CN203269699U - 复合式反应沉淀池 - Google Patents

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胡登燕
陈刚
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Abstract

复合式反应沉淀池,包括进水管、外壁;还包括加药装置,位于外壁内部开口朝下的外筒和位于外筒内部且上下均开口的内筒,所述内筒的下方开口与进水管和加药装置连接;所述外筒与外壁之间还安装有环形填料,所述复合式反应沉淀池顶部有集水槽。本实用新型与现有技术相比具有以下优点和有益效果:将反应和沉淀组合在一个反应沉淀池中完成;减少了工序和操作人力,完成反应和沉淀处理的污水从顶部集水槽排出,方便进入后续过滤设备,完成污水的整个处理过程,本实用新型占地面积小,结构简单紧凑,成本低廉,适合大规模制造和使用。

Description

复合式反应沉淀池
技术领域
本实用新型属于环保领域,涉及污水处理回收,具体涉及一种复合式反应沉淀池。
背景技术
水处理净化和过滤的种类较多,常见的有以下两种:一种是净水器,由反应区和沉淀区组成,需要净化的水在反应区与混凝剂反应后,在沉淀区进行沉淀得以净化;另一种是无阀滤池,常见有压力式无阀滤池和重力式无阀滤池,无阀滤池是一种不用阀门切换过滤与反冲洗过程的快滤池,由滤池本体、进水装置、虹吸装置三部分组成,在运行过程中,出水水位保持恒定,滤料不断截留悬浮物,进水水位则随滤层的水头损失增加而不断在吸管内上升,当水位上升到虹吸管管顶,并形成虹吸时,即自动开始滤层反冲洗,冲洗废水沿虹吸管排出池外,然后进入下一个过滤周期。  
一般水体净化,如河水净化,需要进行反应、沉淀和过滤三个过程,现有无阀滤池只能完成过滤,反应沉淀需要通过净水器完成,现有净水器反应和沉淀在不同的池中完成,设备复杂,需要多人配合操作,且占地面积也较大。
实用新型内容
为克服现有净水器设备复杂,需要多人配合操作,占地面积较大的技术缺陷,本实用新型公开了一种复合式反应沉淀池。
本实用新型所述复合式反应沉淀池,包括进水管、外壁其特征在于:还包括加药装置,位于外壁内部开口朝下的外筒和位于外筒内部且上下均开口的内筒,所述内筒的下方开口与进水管和加药装置连接;所述外筒与外壁之间还安装有环形填料,所述复合式反应沉淀池顶部有集水槽。
优选的,所述复合式反应沉淀池底部还有排泥口。
优选的,所述内筒与进水管之间的连接部为从上到下内径逐渐缩小的漏斗形状。
优选的,所述外筒过水截面积是内筒过水截面积的2倍以上。
优选的,还包括与集水槽连接的配水箱。
优选的,所述外壁、内筒和外筒均为圆柱形。
优选的,所述内筒和外筒中心轴重合,内筒和外筒之间采用连杆组连接,所述连杆组包括多根以内筒或外筒中心轴为对称轴,连接在内筒壁顶部和外筒顶部之间的连杆。
优选的,所述环形填料为物理过滤填料。
本实用新型与现有技术相比具有以下优点和有益效果:将反应和沉淀组合在一个反应沉淀池中完成;减少了工序和操作人力,完成反应和沉淀处理的污水从顶部集水槽排出,方便进入后续过滤设备,完成污水的整个处理过程,本实用新型占地面积小,结构简单紧凑,成本低廉,适合大规模制造和使用。
附图说明
图1示出本实用新型一种具体实施方式示意图;
图2示出本实用新型一种具体实施方式俯视图;
各图中附图标记名称为:1-外壁,2-外筒,3-内筒,4-集水槽,5-连杆,6-环形填料,7-加药装置,8-配水箱,9-进药管,10-排泥口,11-进水管。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型的具体实施方式作进一步的详细说明。
复合式反应沉淀池,包括进水管11、外壁1;还包括加药装置7,位于外壁内部开口朝下的外筒2和位于外筒内部且上下均开口的内筒3,所述内筒的下方开口与进水管和加药装置连接;所述外筒与外壁之间还安装有环形填料6,所述复合式反应沉淀池顶部有集水槽4。
如图1所示,待处理的污水从进水管进入反应沉淀池1,加药装置7通过进药管9向反应沉淀池加入反应药物后,在内筒3底部混合,污水水流从下向上穿过内筒3到达外筒2,被外筒顶壁阻挡,再从上到下穿过外筒到达外筒与反应沉淀池底部。由于内外筒的作用,待处理污水在反应沉淀池中路径变长,且流速减慢,反应药物与待处理污水的反应时间得以延长。污水中的杂质等与反应药物可以充分反应。
经过内外筒反应后的污水从反应沉淀池底部继续向反应沉淀池顶部流动,环形填料6用于过滤污水中的污泥,絮凝物等固体杂质,水流从下往上,也利于固体杂质利用重力自然沉淀,由于无需增加新的化学反应,只过滤阻挡污水中的固体成分,环形填料优选的可以采用物理过滤填料,例如海绵,活性炭等进行过滤。经过内外筒反应和环形填料过滤的清水被反应沉淀池顶部的集水槽收集,通过无阀滤池的过滤进水管进入无阀滤池进行处理。集水槽可以优选连接配水箱8,以对来水量进行缓冲调节。使本实用新型排水流量不随集水槽输出水量波动而大幅变化。
为及时排出固体沉淀物,在反应沉淀池底部还设置有排泥口。
优选的,内筒与进水管之间的连接部为从上到下内径逐渐缩小的漏斗形状。漏斗形状有利于进水水流均匀分散,降低水流速度,提高药物混合效果。
污水路径是从内筒流向外筒,外筒的过水截面积包括内筒过水截面积和内外筒之间的环形区过水截面积,污水依次经过内筒和内外筒之间,为延缓水流速度,保证污水水流的过水截面,所述外筒过水截面积应设置成内筒过水截面积的至少2倍以上。使污水水流在流经外筒时不因过水面积缩减而加速。
反应沉淀池、内筒和外筒可以均设置为圆柱形,圆柱形利于水流稳定均匀,在水流分散和汇聚时圆柱形均能取得较好分流或聚流效果。
如图1至2所示的本发明一个具体实施方式中,反应沉淀池、内筒3和外筒2为共轴的圆柱形布置,外筒和反应沉淀池之间填充有环形填料6,内筒和外筒之间采用多根连杆构成的连杆组紧固连接。各连杆5以内筒或外筒的中心轴为对称轴,连接在内筒壁顶部和外筒顶部之间对内外筒之间的位置关系进行固定。
本本实用新型与现有技术相比具有以下优点和有益效果:将反应和沉淀组合在一个反应沉淀池中完成;减少了工序和操作人力,完成反应和沉淀处理的污水从顶部集水槽排出,方便进入后续过滤设备,完成污水的整个处理过程,本实用新型占地面积小,结构简单紧凑,成本低廉,适合大规模制造和使用。
前文所述的为本实用新型的各个优选实施例,各个优选实施例中的优选实施方式如果不是明显自相矛盾或以某一优选实施方式为前提,各个优选实施方式都可以任意叠加组合使用,所述实施例以及实施例中的具体参数仅是为了清楚表述实用新型发明人的实用新型验证过程,并非用以限制本实用新型的专利保护范围,本实用新型的专利保护范围仍然以其权利要求书为准,凡是运用本实用新型的说明书及附图内容所作的等同结构变化,同理均应包含在本实用新型的保护范围内。 

Claims (8)

1.复合式反应沉淀池,包括进水管(11)、外壁(1)其特征在于:还包括加药装置(7),位于外壁内部开口朝下的外筒(2)和位于外筒内部且上下均开口的内筒(3),所述内筒的下方开口与进水管和加药装置连接;
所述外筒与外壁之间还安装有环形填料(6),所述复合式反应沉淀池顶部有集水槽(4)。
2.如权利要求1所述复合式反应沉淀池,其特征在于,所述复合式反应沉淀池底部还有排泥口(10)。
3.如权利要求1所述复合式反应沉淀池,其特征在于,所述内筒与进水管之间的连接部为从上到下内径逐渐缩小的漏斗形状。
4.如权利要求1所述复合式反应沉淀池,其特征在于,所述外筒过水截面积是内筒过水截面积的2倍以上。
5.如权利要求1所述复合式反应沉淀池,其特征在于,还包括与集水槽连接的配水箱(8)。
6.如权利要求1所述复合式反应沉淀池,其特征在于,所述外壁(1)、内筒(3)和外筒(2)均为圆柱形。
7.如权利要求1所述复合式反应沉淀池,其特征在于,所述内筒和外筒中心轴重合,内筒和外筒之间采用连杆组连接,所述连杆组包括多根以内筒或外筒中心轴为对称轴,连接在内筒壁顶部和外筒顶部之间的连杆(5)。
8.如权利要求1所述复合式反应沉淀池,其特征在于,所述环形填料(6)为物理过滤填料。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN112520941A (zh) * 2020-11-19 2021-03-19 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 一种物化生物膜耦合的可切换式高效污水净化处理系统

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