一种用于高盐碱性污水的净化处理装置
技术领域
本实用新型涉及一种污水处理设备,具体是一种用于高盐碱性污水的净化处理装置。
背景技术
高盐碱性污水一直是污水处理领域的难点,污水中污染物浓度高、毒性大,对水处理微生物具有毒害和抑制作用,很多技术工艺难以达标,即使有少量的技术手段达标,但处理成本较高。废水化学处理法是通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法;但是处理的过程中需要大量的化学反应物质,在处理了污水的过程中,又产生了其他的污染问题,不能够彻底达到污水的目的,还要浪费大量的化学物质,浪费能源。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于高盐碱性污水的净化处理装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种用于高盐碱性污水的净化处理装置,一种用于高盐碱性污水的净化处理装置,包括结晶室、螺旋离心室、过滤吸附室、电解室和中和反应室,所述的结晶室的外侧表层设有微波加热层,所述的结晶室的底端设有冷凝结晶腔,所述的螺旋离心室位于结晶室的后方,所述的冷凝结晶腔的底端通过导管与螺旋离心室的入水口相连接,所述的螺旋离心室的右侧的上端与底端分别设有上螺旋出料管和下螺旋出料管,所述的下螺旋出料管的底端连接有集料箱,所述的上螺旋出料管连接有三通水泵,所述的过滤吸附室位于螺旋离心室的后方,所述的三通水泵的出水端通过导管与过滤吸附室相连接,所述的过滤吸附室内自上而下依次设有沙砾过滤层、有机物过滤层和活性炭吸附层,所述的电解室位于过滤吸附室的后侧,所述的过滤吸附室的底端设有导管与电解室相连接,所述的电解室的顶端输液供电器,电解室内分别设有正电极和负电极,所述的中和反应室位于电解室后侧,电解室的底端设有导管与中和反应室相连接,所述的中和反应室的两侧分别设有酸液箱和碱液箱,所述的中和反应室内设有酸碱检测器,所述的中和反应室的通过导管连接有水质检测器,所述的水质检测器的连接有回流管,水质检测器的另一端连接有出水管,所述的回流管的一端与水质检测器相连接,所述的回流管的另一端与三通水泵相连接。
作为本实用新型进一步的方案:所述的沙砾过滤层的材质为密集性细沙。
作为本实用新型进一步的方案:所述的有机物过滤层的材质为改性硅藻土。
作为本实用新型进一步的方案:所述的酸液箱和碱液箱的的出水口均设有电控阀,所述的电控阀与酸碱检测器之间呈电连接。
作为本实用新型再进一步的方案:所述的水质检测器内设有三通阀门。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:有效的将污水中的可容性的化学物质和不可容的物质分开处理,大大的提高污水处理效率;再加以通过生物分解、化学反应、物理吸附三种处理方式,确保污水的处理效果;设有水质检测装置,处理后水质进行检测,不合格则重新回流处理,确保净化品质,同时对污水中的可再利用的物质进行回收处理,减少资源浪费,节约成本。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图中:1-进水管、2-结晶室、3-螺旋离心室、4-过滤吸附室、5-电解室、6-中和反应室、7-微波加热层、8-冷凝结晶腔、9-上螺旋出料管、10-下螺旋出料管、11-集料箱、12-三通水泵、13-沙砾过滤层、14-有机物过滤层、15-活性炭吸附层、16-供电器、17-正电极、18-负电极、19-酸碱检测器、20-酸液箱、21-碱液箱、22-水质检测器、23-回流管、24-出水管。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,本实用新型实施例中,一种用于高盐碱性污水的净化处理装置,包括结晶室2、螺旋离心室3、过滤吸附室4、电解室5和中和反应室6,所述的结晶室2的外侧表层设有微波加热层7,所述的结晶室2的底端设有冷凝结晶腔8,所述的螺旋离心室3位于结晶室2的后方,所述的冷凝结晶腔8的底端通过导管与螺旋离心室3的入水口相连接,所述的螺旋离心室3的右侧的上端与底端分别设有上螺旋出料管9和下螺旋出料管10,所述的下螺旋出料管10的底端连接有集料箱11,所述的上螺旋出料管9连接有三通水泵12,所述的过滤吸附室4位于螺旋离心室3的后方,所述的三通水泵12的出水端通过导管与过滤吸附室4相连接,所述的过滤吸附室4内自上而下依次设有沙砾过滤层13、有机物过滤层14和活性炭吸附层15,所述的电解室5位于过滤吸附室4的后侧,所述的过滤吸附室4的底端设有导管与电解室5相连接,所述的电解室5的顶端输液供电器16,电解室5内分别设有正电极17和负电极18,所述的中和反应室6位于电解室5后侧,电解室5的底端设有导管与中和反应室6相连接,所述的中和反应室6的两侧分别设有酸液箱20和碱液箱21,所述的中和反应室6内设有酸碱检测器19,所述的中和反应室6的通过导管连接有水质检测器22,所述的水质检测器22的连接有回流管23,水质检测器22的另一端连接有出水管24,所述的回流管23的一端与水质检测器22相连接,所述的回流管23的另一端与三通水泵12相连接。
本实用新型的工作原理是:污水从进水管1进入流入结晶室2,通过微波加热层7加热后再进入冷凝结晶腔8,多数难溶于水或者微溶于水的物质经冷却结晶后析出,污水从结晶室2再输送至螺旋离心室3,经螺旋离心器高速离心作用,根据不同物质的密度不同,有效的将水质以及少数溶于水的物质与不溶于的物质做分离处理,不溶于的物质经过从下螺旋出料管10排出,流入集料箱11,待后续回收处理;水质以及少数溶于水的物质经上螺旋出料管9输送至过滤吸附室4,在过滤吸附室4依次经过沙砾过滤层13、有机物过滤层14和活性炭吸附层15,对水中的有害物质和重金属元素作过滤、吸附处理;吸附完毕后经导管输送至电解室5,电解室5内对溶于水的盐内物质彻底电解为离子形态,同时为后续的中和反应作准备,污水输送至中和反应室6,酸碱检测器19对水质PH做检测,PH为酸性超标则投入碱性溶剂,PH为碱性超标则投入酸性溶剂,中和完毕后输出至水质检测器22,检测水质合格后从出水管24处流出,检测水质不合格则经回流管23输入过滤吸附室4,重新进行水质处理。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。