CN113101705A - 一种压力式水平流竖向排泥加速沉淀装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种压力式水平流竖向排泥加速沉淀装置,包括承压容器体;承压容器体的内部由前端至后端依次设有进水配水系统、进水配水区、配水缓冲区及其下方的第一积泥区、水平流竖向排泥加速沉淀装置及其下方的第二积泥区、集水缓冲区及其下方的第三积泥区、出水集水区以及出水集水系统;进水配水区内设有配水器;出水集水区内设有集水器;承压容器体的顶部两端分别设有上排污系统和自动进排气系统;承压容器体的顶部对应水平流竖向排泥加速沉淀装置设有清洗系统;承压容器体的底部设有下排污系统。本发明的有益效果:安装灵活,排泥效果好;节约供水能源,降低供水成本;具有沉淀效率高、不堵塞、安装方便的优点。
Description
技术领域
本发明涉及给水及污水处理技术领域,具体为一种压力式水平流竖向排泥加速沉淀装置。
背景技术
传统的水处理中,一般采用设置在水处理池中的斜置结构(斜管或斜板)进行水和悬浮物的分离。传统斜置结构沉淀技术属异向流设置,即水流和沉淀物共处同一管道环境内,清水向上流,悬浮物向下滑沉;但是,由于沉淀路径较长,向上流动的水流则极易扰动和带走向下滑沉的悬浮物沉积物,处理后的水质差,造成处理后的水质差,出现所谓的跑矾现象;且易在斜置结构顶部沉积逐步堵塞管道,为了防止堵塞管道需要加强水处理中的上道絮凝工序,水处理成本高。
传统的斜置结构沉淀设施为重力流运行状态,水厂内各处理工艺单元的水头越来越低,很多水厂受限于位置和高度,水源具有的较高水头(如山上的水库)不能够充分利用,需要将原水泄压后再进入絮凝、沉淀等工艺单元,处理后的水需再次进行加压向管网送水,供水能耗大,供水成本增加。
发明内容
为解决以上现有问题,本发明提供一种压力式水平流竖向排泥加速沉淀装置。本发明通过以下技术方案实现。
一种压力式水平流竖向排泥加速沉淀装置,包括装置本体;
所述装置本体包括承压容器体;
所述承压容器体的内部由前端至后端依次设有进水配水系统、进水配水区、配水缓冲区及其下方的第一积泥区、水平流竖向排泥加速沉淀装置及其下方的第二积泥区、集水缓冲区及其下方的第三积泥区、出水集水区以及出水集水系统;所述进水配水区内设有配水器;所述出水集水区内设有集水器;所述第一积泥区、第二积泥区以及第三积泥区的底部依次对应设有第一排泥系统、第二排泥系统以及第三排泥系统;
所述承压容器体的顶部两端分别设有上排污系统和自动进排气系统;所述承压容器体的顶部对应所述水平流竖向排泥加速沉淀装置设有清洗系统;所述承压容器体的底部设有下排污系统。
优选的,所述第一积泥区、第二积泥区以及第三积泥区为倒锥形结构设置。
优选的,所述上排污系统和下排污系统以及清洗系统均为自动化控制。
本发明的有益效果:
(1)全封闭压力状态下工作,不受安装位置、高度的限制,安装灵活,排泥效果好;
(2)可与压力式絮凝装置及压力式过滤装置灵活匹配组合,能充分利用水源具有的水头,节约供水能源,降低供水成本;
(3)全封闭压力状态下工作,不受外部风、光、温度等因素影响,没有二次污染的风险;
(4)内部应用水平流竖向排泥加速沉淀装置的专利技术,具有沉淀效率高、不堵塞、安装方便等优点。
附图说明
图1为本发明一种压力式水平流竖向排泥加速沉淀装置的结构原理示意图;
图2为本发明一种压力式水平流竖向排泥加速沉淀装置的剖面示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的技术方案作更为详细、完整的说明。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
具体实施例1,一种压力式水平流竖向排泥加速沉淀装置,包括装置本体;
装置本体包括承压容器体1,承压容器体1的内部由前端至后端依次设有进水配水系统2、进水配水区3、配水缓冲区4及其下方的第一积泥区5、水平流竖向排泥加速沉淀装置6及其下方的第二积泥区8、集水缓冲区9及其下方的第三积泥区10、出水集水区11以及出水集水系统12,进水配水区内3安装有配水器13,出水集水区内11安装有集水器14,第一积泥区5、第二积泥区8以及第三积泥区10的底部依次对应安装有第一排泥系统15、第二排泥系统16以及第三排泥系统17,其中,第一积泥区5、第二积泥区8以及第三积泥区10均为倒锥形结构设置;
承压容器体1的顶部两端分别设有上排污系统18和自动进排气系统19,承压容器体1的顶部对应水平流竖向排泥加速沉淀装置6设有清洗系统20,承压容器体1的底部设有下排污系统21,其中,上排污系统18、下排污系统21以及清洗系统20均为自动化控制。
工作原理:
经絮凝的压力水由进水配水系统2进入进水配水区3,水流沿水平方向流过水平流竖向排泥加速沉淀装置6,水体中的絮凝颗粒竖向加速沉淀到积泥区与水平管内的澄清水分离,澄清水沿水平管(板)水平方向流出到出水集水区11,通过出水集水系统12流出澄清水,积泥区的泥通过下部的排污系统排出,漂浮水体上层的悬浮杂质通过顶部的排污系统排出,装置内的积气通过顶部的进排气系统自动排出,达到了压力工作状态下水中的颗粒与水彻底分离、水体得到高效澄清的目的,其中,附图二中,A表示水流,B表示泥。
本发明的优越点如下:
(1)全封闭压力状态下工作,不受安装位置、高度的限制,安装灵活,排泥效果好;
(2)可与压力式絮凝装置及压力式过滤装置灵活匹配组合,能充分利用水源具有的水头,节约供水能源,降低供水成本;
(3)全封闭压力状态下工作,不受外部风、光、温度等因素影响,没有二次污染的风险;
(4)内部应用水平流竖向排泥加速沉淀装置的专利技术,具有沉淀效率高、不堵塞、安装方便等优点。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
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。
以上所述仅为本发明专利的较佳实施例而已,并不用以限制本发明专利,凡在本发明专利的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明专利的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种压力式水平流竖向排泥加速沉淀装置,包括装置本体,其特征在于:
所述装置本体包括承压容器体;
所述承压容器体的内部由前端至后端依次设有进水配水系统、进水配水区、配水缓冲区及其下方的第一积泥区、水平流竖向排泥加速沉淀装置及其下方的第二积泥区、集水缓冲区及其下方的第三积泥区、出水集水区以及出水集水系统;所述进水配水区内设有配水器;所述出水集水区内设有集水器;所述第一积泥区、第二积泥区以及第三积泥区的底部依次对应设有第一排泥系统、第二排泥系统以及第三排泥系统;
所述承压容器体的顶部两端分别设有上排污系统和自动进排气系统;所述承压容器体的顶部对应所述水平流竖向排泥加速沉淀装置设有清洗系统;所述承压容器体的底部设有下排污系统。
2.根据权利要求1所述的一种压力式水平流竖向排泥加速沉淀装置,其特征在于:所述第一积泥区、第二积泥区以及第三积泥区为倒锥形结构设置。
3.根据权利要求1所述的一种压力式水平流竖向排泥加速沉淀装置,其特征在于:所述上排污系统和下排污系统以及清洗系统均为自动化控制。
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