CN113333282A - 一种污泥杂质多级微网筛分清洗系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种污泥杂质多级微网筛分清洗系统及方法,所述系统由一级杂质筛分装置、一级杂质清洗装置、过筛污泥收集装置、多个二级杂质筛分装置、杂质收集装置和清洗水循环回用装置构成;一级杂质筛分装置由一级机架,一级进水渠,一级倾斜流槽,一级斜板、一级杂质筛分装置U型通道、一级电机、一级传动轴、一级筛框传动支架组成;一级杂质清洗装置由清洗水箱、曝气管和风机组成;二级杂质筛分装置与一级杂质筛分装置为类似结构;清洗水循环回用装置由清洗水回流管和潜污泵组成。本发明提供的系统使得污泥杂质分离效果更佳,出渣含水率更低,实现了污泥杂质混合液中杂质去除且减少污泥附着,最终杂质能直接外运至生活垃圾站的处理系统。
Description
技术领域
本发明提供一种应用于污泥中垃圾、砂渣等杂质分离的污泥杂质多级微网筛分清洗系统及方法,属于污水处理技术领域,适用于水环境领域污泥中垃圾、砂渣等杂质的分离、清洗、甩干脱水与收集,且满足不同最终杂质含水率需求,尤其适用于污水处理厂污泥中垃圾、砂渣等杂质的分离,亦可用于类似含水率较高需要分离杂质的污泥。
背景技术
随着经济的快速发展,污(废)水排放量逐渐增加,同时污(废)水中无机、有机颗粒杂质也越来越复杂,一些有机颗粒比如微塑料,无法在污水厂工艺中降解或回用,而传统污水厂预处理常用的粗格栅-细格栅,最小拦截栅距一般为2~3mm,并不能将所有垃圾、砂渣等杂质去除干净。如毛发、纤维、纸片、碎塑料、瓜果皮壳、细木枝、砂粒等各类细小杂质均能通过细格栅,进入到污水厂各级系统内,这些杂质有的沉淀在池底,导致生化池有效容积减少;有的则跟随污泥流动,对管道以及回流泵、污泥脱水机等设备造成堵塞及磨损,影响设备的使用寿命;尤其是毛发等细软的杂质,将会不断缠绕其他杂质,构成更大的杂质团,或是直接缠绕在搅拌机等设备上,若不及时清理极有可能对各种设备产生损坏,影响污水厂正常运行。
现有技术中,已经具有研发成果:污泥杂质分离设备由微网污泥杂质分离装置(专利号:CN 102653428 B)与杂质筛分收集装置(专利号:CN 102951778 A)组成。微网污泥杂质分离设备采用类似经典平板膜的平板微网,抗污泥、杂质浓度变化能力较差,当杂质浓度过高,没有形成短流式溢流时,容易堆积堵塞微网,造成微网污泥杂质分离设备的污泥杂质分离效率低,影响后续筛分收集装置的正常运行。
杂质筛分收集装置能够承担较大的污泥浓度或杂质浓度变化,抗污泥浓度、组成变化冲击能力大,但抗水量冲击能力弱。由于污泥中杂质的吸附缠绕作用,杂质筛分收集装置的最终杂质会携带、裹挟较多污泥,特别是当微网污泥杂质分离设备运行不佳,或者总进泥中杂质浓度过大,导致微网污泥杂质分离设备污泥分离率较低时,最终杂质往往具有含水率高、携带污泥量大的特点。由于污泥杂质筛分收集装置杂质中携带的污泥量较高,最终杂质可能既不能作为生活垃圾进一步处理,也不能作为污泥进行减量化或回流处理,因此无法进行有效处置,且现有微网污泥杂质分离设备相对较为复杂,清洗维护工作量较大,需要进一步优化。
发明内容
本发明针对上述缺陷,提供一种对最终出渣中含泥量、含水率有不同要求的污泥混合液中杂质分离的多级微网筛分清洗系统。
本发明提供如下技术方案:一种污泥杂质多级微网筛分清洗系统,所述系统由一级杂质筛分装置、一级杂质清洗装置、过筛污泥收集装置、多个二级杂质筛分装置、杂质收集装置和清洗水循环回用装置构成;
所述一级杂质筛分装置由一级机架,一级进水渠,一级倾斜流槽,一级斜板、一级杂质筛分装置U型通道、一级电机、一级传动轴、一级筛框传动支架组成;
所述一级杂质清洗装置由清洗水箱、曝气管和风机组成;
所述二级杂质筛分装置由二级机架、二级倾斜流槽、斜板、二级杂质筛分装置U型通道、二级电机、二级传动轴和二级筛框传动支架组成;
所述清洗水循环回用装置由清洗水回流管和潜污泵组成。
进一步地,所述一级杂质筛分装置U型通道包括一级筛网、一级筛框及一级纵向板条,所述纵向板条将所述一级筛网纵向隔开,分隔成并联的多段U型弧,形成多个倾斜纵向出渣的U型分离槽构成的一级杂质筛分装置U型通道。
进一步地,所述二级杂质筛分装置U型通道包括二级筛网、二级筛框及二级纵向板条,所述纵向板条将所述以及筛网纵向隔开,分隔成并联的多段U型弧,形成多个倾斜纵向出渣的U型分离槽构成的二级杂质筛分装置U型通道。
进一步地,所述一级杂质筛分装置U型的长度通道短于所述二级杂质筛分装置U型通道。
进一步地,所述筛网的孔径为0.1-1.5mm,所述筛网表面光洁、耐腐蚀,断裂强度径向不小于300N、纬向不小于300N。
进一步地,所述筛网为合成纤维材质或金属材质。
进一步地,所述清洗水箱的水可以采用自来水或污水厂尾水或清洗液固液分离后出水,可以循环使用,也可以不循环直排进入污水管网。
本发明还提供采用上述系统的一种污泥杂质多级微网筛分清洗方法,包括以下步骤:
1)污泥通过所述进水渠,通过所述倾斜流槽最终进入所述一级杂质筛分装置,在所述一级杂质筛分装置U型通道进行初级筛分后,进入位于所述一级杂质筛分装置的正下方的所述过筛污泥收集装置,在重力作用下,混合液中部分小于筛网孔径的杂质颗粒、污泥絮体及间隙水透过所述一级杂质筛分装置U型通道的,被分离至所述过筛污泥收集装置内,汇集后排出所述一级杂质筛分装置;
2)杂质通过所述一级斜板掉落至所述一级杂质清洗装置的清洗水箱,由所述一级杂质筛分装置产生的稳定性较差的棒状杂质团,在所述清洗水箱内的水力、曝气冲刷双重作用下,将杂质清洗干净;
3)清洗液及杂质通过所述二级倾斜流槽再次进入第一个所述二级杂质筛分装置,在重力作用下,沿所述二级杂质筛分装置U型通道自由滑落;
4)在所述二级杂质筛分装置U型通道内进行二级筛分后,污泥沿所述二级斜板滑落至所述杂质收集装置中,最终被分离出所述污泥杂质多级微网筛分清洗系统外;
5)所述清洗水箱清洗完污泥杂质后的清洗水进入所述循环水回用装置中,通过所述循环水回用装置对所述清洗水箱内的清洗水不断补充、回用和外排,保持在一个既能充分清洗杂质上的污泥,且在所述清洗水回流管中顺利流动,又不对排入的剩余污泥的回流和利用产生很大影响的浓度。
进一步地,所述步骤1)中在所述进行的初级筛分包括以下步骤:所述一级传动轴由所述一级电机提供动力,通过所述一级筛框传动支架带动所述一级杂质筛分装置U型通道中的所述一级筛框及所述一级筛网沿所述一级杂质筛分装置U型通道的垂直断面进行水平往复运行,而大于微网孔径的杂质以及部分小于所述一级筛网孔径的杂质颗粒和污泥絮体由于粘结作用凝聚成稳定性较差的棒状杂质团,并不断粘附运动路径上的其他杂质,沿所述一级杂质筛分装置U型通道自由滑落。
进一步地,所述步骤4)的二级筛分为通过所述二级电机提供动力,所述二级传动轴带动所述二级筛框及所述二级筛网沿所述二级杂质筛分装置U型通道的水平往复运动及黏附作用的时间更长,清洗干净的杂质在所述二级筛框内能够形成稳定性较好的棒状杂质,沿所述二级杂质筛分装置U型通道自由滑落。
进一步地,在经过所述步骤4)后被分离出第一个所述二级杂质筛分装置可以进入下一个所述二级杂质筛分装置重复所述步骤2)-4),所述二级杂质筛分装置设置数量为大于等于2个,直至所述污泥筛分完毕。
本发明的有益效果为:
1、本发明提供的污泥杂质多级微网筛分清洗系统适用于不同杂质含量的污泥混合液的分离与收集,尤其适用于高杂质含量的污泥混合液的污泥杂质分离。
2、本发明提供的污泥杂质多级微网筛分清洗系统具有多级筛分装置,通过对杂质的多次筛分、清洗,能够有效降低杂质中污泥含量,降低最终杂质的含水率,便于收集与外运。
3、本发明提供的污泥杂质多级微网筛分清洗系统具有清洗水循环回用装置,杂质的清洗用水可循环使用,避免过筛污泥的浓度降低。
4、本发明提供的污泥杂质多级微网筛分清洗系统的杂质筛分装置按照需求可设计不同长度及宽度的分离槽,筛网易于拆卸和清洗,可以有效满足最终杂质外运的不同含水率等要求。
5、本发明提供的污泥杂质多级微网筛分清洗系统可以进行平面按序布置,同时也能够在高度上按序布置,能够满足不同占地面积需求。
6、本发明提供的污泥杂质多级微网筛分清洗系统能够简化设备构造,增强抗冲击负荷能力,降低最终杂质含水率,减少携带的污泥量,使最终杂质达到作为垃圾外运的要求,同时减少清洗维护工作量而开发的筛分系统,取名为杂质分离的多级微网筛分清洗系统,动力消耗低、噪声少,工作稳定性好,维护简便,对操作人员专业要求低。
7、本发明提供的污泥杂质多级微网筛分清洗系统为针对污水厂的剩余活性污泥、初沉污泥、化学污泥,对污泥中的杂质筛分收集的装置,所述系统使得污泥杂质分离效果更佳,出渣含水率更低,实现了污泥杂质混合液中杂质去除且减少污泥附着,最终杂质能直接外运至生活垃圾站的处理系统。该系统同样可以解决流动性较好的自来水厂污泥、市政通沟污泥、河道清淤污泥的杂质问题。
附图说明
在下文中将基于实施例并参考附图来对本发明进行更详细的描述。其中:
图1为本发明提供的系统一级杂质筛分装置和二级杂质筛分装置的结构示意图;
图2为本发明提供的污泥杂质多级微网筛分清洗系统连接整体示意图。
图3为本发明提供的系统的一级杂质筛分装置结构示意图;
图4为本发明提供的一级杂质筛分装置U型通道的结构示意图;
图5为本发明提供的二级杂质筛分装置的结构示意图;
图6为本发明提供的二级杂质筛分装置U型通道的结构示意图;
图7为本发明提供的系统的二级杂质筛分装置框架结构图。
具体实施例方式
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。
实施例1
如图1-2所示,为本实施例1提供的一种污泥杂质多级微网筛分清洗系统,系统由一级杂质筛分装置1-1、一级杂质清洗装置、过筛污泥收集装置3-1、多个二级杂质筛分装置1-2、杂质收集装置2和清洗水循环回用装置3-2构成;如图2所示,二级杂质筛分装置1-2可以为n个,进而可以对一级杂质筛分装置1-1筛分得到的污泥进行多次的二级杂质筛分,进而使污泥内的杂质尽量不遗留,保证了筛分的效果。
如图3所示,一级杂质筛分装置由一级机架4-1,一级进水渠5-1,一级倾斜流槽6-1,一级斜板7-1、一级杂质筛分装置U型通道11-1、一级电机12-1、一级传动轴13-1、一级筛框传动支架14-1组成;
如图5所示,一级杂质清洗装置由清洗水箱5-2、曝气管17和风机18组成;
二级杂质筛分装置1-2由二级机架4-2、二级倾斜流槽6-2、斜板7-2、二级杂质筛分装置U型通道11-2、二级电机12-2、二级传动轴13-2和二级筛框传动支架14-2组成;
如图7所示,清洗水循环回用装置3-2由清洗水回流管15和潜污泵16组成。
如图4所示,一级杂质筛分装置U型通道11-1包括一级筛网8-1、一级筛框9-1及一级纵向板条10-1,纵向板条10-1将以及筛网8-1纵向隔开,一级筛网8-1固定在板条上,分隔成并联的多段U型弧,在板条之间形成多个倾斜纵向出渣的U型分离槽构成的一级杂质筛分装置U型通道11-1,通道11-1顶部与尾部存在一定倾斜角。一级杂质筛分装置的配料槽位于一级杂质筛分装置的顶部,过筛污泥收集装置位于杂质筛分系统正下方,出料斜板位于一级杂质筛分装置的系统末端,截留的杂质可以重力流连接至杂质清洗装置。
配料槽中的污泥杂质混合液通过多格倾斜流槽均匀分配在杂质筛分器筛框的每格筛网的U型通道内。通过电机提供动力,皮带联动传动轴以及筛框,使得U型通道进行水平往复运动。污泥杂质混合液进入到U型筛网通道后,通过筛网的振动在离心力和惯性力的作用下,大部分小于筛网孔径的污泥絮体、水及少量杂质透过筛网被分离至下方的过筛污泥收集装置内;而大于筛网孔径的杂质携带少量小于筛网孔径的杂质、污泥絮体被截留在筛网的U型通道内,从而达到初步污泥杂质分离、脱水的效果。筛网的U型结构及一定的倾斜角度,通过水平摆动,使得在筛网上积累的污泥及杂质逐渐滚动,形成棍形固态物质,通过连续进料的推动力和U型通道一定倾斜度提供的重力作用,固态物质逐渐运动至出口处,随后进入到杂质清洗装置。在一级杂质筛分装置中,通过对U型槽长度有效控制,避免棍形固态物质含水率过低、粘结度过大,以便于既最大程度分离出过筛污泥混合液,同时,杂质清洗装置内杂质与污泥容易分离开来,方便杂质清洗。
在杂质清洗装置2内,携带污泥的杂质团,在水力、曝气的冲刷下,污泥和杂质得以充分散开,清洗装置的清水来自于清洗水循环回用装置3-2,避免过筛污泥浓度降低,保证后续污泥处理处置设备规模不会因为清洗水而增大。清洗后杂质污泥混合液随后进入二级杂质筛分装置1-2。
如图6所示,二级杂质筛分装置U型通道11-2包括二级筛网8-2、二级筛框9-2及二级纵向板条10-2,纵向板条10-2将以及筛网8-2纵向隔开,分隔成并联的多段U型弧,形成多个倾斜纵向出渣的U型分离槽构成的二级杂质筛分装置U型通道。
二级杂质筛分装置1-2构型同一级杂质筛分装置1-1,但处理规模、所需筛网面积大幅度减少,同时,一级杂质筛分装置U型通道11-1的长度短于二级杂质筛分装置U型通道11-2,二级杂质筛分装置U型通道11-2具有更长的U型槽,使得杂质含水率更低,携带的污泥含量更少。透过二级杂质筛分装置筛网的污泥进入下部清洗水循环回用装置,U型槽出口的杂质团则被分离出系统,含水率满足生活垃圾收集要求,集中外运、处理处置。
所述筛网为具有0.1-1.5mm孔径、表面光洁、耐腐蚀、断裂强度径向不小于300N、纬向不小于300N的塑料材质或金属材质筛网。
二级杂质筛分装置1-2过筛污泥进入到清洗水循环回用装置3-2中进行分离后清水回用,浓缩后污泥和二级杂质筛分装置1-2其它过筛污泥被收集后,与一级杂质筛分装置1-1过筛污泥混合后进行后续处理处置。
清洗水箱5-2的水可以采用自来水或污水厂尾水或清洗液固液分离后出水,可以循环使用,也可以不循环直排进入污水管网。
实施例2
本实施例提供一种采用实施例1提供的系统的一种污泥杂质多级微网筛分清洗方法,包括以下步骤:
1)污泥通过进水渠5-1,通过倾斜流槽6-1最终进入一级杂质筛分装置1-1,在一级杂质筛分装置U型通道11-1进行初级筛分,一级传动轴13-1由一级电机12-1提供动力,通过一级筛框传动支架14-1带动一级杂质筛分装置U型通道11-1中的一级筛框9-1及一级筛网8-1沿一级杂质筛分装置U型通道11-1的垂直断面进行水平往复运行,而大于微网孔径的杂质以及部分小于一级筛网8-1孔径的杂质颗粒和污泥絮体由于粘结作用凝聚成稳定性较差的棒状杂质团,并不断粘附运动路径上的其他杂质,沿一级杂质筛分装置U型通道11-1自由滑落,进入位于一级杂质筛分装置1-1的正下方的过筛污泥收集装置3-1,在重力作用下,混合液中部分小于筛网孔径的杂质颗粒、污泥絮体及间隙水透过一级杂质筛分装置U型通道11-1的筛网8-1,被分离至过筛污泥收集装置3-1内,汇集后排出一级杂质筛分装置1-1;
2)杂质通过一级斜板7-1掉落至一级杂质清洗装置的清洗水箱5-2,如图5、6所示,由一级杂质筛分装置1-1产生的稳定性较差的棒状杂质团,在清洗水箱5-2内的水力、曝气冲刷双重作用下,将杂质清洗干净;
3)清洗液及杂质通过二级倾斜流槽6-2再次进入第一个二级杂质筛分装置1-2,在重力作用下,沿二级杂质筛分装置U型通道11-2自由滑落,二级杂质筛分装置U型通道11-2比一级杂质筛分装置U型通道11-1更长;
4)在二级杂质筛分装置U型通道11-2内进行二级筛分,通过二级电机12-2提供动力,二级传动轴13-2带动二级筛框9-2及二级筛网8-2沿二级杂质筛分装置U型通道11-2的水平往复运动及黏附作用的时间更长,清洗干净的杂质在二级筛框9-2内能够形成稳定性较好的棒状杂质,沿二级杂质筛分装置U型通道11-2自由滑落,污泥沿二级斜板7-2滑落至杂质收集装置2中,最终被分离出污泥杂质多级微网筛分清洗系统外;
5)清洗水箱5-2清洗完污泥杂质后的清洗水进入循环水回用装置3-2中,通过循环水回用装置对清洗水箱5-2内的清洗水不断补充、回用和外排,保持在一个既能充分清洗杂质上的污泥,且在清洗水回流管15中顺利流动,又不对排入的剩余污泥的回流和利用产生很大影响的浓度。
经过步骤4)后被分离出第一个二级杂质筛分装置1-2可以进入下一个二级杂质筛分装置1-2重复步骤2)-4),二级杂质筛分装置设置数量为大于等于2个,直至污泥筛分完毕。
通过一级杂质筛分装置1-1及多个二级杂质筛分装置1-2,能够对杂质及其附着污泥进行有效分离并提高其最终处置效益。
应用例1
在污泥杂质多级微网筛分清洗系统处理化学污泥中使用本发明,加入清洗水并曝气清洗杂质,一级杂质筛分后含泥率为5.55%,进行杂质清洗后进入二级筛分收集装置,微网材质选用40目涤纶网,曝气冲刷时间为2min,曝气量与清洗水体积比0.5:1,当清洗水与杂质体积比值高于3时,杂质污泥含量低于3%。
应用例2
在污泥杂质多级微网筛分清洗系统处理化学污泥中使用本发明,加入清洗水并曝气清洗杂质,一级杂质筛分后含泥率为5.55%,进行杂质清洗后进入二级筛分收集装置,微网材质选用40目涤纶网,清洗水与杂质体积比为3,曝气量与清洗水体积比0.5:1,当曝气冲刷时间为2min以上时,杂质污泥含量低于2.5%。
应用例3
在污泥杂质多级微网筛分清洗系统处理化学污泥中使用本发明,加入清洗水并曝气清洗杂质,一级杂质筛分后含泥率为5.55%,进行杂质清洗后进入二级筛分收集装置,微网材质选用40目涤纶网,清洗水与杂质体积比为3,曝气冲刷时间为2min,当曝气量与清洗水体积比大于0.25:1,杂质污泥含量低于2.5%。
应用例4
在污泥杂质多级微网筛分清洗系统处理化学污泥中使用本发明,将污水厂预处理后进水和处理尾水作为清洗水,清洗水与杂质体积比为3,曝气冲刷时间为2min,微网材质选用40目涤纶网,曝气量与清洗水体积比为0.5:1,清洗后杂质污泥含量低于3%,清洗水可直接排放至污水管网。
虽然已经参考优选实施例对本发明进行了描述,但在不脱离本发明的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本发明并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。
Claims (11)
1.一种污泥杂质多级微网筛分清洗系统,其特征在于,所述系统由一级杂质筛分装置(1-1)、一级杂质清洗装置、过筛污泥收集装置(3-1)、多个二级杂质筛分装置(1-2)、杂质收集装置(2)和清洗水循环回用装置(3-2)构成;
所述一级杂质筛分装置由一级机架(4-1),一级进水渠(5-1),一级倾斜流槽(6-1),一级斜板(7-1)、一级杂质筛分装置U型通道(11-1)、一级电机(12-1)、一级传动轴(13-1)、一级筛框传动支架(14-1)组成;
所述一级杂质清洗装置由清洗水箱(5-2)、曝气管(17)和风机(18)组成;
所述二级杂质筛分装置(1-2)由二级机架(4-2)、二级倾斜流槽(6-2)、斜板(7-2)、二级杂质筛分装置U型通道(11-2)、二级电机(12-2)、二级传动轴(13-2)和二级筛框传动支架(14-2)组成;
所述清洗水循环回用装置(3-2)由清洗水回流管(15)和潜污泵(16)组成。
2.根据权利要求1所述的一种污泥杂质多级微网筛分清洗系统,其特征在于,所述一级杂质筛分装置U型通道(11-1)包括一级筛网(8-1)、一级筛框(9-1)及一级纵向板条(10-1),所述纵向板条(10-1)将所述一级筛网(8-1)纵向隔开,分隔成并联的多段U型弧,形成多个倾斜纵向出渣的U型分离槽构成的一级杂质筛分装置U型通道。
3.根据权利要求1所述的一种污泥杂质多级微网筛分清洗系统,其特征在于,所述二级杂质筛分装置U型通道(11-2)包括二级筛网(8-2)、二级筛框(9-2)及二级纵向板条(10-2),所述纵向板条(10-2)将所述以及筛网(8-2)纵向隔开,分隔成并联的多段U型弧,形成多个倾斜纵向出渣的U型分离槽构成的二级杂质筛分装置U型通道。
4.根据权利要求1所述的一种污泥杂质多级微网筛分清洗系统,其特征在于,所述一级杂质筛分装置U型通道(11-1)的长度短于所述二级杂质筛分装置U型通道。
5.根据权利要求2或3所述的一种污泥杂质多级微网筛分清洗系统,其特征在于,所述筛网的孔径为0.1-1.5mm,所述筛网表面光洁、耐腐蚀,断裂强度径向不小于300N、纬向不小于300N。
6.根据权利要求2或3所述的一种污泥杂质多级微网筛分清洗系统,其特征在于,所述筛网为合成纤维材质或金属材质。
7.根据权利要求1所述的一种污泥杂质多级微网筛分清洗系统,其特征在于,所述清洗水箱(5-2)的水可以采用自来水或污水厂尾水或清洗液固液分离后出水,可以循环使用,也可以不循环直排进入污水管网。
8.根据权利要求1所述系统的一种污泥杂质多级微网筛分清洗方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)污泥通过所述进水渠(5-1),通过所述倾斜流槽(6-1)最终进入所述一级杂质筛分装置(1-1),在所述一级杂质筛分装置U型通道(11-1)进行初级筛分后,进入位于所述一级杂质筛分装置(1-1)的正下方的所述过筛污泥收集装置(3-1),在重力作用下,混合液中部分小于筛网孔径的杂质颗粒、污泥絮体及间隙水透过所述一级杂质筛分装置U型通道(11-1)的,被分离至所述过筛污泥收集装置(3-1)内,汇集后排出所述一级杂质筛分装置(1-1);
2)杂质通过所述一级斜板(7-1)掉落至所述一级杂质清洗装置的清洗水箱(5-2),由所述一级杂质筛分装置(1-1)产生的稳定性较差的棒状杂质团,在所述清洗水箱(5-2)内的水力、曝气冲刷双重作用下,将杂质清洗干净;
3)清洗液及杂质通过所述二级倾斜流槽(6-2)再次进入第一个所述二级杂质筛分装置(1-2),在重力作用下,沿所述二级杂质筛分装置U型通道(11-2)自由滑落;
4)在所述二级杂质筛分装置U型通道(11-2)内进行二级筛分后,污泥沿所述二级斜板(7-2)滑落至所述杂质收集装置(2)中,最终被分离出所述污泥杂质多级微网筛分清洗系统外;
5)所述清洗水箱(5-2)清洗完污泥杂质后的清洗水进入所述循环水回用装置(3-2)中,通过所述循环水回用装置对所述清洗水箱(5-2)内的清洗水不断补充、回用和外排,保持在一个既能充分清洗杂质上的污泥,且在所述清洗水回流管(15)中顺利流动,又不对排入的剩余污泥的回流和利用产生很大影响的浓度。
9.根据权利要求8所述的一种污泥杂质多级微网筛分清洗方法,其特征在于,所述步骤1)中在所述进行的初级筛分包括以下步骤:所述一级传动轴(13-1)由所述一级电机(12-1)提供动力,通过所述一级筛框传动支架(14-1)带动所述一级杂质筛分装置U型通道(11-1)中的所述一级筛框(9-1)及所述一级筛网(8-1)沿所述一级杂质筛分装置U型通道(11-1)的垂直断面进行水平往复运行,而大于微网孔径的杂质以及部分小于所述一级筛网(8-1)孔径的杂质颗粒和污泥絮体由于粘结作用凝聚成稳定性较差的棒状杂质团,并不断粘附运动路径上的其他杂质,沿所述一级杂质筛分装置U型通道(11-1)自由滑落。
10.根据权利要求8所述的一种污泥杂质多级微网筛分清洗方法,其特征在于,所述步骤4)的二级筛分为通过所述二级电机(12-2)提供动力,所述二级传动轴(13-2)带动所述二级筛框(9-2)及所述二级筛网(8-2)沿所述二级杂质筛分装置U型通道(11-2)的水平往复运动及黏附作用的时间更长,清洗干净的杂质在所述二级筛框(9-2)内能够形成稳定性较好的棒状杂质,沿所述二级杂质筛分装置U型通道(11-2)自由滑落。
11.根据权利要求8所述的一种污泥杂质多级微网筛分清洗方法,其特征在于,在经过所述步骤4)后被分离出第一个所述二级杂质筛分装置(1-2)可以进入下一个所述二级杂质筛分装置(1-2)重复所述步骤2)-4),所述二级杂质筛分装置设置数量为大于等于2个,直至所述污泥筛分完毕。
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