CN201020301Y - 墙式沉淀池 - Google Patents

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CN201020301Y CNU2007200661480U CN200720066148U CN201020301Y CN 201020301 Y CN201020301 Y CN 201020301Y CN U2007200661480 U CNU2007200661480 U CN U2007200661480U CN 200720066148 U CN200720066148 U CN 200720066148U CN 201020301 Y CN201020301 Y CN 201020301Y
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Abstract

本实用新型的墙式沉淀池,包括一个壳体、在壳体内的沉淀墙、设置在壳体底部的排泥装置,在壳体内设置多组沉淀墙,沉淀墙的排列方式为相邻两道沉淀墙互为镜像,相邻两道沉淀墙的进水侧围成原水分配渠,出水侧围成清水集水渠,每道沉淀墙的两侧分别为原水分配渠和清水集水渠,相邻两道沉淀墙共用一条原水配水渠或共用一条清水集水渠。本实用新型的墙式沉淀池根据流体力学原理设计,使每根斜管或每组斜板都在相同的压差下工作,原水分配和清水收集都很均匀,可显著改善出水质量相邻两道沉淀墙共用一条原水配水渠或共用一条清水集水渠,大大提高了沉淀池面积利用率。同时具有表面负荷高、防止青苔繁殖、排泥方便等特点。

Description

墙式沉淀池
技术领域
本实用新型涉及一种用于水处理的沉淀分离装置。
背景技术
CN2414822Y专利公开一种沉淀器,该沉淀器具有一壳体,一设置在壳体上的进水管,一排泥管和一清水出水管,在壳体内沿垂直方向重叠设置至少一组由多个倾斜引导部件组成的沉淀室,引导部件为斜管或斜板,沿立面布置,称为沉淀墙,斜管或斜板的进水口和出水口分别在沉淀墙的两侧。该沉淀器存在着在工程应用中容易出现流水分配不均,沉淀池面积利用率较低等问题。
实用新型内容
本实用新型主要是解决现有墙式沉淀器占地面积大,被处理液体流动不稳定的问题,提供一种由若干道沉淀墙构成的沉淀墙式沉淀池。
本实用新型的墙式沉淀池,包括一个壳体、在壳体内的沉淀墙、设置在壳体底部的排泥装置,在壳体内设置多组沉淀墙,沉淀墙的排列方式为相邻两道沉淀墙互为镜像,相邻两道沉淀墙的进水侧围成原水分配渠,出水侧围成清水集水渠,每道沉淀墙的两侧分别为原水分配渠和清水集水渠,相邻两道沉淀墙共用一条原水配水渠或共用一条清水集水渠。
本实用新型的进一步解决方案为:
在壳体内,在沉淀墙的两端与其纵向方向垂直地设置原水分配隔墙和清水集水隔墙,隔墙上的开孔分别与原水配水渠和清水集水渠相通,并沿多孔墙的垂直方向分布;
原水分配隔墙上的开孔与原水自絮凝反应池相通;
清水集水隔墙外侧还设置一出水堰,在清水集水隔墙和出水堰之间形成清水渠;
在壳体的顶部可移动地设置刮吸泥机,吸泥机包括若干根吸泥管,吸泥管的吸口临近壳体的底部。
本实用新型的再一解决方案为:在壳体内设置一托板,沉淀墙安装在托板上,在清水集水渠的上部设置集水槽,集水槽与一清水渠连通。
原水配水渠内的水沿沉淀墙伸展方向水平流动并均匀分配到每根斜管或每组斜板中,清水集水渠内的水按照与原水配水渠内的水流相同的方向流动;
原水配水渠内的水沿沉淀墙立面方向自下而上或自上而下流动并均匀分配到每根斜管或每组斜板中,清水集水渠内的水按照与原水配水渠内的水流相同的方向流动。
本实用新型的墙式沉淀池根据流体力学原理设计,使每根斜管或每组斜板都在相同的压差下工作,原水分配和清水收集都很均匀,可显著改善出水质量相邻两道沉淀墙共用一条原水配水渠或共用一条清水集水渠,大大提高了沉淀池面积利用率。同时具有表面负荷高、防止青苔繁殖、排泥方便等特点。
附图说明
图1为原水配水渠和清水集水渠内的水沿沉淀墙伸展方向水平流动的沉淀墙式沉淀池的俯视图
图2为原水配水渠和清水集水渠内的水沿沉淀墙伸展方向水平流动的沉淀墙式沉淀池的A-A剖视图
图3为原水配水渠和清水集水渠内的水沿沉淀墙伸展方向水平流动的沉淀墙式沉淀池的B-B剖视图
图4为原水配水渠和清水集水渠内的水沿沉淀墙伸展方向水平流动的沉淀墙式沉淀池的C-C剖视图
图5为原水配水渠和清水集水渠内的水沿沉淀墙立面方向自下而上流动的沉淀墙式沉淀池的俯视图
图6为原水配水渠和清水集水渠内的水沿沉淀墙立面方向自下而上流动的沉淀墙式沉淀池的D-D剖视图
具体实施例描述
下面结合附图对本实用新型进行详细描述。
参见图1、图2、图3、图4,本实用新型沉淀墙式沉淀池,或者称墙式沉淀池,主要包括隔壳体3、沉淀墙5、刮吸泥机4、隔墙11、隔墙12、出水堰9、原水配水多孔墙2、清水集水多孔墙8等。
沉淀墙5安装在基台15上,相邻两道沉淀墙5互为镜像,互为镜像的相邻两道沉淀墙5的进水侧围成原水配水渠6、出水侧围成清水集水渠7,每道沉淀墙的两侧分别为原水配水渠6和清水集水渠7,每道沉淀墙5的两侧分别为原水配水渠6和清水集水渠7,相邻两道沉淀墙5共用一条原水配水渠6或共用一条清水集水渠7。刮吸泥机4设置若干根吸泥管14分别插入到原水配水渠6和清水集水渠7的底部,原水配水渠6和清水集水渠7的底部为集泥室16,吸泥管的吸口临近壳体的底部,并可以沿着固定在沉淀池壳体3顶部的轨道移动。
在壳体3内,在沉淀墙的两端与其纵向方向垂直地设置原水分配隔墙11和清水集水隔墙12,隔墙11、12上的开孔2、8分别与原水配水渠6和清水集水渠7相通,并沿多孔墙的垂直方向分布。
清水集水隔墙12外侧还设置一出水堰9,在清水集水隔墙12和出水堰9之间形成清水渠13。在出水堰9外设置出水管10,或其他收集装置。
工作原理:原水自絮凝反应池1通过隔墙11上的原水配水多孔墙2均匀流入原水配水渠6,原水在原水配水渠6内沿沉淀墙5伸展方向流动,再均匀地分配进入沉淀墙5,水中的悬浮颗粒沉淀到斜管或斜板底部集聚成泥渣滑落回沉淀墙5的原水配水渠6底部的集泥室16,清水流过沉淀墙5进入清水集水渠7,清水在清水集水渠7内按与原水在原水配水渠6内的流动方向相同的方向流动,再通过隔墙12上的清水集水多孔墙8流入清水渠13再越过出水堰9进入出水管10排出;刮吸泥机4通过传动装置带动沿着沉淀墙5伸展方向来回移动抽吸排出原水配水渠6底部集泥室16内的泥渣和清水集水渠7底部的积泥。
参见图5、图6,所示实施例与图1、2所示实施例基本相同。不同的是沉淀墙5安装在托板18上。集水槽17设置在清水集水渠7的上部,与清水渠13连通。
工作原理:原水自下而上流入原水配水渠6,原水在原水配水渠6内沿沉淀墙5立面方向流动,再均匀地分配进入沉淀墙5,水中的悬浮颗粒沉淀到斜管或斜板底部集聚成泥渣滑落回沉淀墙5的原水配水渠6底部的集泥室16,清水流过沉淀墙5进入清水集水渠7,清水在清水集水渠7内按与原水在原水配水渠6内的流动方向相同的方向自下而上流动流入上部集水槽17,再汇流到清水渠13进入出水管10排出;泥渣沉积到下部集泥室16再通过排泥管排出。

Claims (6)

1.一种墙式沉淀池,包括一个壳体、在壳体内的沉淀墙、设置在壳体底部的排泥装置,其特征在于,在所说壳体内设置多组沉淀墙,沉淀墙的排列方式为相邻两道沉淀墙互为镜像,相邻两道沉淀墙的进水侧围成原水分配渠,出水侧围成清水集水渠,每道沉淀墙的两侧分别为原水分配渠和清水集水渠,相邻两道沉淀墙共用一条原水配水渠或共用一条清水集水渠。
2.根据权利要求1所述的沉淀池,其特征在于,在所说壳体内,在沉淀墙的两端与其纵向方向垂直地设置原水分配隔墙和清水集水隔墙,所说隔墙上的开孔分别与原水配水渠和清水集水渠相通,并沿多孔墙的垂直方向分布。
3.根据权利要求2所述的沉淀池,其特征在于,所说原水分配隔墙上的开孔与原水自絮凝反应池相通。
4.根据权利要求2或3所述的沉淀池,其特征在于,清水集水隔墙外侧还设置一出水堰,在清水集水隔墙和出水堰之间形成清水渠。
5.根据权利要求4所述的沉淀池,其特征在于,在壳体的顶部可移动地设置刮吸泥机,所说吸泥机包括若干根吸泥管,吸泥管的吸口临近壳体的底部。
6.根据权利要求1所述的沉淀池,其特征在于,在所说壳体内设置一托板,所说沉淀墙安装在托板上,在清水集水渠的上部设置集水槽,所说集水槽与一清水渠连通。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102151423A (zh) * 2011-04-22 2011-08-17 武汉大学 二次排泥直立斜板沉淀池
CN102151422A (zh) * 2011-04-29 2011-08-17 上海立源水处理技术有限责任公司 V形沉淀池

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