CN206255920U - 节能型过滤式生物吸附城市污水处理系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种节能型过滤式生物吸附城市污水处理系统,包括集水池、水泵、混合器、硅藻土澄清池和加药箱,水泵的进水口通过管道连通集水池,水泵的出水口通过管道连通硅藻土澄清池,水泵的进水口与集水池之间的管道上连通有加药箱,水泵的出水口与硅藻土澄清池之间的管道上安装有混合器,所述硅藻土澄清池后接过滤池。本实用新型的有益效果在于:投资小、占地少、设备简单、操作方便、耗电和成本低、污染物去除率高,适应性及连续处理能力强,不仅具有传统工艺的综合优点,而且克服了传统污水处理工艺的不足,还具有沉渣可彻底分离并回收利用的特点。
Description
技术领域
本实用新型属于水净化技术领域,尤其涉及一种节能型过滤式生物吸附城市污水处理系统。
背景技术
目前随着城镇化的不断发展,城镇环境污染与经济发展之间的矛盾变得日益突出,其中水质污染已经成为城镇可持续发展的公害。且应当鼓励采用经济、简易、有效、尽可能与当地农业生产相结合的多样化生活污水处理技术,实现污水的无害化处理和资源化利用。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种节能型过滤式生物吸附城市污水处理系统,以解决上述技术问题。
本实用新型为解决上述提出的问题所采用的技术方案是:
一种节能型过滤式生物吸附城市污水处理系统,包括集水池1、水泵2、混合器3、硅藻土澄清池4和加药箱5,水泵2的进水口通过管道连通集水池1,水泵2的出水口通过管道连通硅藻土澄清池4,水泵2的进水口与集水池1之间的管道上连通有加药箱5,水泵2的出水口与硅藻土澄清池4之间的管道上安装有混合器3,所述硅藻土澄清池4后接过滤池。
所述的混合器3包括混合器上段6、混合器芯法兰7、固定法兰8、混合器芯9、挡水板11、外管12和延伸管13,混合器上段6左端螺纹连接有延伸管13,延伸管13中心具有与混合器上段6内腔相连通的进液孔,混合器芯9左端通过混合器芯法兰7连接在混合器上段6上,混合器芯9另一端设置挡水板11,外管12套设在混合器芯9外侧,外管12通过固定法兰8固定在混合器芯法兰7上,挡水板11与外管12之间的间隔形成出液缝隙,混合器芯9顶部设置有与混合器上段6内腔相连通的锥形缓冲腔14,混合器芯9外周壁上开设有通流槽15,通流槽15上端与锥形缓冲腔14相连通,所述混合器上段6内腔的孔径小于或等于该锥形缓冲腔14的最大孔径,混合器使用时竖直放置,混合效果好。
所述的延伸管13的左端设置有混合器入口17,外管12右端设置有混合器出口10。
所述的混合器入口17和混合器出口10上均安装有连接法兰16,方便安装。
所述的通流槽15为沿所述混合器芯9的轴向倾斜的螺旋槽。
所述的硅藻土澄清池4包括外罩18、内导流筒21和外导流筒22,外罩18上部设置有排水管19,排水管19上开设有进水口,排水管19的一端伸出外罩18,外罩18中心位置设置有内导流筒21,外罩18底部设置有与内导流筒21相连通的污水进口20,外导流筒22套设在内导流筒21外,外罩18内侧壁铺设有多根排泥管23,排泥管23上开设有进泥口,排泥管23的一端伸出外罩18并在伸出段上安装有控制排泥管23通断的排泥阀24,外罩18与外导流筒22之间设置有斜管过滤层25,处理效果好。
所述的过滤池包括壳体26,排水管19的末端延伸至壳体26内,壳体26底部设置有排水口,壳体26内自上而下依次设有硅藻土层27、活性炭层28、砂砾层29,过滤效果好。
本实用新型的工作原理:利用集水池收集污水,水泵的进水口通过管道连通集水池,水泵的出水口通过管道连通硅藻土澄清池,污水经水泵抽出输送至硅藻土澄清池,并利用加药箱向污水中添加硅藻土污水处理剂,并通过混合器充分混合,初步混合液由混合器入口进入混合器内部,并在通流槽内充分混合均匀,再经混合器出口排出,净水经硅藻土澄清池上部的清水出口排出,污泥经硅藻土澄清池底部的污泥出口排出,最后通过过滤池进行过滤。
本实用新型的有益效果在于:采用物理选矿法得到的硅藻含量≥92%的硅藻精土,通过加入表面处理剂,改性制成处理各种水质的硅藻土水处理剂。这种水处理剂具有很强的吸附性,能将污水中的有机物和无机物吸附后很快絮凝沉降至底部并形成饼状,获得可循环使用的清水,而饼状的沉渣可彻底分离。这种处理技术,投资小、占地少、设备简单、操作方便、耗电和成本低、污染物去除率高,适应性及连续处理能力强,不仅具有传统工艺的综合优点,而且克服了传统污水处理工艺的不足,还具有沉渣可彻底分离并回收利用的特点。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是混合器的截面放大示意图;
图3是硅藻土澄清池的内部结构示意图;
图4是过滤池的内部结构示意图。
其中,1-集水池,2-水泵,3-混合器,4-硅藻土澄清池,5-加药箱,6-混合器上段,7-混合器芯法兰,8-固定法兰,9-混合器芯,10-混合器出口,11-挡水板,12-外管,13-延伸管,14-锥形缓冲腔,15-通流槽,16-连接法兰,17-混合器入口,18-外罩,19-排水管,20-污水进口,21-内导流筒,22-外导流筒,23-排泥管,24-排泥阀,25-斜管过滤层,26-壳体,27-硅藻土层,28-活性炭层,29-砂砾层。
具体实施方式
下面结合附图进一步说明本实用新型的实施例。
参照图1-4,本具体实施方式所述的一种节能型过滤式生物吸附城市污水处理系统,包括集水池1、水泵2、混合器3、硅藻土澄清池4和加药箱5,水泵2的进水口通过管道连通集水池1,水泵2的出水口通过管道连通硅藻土澄清池4,水泵2的进水口与集水池1之间的管道上连通有加药箱5,水泵2的出水口与硅藻土澄清池4之间的管道上安装有混合器3,所述硅藻土澄清池4后接过滤池。
所述的混合器3包括混合器上段6、混合器芯法兰7、固定法兰8、混合器芯9、挡水板11、外管12和延伸管13,混合器上段6左端螺纹连接有延伸管13,延伸管13中心具有与混合器上段6内腔相连通的进液孔,混合器芯9左端通过混合器芯法兰7连接在混合器上段6上,混合器芯9另一端设置挡水板11,外管12套设在混合器芯9外侧,外管12通过固定法兰8固定在混合器芯法兰7上,挡水板11与外管12之间的间隔形成出液缝隙,混合器芯9顶部设置有与混合器上段6内腔相连通的锥形缓冲腔14,混合器芯9外周壁上开设有通流槽15,通流槽15上端与锥形缓冲腔14相连通,所述混合器上段6内腔的孔径小于或等于该锥形缓冲腔14的最大孔径,混合器使用时竖直放置,混合效果好。
所述的延伸管13的左端设置有混合器入口17,外管12右端设置有混合器出口10。
所述的混合器入口17和混合器出口10上均安装有连接法兰16,方便安装。
所述的通流槽15为沿所述混合器芯9的轴向倾斜的螺旋槽。
所述的硅藻土澄清池4包括外罩18、内导流筒21和外导流筒22,外罩18上部设置有排水管19,排水管19上开设有进水口,排水管19的一端伸出外罩18,外罩18中心位置设置有内导流筒21,外罩18底部设置有与内导流筒21相连通的污水进口20,外导流筒22套设在内导流筒21外,外罩18内侧壁铺设有多根排泥管23,排泥管23上开设有进泥口,排泥管23的一端伸出外罩18并在伸出段上安装有控制排泥管23通断的排泥阀24,外罩18与外导流筒22之间设置有斜管过滤层25,处理效果好。
所述的过滤池包括壳体26,排水管19的末端延伸至壳体26内,壳体26底部设置有排水口,壳体26内自上而下依次设有硅藻土层27、活性炭层28、砂砾层29,过滤效果好。
本具体实施方式的工作原理:利用集水池收集污水,水泵的进水口通过管道连通集水池,水泵的出水口通过管道连通硅藻土澄清池,污水经水泵抽出输送至硅藻土澄清池,并利用加药箱向污水中添加硅藻土污水处理剂,并通过混合器充分混合,初步混合液由混合器入口进入混合器内部,并在通流槽内充分混合均匀,再经混合器出口排出,净水经硅藻土澄清池上部的清水出口排出,污泥经硅藻土澄清池底部的污泥出口排出,最后通过过滤池进行过滤。
本具体实施方式的有益效果在于:采用物理选矿法得到的硅藻含量≥92%的硅藻精土,通过加入表面处理剂,改性制成处理各种水质的硅藻土水处理剂。这种水处理剂具有很强的吸附性,能将污水中的有机物和无机物吸附后很快絮凝沉降至底部并形成饼状,获得可循环使用的清水,而饼状的沉渣可彻底分离。这种处理技术,投资小、占地少、设备简单、操作方便、耗电和成本低、污染物去除率高,适应性及连续处理能力强,不仅具有传统工艺的综合优点,而且克服了传统污水处理工艺的不足,还具有沉渣可彻底分离并回收利用的特点。
本实用新型的具体实施例不构成对本实用新型的限制,凡是采用本实用新型的相似结构及变化,均在本实用新型的保护范围内。
Claims (1)
1.一种节能型过滤式生物吸附城市污水处理系统,其特征在于:包括集水池(1)、水泵(2)、混合器(3)、硅藻土澄清池(4)和加药箱(5),水泵(2)的进水口通过管道连通集水池(1),水泵(2)的出水口通过管道连通硅藻土澄清池(4),水泵(2)的进水口与集水池(1)之间的管道上连通有加药箱(5),水泵(2)的出水口与硅藻土澄清池(4)之间的管道上安装有混合器(3),所述硅藻土澄清池(4)后接过滤池。
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CN201620931036.6U Expired - Fee Related CN206255920U (zh) | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 节能型过滤式生物吸附城市污水处理系统 |
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