CN114075835A - 一种高效河道清淤系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种高效河道清淤系统,包括移动式作业平台,设置在需清理淤泥的河道区域;移动式绞吸装置,安装在移动式作业平台上;一级缓冲反应沉淀池,通过输送泵接收通过移动式绞吸装置绞吸的淤泥,通过输送泵输出缓冲淤泥和沉淀淤泥;浅层离子气浮机,通过输送泵接收缓冲淤泥,输出澄清水和浮渣;二级缓冲加药池,通过输送泵接收沉淀淤泥,输送至螺杆式压榨分离机;螺杆式压榨分离机输出压榨分离液和沉淀淤泥,压榨分离液通过输送泵输出至二级缓冲加药池,沉淀淤泥通过输送泵输出至一级缓冲反应沉淀池。本发明实现淤泥高效的干化处置,提高淤泥处理的完善性和安全性,减少淤泥的运输成本和处置费用。
Description
技术领域
本发明主要涉及污泥整治领域,尤其涉及一种高效河道清淤系统。
背景技术
随着老城区截污管网及污水处理厂的建设完成,河道水体黑臭现象有了极大的改善,但河道水质仍然不符合相关标准要求,截流后河涌中存留大量的污染物必须清除,只有根本上彻底清除河涌淤泥的底泥,才能保证水体恢复其生态功能,否则将影响重建后的生态系统,底泥所释放的污染物影响水体修复的最终效果,河水无法变清,河道随着底泥污染物的释放而再次变黑变臭。
随着城区建设快速发展,城市河道作为城市水系的重要组成部分,河道淤积排涝不畅,会直接威胁到人民的生命、财产安全。城市河道淤泥含水率高,成分复杂,且大部分含有重金属等污染物,如处理不善,不仅会造成严重的二次污染,而且也会占用大量土地资源。城市河道整治及淤泥干化处置有明显的环境效益和社会效益,可以实现区域水质改善和资源回收利用。
目前本市采用常规清淤方法,将河道截留,修建施工围堰,排出清淤河段内明水,现场采用人工配合挖掘机将淤泥装至槽罐车内,用槽罐车外运至处置堆放点。这种方法会产生以下诸多弊端:
1)由于河道淤泥裸露,底泥会产生臭味,污染周边环境,影响居民生活。
2)河道淤泥未经干化,含水率高,导致运输车辆多,运输成本高。
3)车辆运输过程中淤泥散落、渗漏会对城区道路及周边环境造成严重污染。
4)未经干化的河道淤泥,体积大,处置费用高。
5)淤泥运至处置堆放点会产生二次污染。
发明内容
针对现有技术的上述缺陷,本发明提供一种高效河道清淤系统,包括移动式作业平台、移动式绞吸装置、一级缓冲反应沉淀池、浅层离子气浮机、二级缓冲加药池和螺杆式压榨分离机;
所述移动式作业平台,设置在需清理淤泥的河道区域;
所述移动式绞吸装置,安装在移动式作业平台上;
所述一级缓冲反应沉淀池,通过输送泵接收通过移动式绞吸装置绞吸的淤泥,通过输送泵输出缓冲淤泥和沉淀淤泥;
所述浅层离子气浮机,通过输送泵接收缓冲淤泥,通过通过输送泵输出澄清水和浮渣;
所述二级缓冲加药池,通过输送泵接收沉淀淤泥,通过输送泵输送至螺杆式压榨分离机;
所述螺杆式压榨分离机输出压榨分离液和沉淀淤泥,所述压榨分离液通过输送泵输出至二级缓冲加药池,所述沉淀淤泥通过输送泵输出至一级缓冲反应沉淀池。
优选的,移动式作业平台每间隔一段距离在河道两侧或河道内安放。
优选的,距离为2公里。
优选的,移动式绞吸装置采用水泵和抗压软管系统的组合或采用绞吸式清淤船。
优选的,水泵和抗压软管系统的移动式绞吸装置的抽吸深度为3.5m。
优选的,螺杆式压榨分离机内推动轴采用螺旋轴旋转。
优选的,推动轴外围设有多重固活叠片。
本发明的有益效果:无需抽干河流的情况下,使用小型绞吸式清淤船移动式绞吸清淤装置,以简单的方式将淤泥柔和的抽吸至岸上指定地点,并且淤泥上岸后可通过岸上设有的沉淀池和淤泥干化、水处理系统进行干化减量外运,从而避免了抽干河道进行明挖带来的黑恶臭气和对河道两岸提拔和建筑物带来下沉和倒塌的风险;
避免施工现场和淤泥运输对城市环境造成二次污染;
确保居民生活和工业供水不受干扰;
根据不同河段状况,是一种带水作业的生态清淤方式,主要采用绞吸式清淤船或者移动式绞吸装置作业,清淤时不需要抽干河体,清淤快速彻底,操作简单,干净卫生;
末端工艺我们采用模块化压榨分离系统为主体装置,实现清淤和淤泥干化。
附图说明
图1为本发明的结构图;
图2为本发明中关于螺杆式压榨分离机的结构图;
具体实施方式
为了使本技术领域人员更好地理解本发明的技术方案,并使本发明的上述特征、目的以及优点更加清晰易懂,下面结合实施例对本发明做进一步的说明。实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。
如图1-2所示可知,本发明包括有:移动式作业平台、移动式绞吸装置、一级缓冲反应沉淀池、浅层离子气浮机、二级缓冲加药池和螺杆式压榨分离机;
所述移动式作业平台,设置在需清理淤泥的河道区域;
所述移动式绞吸装置,安装在移动式作业平台上;
所述一级缓冲反应沉淀池,通过输送泵接收通过移动式绞吸装置绞吸的淤泥,通过输送泵输出缓冲淤泥和沉淀淤泥;
所述浅层离子气浮机,通过输送泵接收缓冲淤泥,通过通过输送泵输出澄清水和浮渣;
所述二级缓冲加药池,通过输送泵接收沉淀淤泥,通过输送泵输送至螺杆式压榨分离机;
所述螺杆式压榨分离机输出压榨分离液和沉淀淤泥,所述压榨分离液通过输送泵输出至二级缓冲加药池,所述沉淀淤泥通过输送泵输出至一级缓冲反应沉淀池。
在本实施中优选的,移动式作业平台每间隔一段距离在河道两侧或河道内安放。
在本实施中优选的,距离为2公里。
设置上述结构,在河道处设置作业平台,将淤泥干化设备放在上面,清淤产生作业面后,即可开始淤泥干化作业。按照每段2公里范围安放设备的场所,分段展开作业。一段清理完毕后,移至下一段继续进行作业。这样可以有效避免淤泥的运输,保护环境;有利于淤泥干化的高效处理。其中作业平台设置包含2种方法,一种是选择在河道两边合适作业地点安放,另外一种是在河道内直接安放。
在本实施中优选的,移动式绞吸装置采用水泵和抗压软管系统的组合或采用绞吸式清淤船。
在本实施中优选的,水泵和抗压软管系统的移动式绞吸装置的抽吸深度为3.5m。
设置上述结构,移动式绞吸清淤装置具有较高的定位精度和挖掘精度,可以防止漏挖和超挖,不伤及原生土,通过一台水泵和一套抗压软管系统,可将污泥/水混合物送往河岸上的指定地点,进行后续相应的处理和处置。这些运输软管是按模块方式组合而成,可以配置相应的浮球;
采用绞吸式清淤船能获得准确的挖掘轮廓。
在本实施中优选的,螺杆式压榨分离机内推动轴采用螺旋轴旋转。
设置上述结构,螺杆式压榨机工作过程是将淤泥由泵打入压榨机,由转动的榨螺送入预浓缩段。由于榨螺轴作旋转运动,带动淤泥在浓缩段内运动,互相摩擦挤压。又由于榨螺轴根径不断增大,浓缩段容积越来越小,压力越来越大,从而挤出尾水中的淤泥。尾水在榨条间缝隙中流出,淤泥从前端浓缩后进入压榨段,挤出;尾水由榨条间缝隙中流至尾水收集缓冲池另行处理。螺旋轴的旋转,推动游动环不断转动,设备依靠固定环和游动环之间的移动实现连续的自清洗过程,从而巧妙地避免传统脱水机普遍存在的堵塞问题。
在本实施中优选的,推动轴外围设有多重固活叠片。
设置上述结构,当淤泥进入预浓缩段时,在螺旋推动轴转动作用下,设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动,在重力作用下,水从相对移动的叠片间隙中滤出,实现快速浓缩。
在使用中,河道淤泥经绞吸提升至一级缓冲池,进行沉淀、均匀、调理,然后缓冲池内淤泥经泵输送至浅层离子气浮机,在浅层离子气浮机中实现加药、混凝反应、凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥一体化操作。浅层离子气浮机的澄清出水用于河道补水,确保河道水质得到改善。
河道淤泥经泵输送至螺杆式压榨分离机进一步压榨脱水。压榨处理后的淤泥含水率可以达到70%—80%左右,干化后淤泥量大大减少,外运车辆数量减少,通过外运处置。另外产生的压榨分离液排放至二级缓冲池,进行沉淀、均匀、调理,底部沉淀淤泥进入一级缓冲池进行循环处理,大大提高了淤泥的回收率。
上述实施例仅例示性说明本专利申请的原理及其功效,而非用于限制本专利申请。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本专利申请的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本专利申请所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本专利请的权利要求所涵盖。
Claims (7)
1.一种高效河道清淤系统,其特征在于,包括移动式作业平台、移动式绞吸装置、一级缓冲反应沉淀池、浅层离子气浮机、二级缓冲加药池和螺杆式压榨分离机;
所述移动式作业平台,设置在需清理淤泥的河道区域;
所述移动式绞吸装置,安装在移动式作业平台上;
所述一级缓冲反应沉淀池,通过输送泵接收通过移动式绞吸装置绞吸的淤泥,通过输送泵输出缓冲淤泥和沉淀淤泥;
所述浅层离子气浮机,通过输送泵接收缓冲淤泥,通过通过输送泵输出澄清水和浮渣;
所述二级缓冲加药池,通过输送泵接收沉淀淤泥,通过输送泵输送至螺杆式压榨分离机;
所述螺杆式压榨分离机输出压榨分离液和沉淀淤泥,所述压榨分离液通过输送泵输出至二级缓冲加药池,所述沉淀淤泥通过输送泵输出至一级缓冲反应沉淀池。
2.根据权利要求1所述的高效河道清淤系统,其特征在于:所述移动式作业平台每间隔一段距离在河道两侧或河道内安放。
3.根据权利要求2所述的高效河道清淤系统,其特征在于:所述距离为2公里。
4.根据权利要求3所述的高效河道清淤系统,其特征在于:所述移动式绞吸装置采用水泵和抗压软管系统的组合或采用绞吸式清淤船。
5.根据权利要求4所述的高效河道清淤系统,其特征在于:所述水泵和抗压软管系统的移动式绞吸装置的抽吸深度为3.5m。
6.根据权利要求5所述的高效河道清淤系统,其特征在于:所述螺杆式压榨分离机内推动轴采用螺旋轴旋转。
7.根据权利要求6所述的高效河道清淤系统,其特征在于:所述推动轴外围设有多重固活叠片。
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