高于溢流堰板,当收集污水水面高于第一感应器时,第一闸门关闭,反之开启;在截污装置的顶高程处设置第二感应器,当水面高于第二传感器时,水质净化区域的污水处理设施停止工作,反之开启;在下游渠道设置第三感应器,当渠道缺水导致感应器未被水面淹没时,开启第二闸门或所述向调节池输水的泵进行水质净化、渠道补水。
由于采用本发明的技术方案,相比于现有技术,本发明具有以下技术效果:
1、能够适应村镇现场用地限制,集污水处理、调蓄和排洪功能,在旱季保证下游渠道对水质的要求并平均水量,保证渠道景观,在雨季,又能够在洪水来临时起到泄洪的作用,并且泄洪对设备无影响,达到节省用地、降低运行能耗、减少建造成本能耗等目的。
2、为解决在对渠道截污后的渠内水源匮乏问题,本发明能够利用传感装置控制闸门、一体化污水处理设备的启闭实现所述调蓄池收集、贮存雨季合流制污水,在旱季处理达标后排入渠道作为水源补充,保证渠道基本的生态景观功能。
附图说明
图1为本发明污水处理设施调蓄区域的平面示意图;
图2为本发明截流槽的示意图;
图3为本发明在图1的A-A方向上的剖面示意图;
图4为本发明在图1的B-B方向上的剖面示意图;
图5为本发明在图1的C-C方向上的剖面示意图;
图6为本发明在图1的D-D方向上的剖面示意图;
图7为本发明在图1的E-E方向上的剖面示意图。
具体实施方式
参照附图。本发明提供的一种具有调蓄补水功能的污水处理设施,从上至下顺序依次设置水质净化区域、渠道过洪断面区域、调蓄区域三层功能区域,所述污水处理设施利用处于中层的所述渠道过洪断面区域嵌入城镇排污的渠道,充分利用竖向空间以减小一体化设施占地面积。
上层水质净化区域用于净化合流制污水,设置污水处理设备15,所述污水处理设备15可采用传统污水净化处理工艺或利用成型的一体化污水处理设备。
下层的调蓄区域为混凝土梁板结构,被埋在渠道嵌入段的底部,其顶部作为渠道过洪断面区域的底部,作为渠道过洪断面区域底部101的调蓄区域混凝土梁板结构两侧与渠道边坡100结合,两端分别和上下游的渠道底部衔接。所述一体化污水处理设备15通过支架17被凌空支撑在混凝土梁板结构的上方,作为渠道过洪断面区域底部的调蓄区域混凝土梁板结构与一体化污水处理设备15之间构成行洪断面102,渠道过洪断面区域的断面形状和面积满足渠道的过洪设计要求。
所述调蓄区域的上游进水口2通过管道18和渠道的上游截留槽1相连,所述截留槽采用多道(本实施例为两道)的溢流形式截污,在最后一道的溢流堰之前设置出水口14,管道18和出水口14相连。所述上游截流槽1设置在渠道底部,污水在第1个截流槽初步沉淀,溢流至第2个截流槽,并通过中部带钢筋网的管道18连接流向所述上游进水口2;所述截流槽两侧坡比为1:1。
所述调蓄区域的出水,通过提升机构输入水质净化区域。
调蓄区域的混凝土梁板结构,被分割为调节池4和调蓄池5。其中,调节池沿调蓄区域的长度方向从一段设置到另一端,所述调节池4设置在调蓄区域的一侧,能节约用地而处于边坡101的下方,其部分设施可突出在边坡101上,不影响行洪,所述调蓄池5设置在其侧方,其顶部的混凝土梁板结构作为渠道过洪断面区域的底部101。
在调节池4的下游设置污水提升泵6,所述调蓄区域在调节池4的下游端设置出水井7,所述调节池4的出水,由提升泵6经过出水井,输出到上层的一体化污水处理设备15中。
所述调节池4中设置格栅3并在上游端设置总进水口2。在总进水口2和格栅3之间设置溢流堰板8,所述调蓄池5通过隔墙被设置为折回槽形结构,其进口部位在调蓄区域的上游端和调节池4通过溢流堰板8连接,调蓄池5自进口部位向调蓄区域的下游延伸,再回转,在溢流堰板8和格栅3之间的区域通过出水口19与调节池相连通,出水口19设置第二闸门12。
本发明的设施利用上游截流槽1收集村镇污水,经所述总进水口2进入调蓄区域,所述总进水口2设置第一闸门20,用于控制进入调蓄区域的污水量。进入调蓄区域的水首先进入调节池,由所述格栅3过滤污水悬浮物等杂质,利用所述调节池4初步调整水量、水质,最后通过所述提升泵站6将污水导入所述出水井7内消能后排入所述一体化污水处理设备15,处理达到排放标准后排入天然渠道。当雨季流量增大时,合流污水还能通过所述调节池4的溢流堰板8进入所述调蓄池5,作为具有稳定流量的渠道储备水源。
所述第一闸门20控制调蓄区域的污水流入量。旱季时,所述第一闸门20开启进行截污;雨季时,根据实际情况调节所述第一闸门20闭合时机和程度,控制进水流量;洪水来临时,关闭第一闸门20,保护设施,洪水通过中层过洪端面排泄。
所述格栅3沿水流方向依次包括钢筋网9、粗格栅10、细格栅11,主要功能是将滤出截流污水中悬浮物和部分的胶体,起到固液分离的作用,过滤后的污水进入所述调节池4的主体中。
如前所述,所述调节池4与调蓄池之间通过溢流堰板8连接,当污水流入量较大,所述一体化污水处理设备15处理能力不足时,污水将溢流至所述调蓄池5。所述调节池4末端设置溢流排口13,当所述调蓄池5满容时,应当完全关闭调蓄池5出口处的第二闸门12,超量污水经溢流排口13导入下游污水主管中。所述调节池4主要起到对水量、水质以及水温的调节作用,同时具有预曝气,调节进、出水流量的功能。所述调节池4的底板坡降为0.5%。
所述调蓄池5收集所述调节池4溢流污水作为旱季渠道补水的水源。当旱季来临时,开启第二闸门12,所述调蓄池5所储存的污水即可流入所述调节池4至所述污水提升泵6,最终导入所述一体化污水处理设备15,所述一体化污水处理设备15将村镇污水处理达标后直排入下游现状渠道。所述调蓄池5末端标高高于所述调节池4前端标高,利于所述调蓄池5排空。
出水口19也可由污水提升泵替代,调蓄池污水可直接泵入出水井后直接进入一体化污水处理设备处理排放。同时,在调蓄池5的末端增设溢流孔连接下游污水主管,高程与所述调节池4的末端溢流排口13一致。如此,调节池与调蓄池之间即可以不考虑相对高差,调蓄池可以不设置为折回槽形。
所述调蓄池5内设置第一感应器16,第一感应器控制第一闸门20的启闭,第一感应器16的设置高度略高于溢流堰板8,当收集污水水面高于第一感应器16时,第一闸门20关闭,反之开启。在截流槽下游顶部设置第二感应器,当水面高于第二传感器时,一体化污水处理设施15停止工作,反之开启。在下游渠道设置第三感应器,当渠道缺水导致感应器未被水面淹没时,开启第二闸门12进行水质净化、渠道补水。
以上所述者,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用来限定本发明的实施范围,即凡依本发明所作的均等变化与修饰,皆为本发明权利要求范围所涵盖,这里不再一一举例。

Claims (7)

1.一种具有调蓄功能的污水处理设施,其特征在于:从上至下顺序依次设置水质净化区域、渠道过洪断面区域、调蓄区域三层功能区域;所述污水处理设施利用处于中层的所述渠道过洪断面区域嵌入城镇现状雨污混流的渠道,处于上层的水质净化区域的底部为混凝土梁板结构并通过支架凌空架设在中层的上方;处于中层的渠道过洪断面区域的两端和所述渠道衔接,渠道过洪断面区域的断面形状和面积满足渠道的过洪设计要求;下层的调蓄区域设置在渠道过洪断面区域的下方,渠道过洪断面区域的底部与调蓄区域顶部高程保持一致,所述调蓄区域的上游进水口通过管道和渠道的上游截污装置通过管道相连,所述调蓄区域的出水,通过提升机构输入水质净化区域;
所述调蓄区域包括调节池和调蓄池,调蓄池的容量大于调节池;调节池沿调蓄区域的长度方向从一端设置到另一端,所述调节池设置在调蓄区域的一侧,所述调蓄池设置在其侧方,其顶部的混凝土梁板结构作为渠道过洪断面区域的底部;
所述调节池的上游侧设置总进水口,总进水口设置第一闸门;调蓄池的进水侧通过溢流堰板与调节池连接;调蓄池通向调节池的出口处设置第二闸门或者调蓄池设置有向调节池输水的泵;所述调蓄池内设置第一感应器,第一感应器控制第一闸门的启闭,第一感应器的设置高度略高于溢流堰板,当收集污水水面高于第一感应器时,第一闸门关闭,反之开启;在截污装置的顶高程处设置第二感应器,当水面高于第二传感器时,水质净化区域的污水处理设施停止工作,反之开启;在下游渠道设置第三感应器,当渠道缺水导致感应器未被水面淹没时,开启第二闸门或所述向调节池输水的泵进行水质净化、渠道补水。
2.如权利要求1所述的一种具有调蓄功能的污水处理设施,其特征在于:所述调蓄区域的上游进水口通过管道和上游截污装置相连。
3.如权利要求1所述的一种具有调蓄功能的污水处理设施,其特征在于:所述调节池的上游侧中设置总进水口以及格栅;总进水口设置第一闸门;在总进水口和格栅之间设置溢流堰板,调蓄池的进水侧通过溢流堰板与调节池连接。
4.如权利要求3所述的一种具有调蓄功能的污水处理设施,其特征在于:所述调蓄池通过隔墙被设置为折回槽形结构,其进口部位在调蓄区域的上游端和调节池通过溢流堰板连接,调蓄池自进口部位向调蓄区域的下游延伸,再回转,在溢流堰板和格栅之间的区域通过出水口与调节池相连通,出水口设置第二闸门。
5.如权利要求3所述的一种具有调蓄功能的污水处理设施,其特征在于:所述调节池的下游侧设置溢流排口,所述溢流排口的高程与调蓄池满容对应。
6.如权利要求1所述的一种具有调蓄功能的污水处理设施,其特征在于:所述截污装置采用截留槽,所述截留槽采用多道溢流形式截污,在最后一道的溢流堰之前设置截污装置出水口,调蓄区域的进水口通过管道和截污装置出水口相连;所述截留槽设置在渠道底部。
7.如权利要求1所述的一种具有调蓄功能的污水处理设施,其特征在于:所述水质净化区域的处理后水直排入下游现状渠道。
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