CN206244484U - 一种一体化磁加载水处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种一体化磁加载水处理装置,包括混凝反应池、加载絮凝池、絮凝反应池;混凝反应池的前端设置有调节池、后端设置有加载絮凝池;加载絮凝池的后端依次设置有絮凝反应池、高效沉淀池;高效沉淀池的输出端设置有磁粉提升泵;磁粉提升泵的输出端设置有高剪切机;高剪切机的输出端设置有磁分离器;磁分离器的一端与加载絮凝池相连通,另一端与污泥处理装置相连通。本实用新型具有污水处理效果好、效率高、周期短的优点,并且设置有磁粉回收利用装置,通过回收磁粉可以有效降低企业的运营成本,对工业废水、生活污水、降水等都具有广泛的适用性。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种水处理装置,尤其涉及一种一体化磁加载水处理装置。
背景技术
随着我国水污染情况的不断加剧,污水处理和再生行业受到了空前的关注,近两年各地区毛利率都保持在70%左右,甚至有的地区超过了100%,行业发展潜力非常大。现有的处理污水方法有很多,一般可归纳为物理法、化学法和生物法等。物理法常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等,主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,该法处理构筑物较简单,但对污水的处理程度不高。生物法是利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,从而使污水得到净化,与其他处理方法相比,生物法虽然对污水的处理程度较高,但同时也具有处理周期较长的缺陷。化学法是利用化学反应作用来处理污水的溶解物质或胶体物质,具有处理效果好的优点,但因为向污水中投入的化学物质不能回收利用导致处理费用较高,不利于在各种污水中广泛应用。
实用新型内容
为了解决上述技术所存在的不足之处,本实用新型提供了一种一体化磁加载水处理装置。
为了解决以上技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种一体化磁加载水处理装置,包括混凝反应池、加载絮凝池、絮凝反应池;混凝反应池的前端设置有调节池、后端设置有加载絮凝池;加载絮凝池的后端依次设置有絮凝反应池、高效沉淀池;
高效沉淀池的输出端设置有磁粉提升泵;磁粉提升泵的输出端设置有高剪切机;高剪切机的输出端设置有磁分离器;磁分离器的一端与加载絮凝池相连通,另一端与污泥处理装置相连通;
高效沉淀池由上向下依次分为出水区、沉淀区、污泥区;沉淀区的上部倾斜设置有填料斜板;填料斜板为多个,多个填料斜板平行排列;污泥区的上端设置有刮泥机。
加载絮凝池与磁分离器相连通一端开设有磁种回收口。
混凝反应池、加载絮凝池、絮凝反应池内分别设置有PAC搅拌机、磁粉搅拌机、PAM搅拌机。
调节池内设置有污水搅拌机和液位计。调节池前端的进水管上设置有pH计;pH计的前端设置有进水流量计。
高效沉淀池后端的出水管上设置有浊度计。
本实用新型具有污水处理效果好、效率高、周期短的优点,并且设置有磁粉回收利用装置,通过回收磁粉可以有效降低企业的运营成本,对工业废水、生活污水、降水(降雨、融雪产生的污水)等都具有广泛的适用性。
附图说明
图1为本实用新型的前视面结构示意图。
图2为图1的俯视图。
图3为本实用新型的工作原理示意图。
图中:1、混凝反应池;2、加载絮凝池;3、絮凝反应池;4、PAC搅拌机;5、磁粉搅拌机;6、PAM搅拌机;7、沉淀区;8、填料斜板;9、污泥区;10、出水区;11、支撑架;12、高效沉淀池;13、磁粉提升泵;14、高剪切机;15、磁分离器;16、磁种回收口;17、污泥处理装置。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
如图1-3所示,本实用新型包括混凝反应池1、加载絮凝池2、絮凝反应池3;混凝反应池1的前端设置有调节池、后端设置有加载絮凝池2;加载絮凝池2的后端依次设置有絮凝反应池3、高效沉淀池12;
调节池设置于污水进水口处,使污水在该池中停留以便稳定水质;调节池内设置有污水搅拌机和液位计,液位计用于监测控制池中的水位。调节池前端的进水管上设置有pH计,pH计用于监测污水pH,使其维持在中性;pH计的前端设置有进水流量计,便于控制进水量。
混凝反应池1主要为添加聚氯化铝(PAC))混凝剂以进行化学和絮凝反应;加载絮凝池2主要为添加磁粉进行加载反应和回流污泥的进一步反应;絮凝剂反应池3主要为添加聚丙烯酰胺(PAM)聚合物,使得絮团与磁粉能够有效结合并生成大而密实的絮体,保障絮团在高效澄清池中有效地沉降。混凝反应池1、加载絮凝池2、絮凝反应池3内分别设置有PAC搅拌机4、磁粉搅拌机5、PAM搅拌机6。混凝反应池1、加载絮凝池2、絮凝反应池3均设置于支撑架11上。
高效沉淀池12由上向下依次分为出水区10、沉淀区7、污泥区9;沉淀区7的上部倾斜设置有填料斜板8;填料斜板8为多个,多个填料斜板平行排列;污泥区9的上端设置有刮泥机。
通过泵的抽吸作用将凝剂反应池3中的污水排放至高效沉淀池12中后,污泥经过填料斜板8的作用开始向下沉淀到达污泥区9,再通过污泥区9中的凹槽从池底排出;沉淀后的清水则通过出水区10后端的出水管向外排出;出水区10后端的出水管上设置有浊度计,通过检测出水质量来判断本装置运行的稳定性。若污泥在污泥区9上端出现沉积,可以通过刮泥机的作用加快污泥的排放。
高效沉淀池12的输出端设置有磁粉提升泵13;磁粉提升泵13的输出端设置有高剪切机14;高剪切机14的输出端设置有磁分离器15;磁分离器15的一端与加载絮凝池2相连通,另一端与污泥处理装置17相连通;加载絮凝池2与磁分离器15相连通一端开设有磁种回收口16。
污泥从高效沉淀池12的底部排出后,首先经过磁粉提升泵13的提升作用使其达到一定的处理高度,然后通过高剪切机14将结合在一起的污泥和磁粉进行完全分离,之后再进入到磁分离器15,将磁粉通过磁力作用收回,回收后的磁粉重新投放至加载絮凝池2中进行新一轮的加载反应;而不能被磁力收回的污泥则通过管道进入到污泥处理装置17中,经过污泥泵的作用进入至压滤机进行压滤,出水回流至调节池中。
本实用新型通过向加载絮凝池内添加高效可回收的磁粉,可以有效提高污泥的沉降速度和效率,从而降低处理周期,大幅度降低企业的运营成本。此外,本实用新型为一体化设备,具有集成度较高、占地空间小的优点。
上述实施方式并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的技术方案范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也均属于本实用新型的保护范围。
Claims (6)
1.一种一体化磁加载水处理装置,其特征在于:它包括混凝反应池(1)、加载絮凝池(2)、絮凝反应池(3);所述混凝反应池(1)的前端设置有调节池、后端设置有加载絮凝池(2);所述加载絮凝池(2)的后端依次设置有絮凝反应池(3)、高效沉淀池(12);
所述高效沉淀池(12)的输出端设置有磁粉提升泵(13);所述磁粉提升泵(13)的输出端设置有高剪切机(14);所述高剪切机(14)的输出端设置有磁分离器(15);所述磁分离器(15)的一端与加载絮凝池(2)相连通,另一端与污泥处理装置(17)相连通;
所述高效沉淀池(12)由上向下依次分为出水区(10)、沉淀区(7)、污泥区(9);所述沉淀区(7)的上部倾斜设置有填料斜板(8);所述填料斜板(8)为多个,多个填料斜板平行排列;所述污泥区(9)的上端设置有刮泥机。
2.根据权利要求1所述的一体化磁加载水处理装置,其特征在于:所述加载絮凝池(2)与磁分离器(15)相连通一端开设有磁种回收口(16)。
3.根据权利要求1所述的一体化磁加载水处理装置,其特征在于:所述混凝反应池(1)、加载絮凝池(2)、絮凝反应池(3)内分别设置有PAC搅拌机(4)、磁粉搅拌机(5)、PAM搅拌机(6)。
4.根据权利要求1所述的一体化磁加载水处理装置,其特征在于:所述调节池内设置有污水搅拌机和液位计。
5.根据权利要求1或4所述的一体化磁加载水处理装置,其特征在于:所述调节池前端的进水管上设置有pH计;所述pH计的前端设置有进水流量计。
6.根据权利要求1所述的一体化磁加载水处理装置,其特征在于:所述高效沉淀池(12)后端的出水管上设置有浊度计。
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---|---|---|---|---|
CN109095577A (zh) * | 2018-09-30 | 2018-12-28 | 四川省威沃敦化工有限公司 | 一种油气井返排液废水用磁分离处理工艺及其系统 |
CN110386714A (zh) * | 2019-08-13 | 2019-10-29 | 青岛思普润水处理股份有限公司 | 一种磁粉加载超效分离废水处理系统及处理工艺 |
CN113402150A (zh) * | 2021-06-18 | 2021-09-17 | 福州百特环保设备有限公司 | 一种磁混凝污泥处理工艺 |
CN116354536A (zh) * | 2022-11-30 | 2023-06-30 | 中铁环境科技工程有限公司 | 一种tbm内置的污水净化系统 |
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