CN113149340A - 一种污水处理热循环利用的装置及实现方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种污水处理热循环利用的装置及实现方法,涉及污水处理技术领域,其包括第一处理箱,所述第一处理箱内固定连接有分割板一。该污水处理热循环利用的装置及实现方法,通过清水池内设置的多个吸热装置吸取清水池内残存的热量,在吸热装置吸取热量结束后,则可通过三个30P主机利用吸取的热量以及水泵产生的热量加热冷水,加热后的水则通过热水管传入到二级处理池中,进而保证二级处理池内的温度恒定,从而保证活动污泥,生物滤池以及生物转盘的活性,从而解决了生物污水处理过程中需要相应的加热装置保证相应的生物菌所在环境的温度合适恒定但是这样的方式大大增加了污水处理所需要使用的能源进而一定程度上增加了能源浪费的问题。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种污水处理热循环利用的装置及实现方法。
背景技术
生物污水处理可应用于石油、石化、化工、冶金、机械、皮革、煤气化、食品、酿造、日化、印染、制药、造纸及城市污水等诸多类型的污水处理以及江河湖泊等大面积水域的污水处理。用益益久生物复合制剂处理的污水,其产生的固态物质大多数情况下可用作生物肥料和生物饲料,从而有效地避免了二次污染,真正做到变废为宝,而且利用各种微生物的新陈代谢作用将污水中的降解的物质分解转化为可被吸收利用的营养元素,降低污水中的挥发性物质含量、减少臭气,改善其物理特性,以便于储存、运输和使用,达到污水处理的目的,然而正常的生物污水处理是需要使用到相应的生物菌的,然而生物菌的正常存活是需要一定的温度环境的,然而稳定恒温的环境在北方高寒地区只能在夏季才能达到,进而大大减少北方高寒地区冬季的污水处理效率,进而出现了相应的加热装置保证相应的生物菌所在环境的温度合适恒定,但是这样的方式大大增加污水处理所需要使用的能源,进而一定程度上增加了能源的浪费,因此提出了一种污水处理热循环利用的装置及实现方法来解决这个问题。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种污水处理热循环利用的装置及实现方法,解决了生物污水处理过程中需要相应的加热装置保证相应的生物菌所在环境的温度合适恒定但是这样的方式大大增加了污水处理所需要使用的能源进而一定程度上增加了能源浪费的问题。
(二)技术方案
为达到以上目的,本发明采取的技术方案是:一种污水处理热循环利用的装置,包括第一处理箱,所述第一处理箱内固定连接有分割板一,所述分割板一将第一处理箱分为调节池以及一级处理池、所述调节池输入口连接有污水源,所述一级处理池右端连通有第二处理箱内设置的沉淀池,所述第二处理箱内固定连接有分割板二,所述分割板二将第二处理箱分为沉淀池以及二级处理池,所述二级处理池连通有三级处理箱,所述三级处理箱右端连通有清水池,所述清水池右端设置有排出口,所述清水池内设置有多个吸热装置,多个所述吸热装置分为三组分别与三个30P主机传输连接,三个所述30P主机均设置在地面上,三个所述30P主机均通过金属软管传输连接,左侧所述30P主机左端固定连接有水泵,所述水泵左端固定连接有Y型过滤器,所述Y型过滤器左端固定连接有截止阀一端,所述截止阀另一端固定连接在水箱主机供水口DN100上,所述水箱进入端传输连接有回水管,所述回水管与热水管传输连接,所述回水管以及热水管均设置在二级处理池内。
优选的,所述一级处理池内设置有格栅、筛网以及尘沙层,所述二级处理池内设置有活动污泥、生物滤池以及生物转盘,所述三级处理箱内包括砂滤、混凝、微滤、反渗透、电渗透、离子交换、消毒、活性炭吸附以及脱氮除磷,所述三级处理箱可根据污染程度增加多个。
优选的,所述水箱上端设置有预留口DN32内丝接口,所述水箱内设置有供暖系统最低水位线,所述水箱内设置有主机系统,所述水箱内设置有系统回水口DN100以及主机回水口DN100,所述水箱上设置有排污口DN32内丝接口,且排污口DN32内丝接口与预留口DN32相对称。
一种污水处理热循环利用的实现方法,包括以下步骤:
a1、首先将污水输送到调节池中,进而使污水中的PH数值达到中和的同时调节污水的温度,然后使处理后的污水进入到一级处理池中,进而通过一级处理池中的格栅、筛网以及尘沙层将污水进行一级处理;
a2、一级处理结束后污水将进入到沉淀池中进行沉淀,在沉淀结束后将进入到二级处理池内设置的活动污泥,生物滤池以及生物转盘进行二级处理,同时还将通过热水管保障二级处理池内的温度恒温;
a3、在经过二级处理结束后将进入到三级处理箱内,进而通过三级处理箱内设置的结构进行三级处理,三级处理结束后则将会把水排入到清水池内,
a4、进而通过清水池内设置的多个吸热装置吸取清水池内残存的热量,在清水池内的残存热量吸取完毕后即可将处理后的水排出,进而完成了污水的处理功能,
a5、在吸热装置吸取热量结束后,则可通过三个30P主机利用吸取的热量以及水泵产生的热量加热冷水,冷水则是通过Y型过滤器、水泵、止水阀、水箱以及回水管传入的,加热后的水则通过热水管传入到二级处理池中,进而保证二级处理池内的温度恒定,从而保证活动污泥,生物滤池以及生物转盘的活性。
(三)有益效果
本发明的有益效果在于:
该污水处理热循环利用的装置及实现方法,通过污水输送到调节池中,进而使污水中的PH数值达到中和的同时调节污水的温度,然后使处理后的污水进入到一级处理池中,进而通过一级处理池中的格栅、筛网以及尘沙层将污水进行一级处理,一级处理结束后污水将进入到沉淀池中进行沉淀,在沉淀结束后将进入到二级处理池内设置的活动污泥,生物滤池以及生物转盘进行二级处理,同时还将通过热水管保障二级处理池内的温度恒温,在经过二级处理结束后将进入到三级处理箱内,进而通过三级处理箱内设置的结构进行三级处理,三级处理结束后则将会把水排入到清水池内,进而通过清水池内设置的多个吸热装置吸取清水池内残存的热量,在清水池内的残存热量吸取完毕后即可将处理后的水排出,进而完成了污水的处理功能,在吸热装置吸取热量结束后,则可通过三个30P主机利用吸取的热量以及水泵产生的热量加热冷水,冷水则是通过Y型过滤器、水泵、止水阀、水箱以及回水管传入的,加热后的水则通过热水管传入到二级处理池中,进而保证二级处理池内的温度恒定,从而保证活动污泥,生物滤池以及生物转盘的活性,从而解决了生物污水处理过程中需要相应的加热装置保证相应的生物菌所在环境的温度合适恒定但是这样的方式大大增加了污水处理所需要使用的能源进而一定程度上增加了能源浪费的问题。
附图说明
图1为本发明俯视剖面结构示意图;
图2为本发明前视剖面结构示意图。
图中:1第一处理箱、2调节池、3分割板一、4一级处理池、5第二处理箱、6分割板二、7二级处理池、8三级处理箱、9清水池、10吸热装置、11 30P主机、12热水管、13金属软管、14水泵、15 Y型过滤器、16截止阀、17水箱、18回水管、19沉淀池。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1-2所示,本发明提供一种技术方案:一种污水处理热循环利用的装置,包括第一处理箱1,第一处理箱1内固定连接有分割板一3,分割板一3将第一处理箱1分为调节池2以及一级处理池4、其中分割板一3以及分割板二6是可以根据具体情况添加或者去除的,调节池2输入口连接有污水源,一级处理池4右端连通有第二处理箱5内设置的沉淀池19,第二处理箱5内固定连接有分割板二6,分割板二6将第二处理箱5分为沉淀池19以及二级处理池7,二级处理池7连通有三级处理箱8,三级处理箱8右端连通有清水池9,清水池9右端设置有排出口,清水池9内设置有多个吸热装置10,多个吸热装置10分为三组分别与三个30P主机11传输连接,三个30P主机11均设置在地面上,三个30P主机11均通过金属软管13传输连接,左侧30P主机11左端固定连接有水泵14,水泵14左端固定连接有Y型过滤器15,Y型过滤器15左端固定连接有截止阀16一端,截止阀16另一端固定连接在水箱17主机供水口DN100上,水箱17进入端传输连接有回水管18,回水管18与热水管12传输连接,回水管18以及热水管12均设置在二级处理池7内,其中30P主机11、热水管12、金属软管13、水泵14、Y型过滤器15、截止阀16、水箱17以及回水管18组成太空能热泵主机,且太空能热泵主机的型号以及数量根据清水池9的大小决定,且太空能热泵主机组成的部件中30P主机11、水箱17、水泵14以及Y型过滤器15是必要的但是型号可以根据具体情况更换,其余结构是可以根据具体情况减少或者添加的。
一级处理池4内设置有格栅、筛网以及尘沙层,二级处理池7内设置有活动污泥、生物滤池以及生物转盘,三级处理箱8内包括砂滤、混凝、微滤、反渗透、电渗透、离子交换、消毒、活性炭吸附以及脱氮除磷,三级处理箱8可根据污染程度增加多个。
水箱17上端设置有预留口DN32内丝接口,水箱17内设置有供暖系统最低水位线,水箱17内设置有主机系统,水箱17内设置有系统回水口DN100以及主机回水口DN100,水箱17上设置有排污口DN32内丝接口,且排污口DN32内丝接口与预留口DN32相对称。
一种污水处理热循环利用的实现方法,其特征在于:包括以下步骤:
a1、首先将污水输送到调节池2中,进而使污水中的PH数值达到中和的同时调节污水的温度,然后使处理后的污水进入到一级处理池4中,进而通过一级处理池4中的格栅、筛网以及尘沙层将污水进行一级处理;
a2、一级处理结束后污水将进入到沉淀池19中进行沉淀,在沉淀结束后将进入到二级处理池7内设置的活动污泥,生物滤池以及生物转盘进行二级处理,同时还将通过热水管12保障二级处理池7内的温度恒温;
a3、在经过二级处理结束后将进入到三级处理箱8内,进而通过三级处理箱8内设置的结构进行三级处理,三级处理结束后则将会把水排入到清水池9内,
a4、进而通过清水池9内设置的多个吸热装置10吸取清水池9内残存的热量,在清水池9内的残存热量吸取完毕后即可将处理后的水排出,进而完成了污水的处理功能,
a5、在吸热装置10吸取热量结束后,则可通过三个30P主机11利用吸取的热量以及水泵14产生的热量加热冷水,冷水则是通过Y型过滤器15、水泵14、止水阀、水箱17以及回水管18传入的,加热后的水则通过热水管12传入到二级处理池7中,进而保证二级处理池7内的温度恒定,从而保证活动污泥,生物滤池以及生物转盘的活性。
本发明的操作步骤为:
首先将污水输送到调节池2中,进而使污水中的PH数值达到中和的同时调节污水的温度,然后使处理后的污水进入到一级处理池4中,进而通过一级处理池4中的格栅、筛网以及尘沙层将污水进行一级处理,一级处理结束后污水将进入到沉淀池19中进行沉淀,在沉淀结束后将进入到二级处理池7内设置的活动污泥,生物滤池以及生物转盘进行二级处理,同时还将通过热水管12保障二级处理池7内的温度恒温,在经过二级处理结束后将进入到三级处理箱8内,进而通过三级处理箱8内设置的结构进行三级处理,三级处理结束后则将会把水排入到清水池9内,进而通过清水池9内设置的多个吸热装置10吸取清水池9内残存的热量,在清水池9内的残存热量吸取完毕后即可将处理后的水排出,进而完成了污水的处理功能,在吸热装置10吸取热量结束后,则可通过三个30P主机11利用吸取的热量以及水泵14产生的热量加热冷水,冷水则是通过Y型过滤器15、水泵14、止水阀、水箱17以及回水管18传入的,加热后的水则通过热水管12传入到二级处理池7中,进而保证二级处理池7内的温度恒定,从而保证活动污泥,生物滤池以及生物转盘的活性,进而进一步提高该装置的功能实用性。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种污水处理热循环利用的装置,包括第一处理箱(1),其特征在于:所述第一处理箱(1)内固定连接有分割板一(3),所述分割板一(3)将第一处理箱(1)分为调节池(2)以及一级处理池(4)、所述调节池(2)输入口连接有污水源,所述一级处理池(4)右端连通有第二处理箱(5)内设置的沉淀池(19),所述第二处理箱(5)内固定连接有分割板二(6),所述分割板二(6)将第二处理箱(5)分为沉淀池(19)以及二级处理池(7),所述二级处理池(7)连通有三级处理箱(8),所述三级处理箱(8)右端连通有清水池(9),所述清水池(9)右端设置有排出口,所述清水池(9)内设置有多个吸热装置(10),多个所述吸热装置(10)分为三组分别与三个30P主机(11)传输连接,三个所述30P主机(11)均设置在地面上,三个所述30P主机(11)均通过金属软管(13)传输连接,左侧所述30P主机(11)左端固定连接有水泵(14),所述水泵(14)左端固定连接有Y型过滤器(15),所述Y型过滤器(15)左端固定连接有截止阀(16)一端,所述截止阀(16)另一端固定连接在水箱(17)主机供水口DN100上,所述水箱(17)进入端传输连接有回水管(18),所述回水管(18)与热水管(12)传输连接,所述回水管(18)以及热水管(12)均设置在二级处理池(7)内。
2.根据权利要求1所述的一种污水处理热循环利用的装置,其特征在于:所述一级处理池(4)内设置有格栅、筛网以及尘沙层,所述二级处理池(7)内设置有活动污泥、生物滤池以及生物转盘,所述三级处理箱(8)内包括砂滤、混凝、微滤、反渗透、电渗透、离子交换、消毒、活性炭吸附以及脱氮除磷,所述三级处理箱(8)可根据污染程度增加多个。
3.根据权利要求1所述的一种污水处理热循环利用的装置,其特征在于:所述水箱(17)上端设置有预留口DN32内丝接口,所述水箱(17)内设置有供暖系统最低水位线,所述水箱(17)内设置有主机系统,所述水箱(17)内设置有系统回水口DN100以及主机回水口DN100,所述水箱(17)上设置有排污口DN32内丝接口,且排污口DN32内丝接口与预留口DN32相对称。
4.根据权利要求1所述的一种污水处理热循环利用的实现方法,其特征在于:包括以下步骤:
a1、首先将污水输送到调节池(2)中,进而使污水中的PH数值达到中和的同时调节污水的温度,然后使处理后的污水进入到一级处理池(4)中,进而通过一级处理池(4)中的格栅、筛网以及尘沙层将污水进行一级处理;
a2、一级处理结束后污水将进入到沉淀池(19)中进行沉淀,在沉淀结束后将进入到二级处理池(7)内设置的活动污泥,生物滤池以及生物转盘进行二级处理,同时还将通过热水管(12)保障二级处理池(7)内的温度恒温;
a3、在经过二级处理结束后将进入到三级处理箱(8)内,进而通过三级处理箱(8)内设置的结构进行三级处理,三级处理结束后则将会把水排入到清水池(9)内,
a4、进而通过清水池(9)内设置的多个吸热装置(10)吸取清水池(9)内残存的热量,在清水池(9)内的残存热量吸取完毕后即可将处理后的水排出,进而完成了污水的处理功能,
a5、在吸热装置(10)吸取热量结束后,则可通过三个30P主机(11)利用吸取的热量以及水泵(14)产生的热量加热冷水,冷水则是通过Y型过滤器(15)、水泵(14)、止水阀、水箱(17)以及回水管(18)传入的,加热后的水则通过热水管(12)传入到二级处理池(7)中,进而保证二级处理池(7)内的温度恒定,从而保证活动污泥,生物滤池以及生物转盘的活性。
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吴荣华等: "原生污水源热泵对污水生化处理的影响", 《哈尔滨工业大学学报》 * |
田磊等: "基于污水源热泵的污泥高温厌氧消化系统实验研究", 《应用基础与工程科学学报》 * |
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