CN211644945U - 一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统 - Google Patents
一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统,包括调节池,所述调节池上连接有进水管,所述调节池通过污水管道连接有混凝反应池,所述混凝反应池通过送水管道连接有混凝沉淀池,所述混凝沉淀池通过输水管道连接有曝气池,所述曝气池上连接有曝气机构,所述曝气池通过供水管道连接有过滤池,所述过滤池通过排水管道连接到外界的压滤机,所述压滤机的输出端连接有原水池,所述原水池通过原水管道连接有吸附池,本实用新型综合应用了混凝沉淀、物理过滤、臭氧反应、电吸附等多种方式,对污水进行了深度的处理,能够充分滤除污水中的有机物、重金属和可溶性盐,且整体流程简易,成本低廉。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术领域,具体为一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统。
背景技术
污水处理(sewage treatment,wastewater treatment):为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。近年来,随着工业的发展,污水处理对环境治理的重要性也逐渐得到了重视。由于工业污水中含有大量的有害有机物、重金属、可溶性盐等杂质,往往需要经过复杂的过滤工序处理,过滤效果难以尽如人意,且处理成本高,处理效率低。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统,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:
一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统,包括调节池,所述调节池上连接有进水管,所述调节池通过污水管道连接有混凝反应池,所述混凝反应池通过送水管道连接有混凝沉淀池,所述混凝沉淀池通过输水管道连接有曝气池,所述曝气池上连接有曝气机构,所述曝气池通过供水管道连接有过滤池,所述过滤池通过排水管道连接到外界的压滤机,所述压滤机的输出端连接有原水池,所述原水池通过原水管道连接有吸附池,所述吸附池上设置有中水管道和浓水管道,所述中水管道连接到中水池,所述浓水管道连接到浓水池。
优选的,所述调节池上设置有ph试剂管,所述混凝反应池上设置有混凝剂管,所述混凝沉淀池上设置有污泥管,所述过滤池内部设置有过滤层,所述吸附池内部设置有若干均匀分布的电极板,所述电极板连接到外界的直流电源。
优选的,所述压滤机上连接有反冲管道,所述反冲管道远离压滤机的一端连接到混凝反应池上,所述反冲管道上安装有增压泵。
优选的,所述中水池上连接有回流管,所述回流管远离中水池的一端连接到原水池上,所述回流管上安装有再生泵。
优选的,所述曝气机构包括液氧罐,所述液氧罐通过液氧管道连接有汽化器,所述汽化器的输出端连接有若干均匀分布的臭氧发生器,所述臭氧发生器的输出端连接有总管,所述总管上连接有若干均匀分布的支管。
优选的,所述曝气池内部底端设置有若干均匀分布的下挡板,相邻两下挡板之间设置有上挡板,所述上挡板固定在曝气池内部顶端,所述上挡板的下端面低于下挡板的上端面,所述支管的底端延伸至曝气池内部,并固定连接有若干曝气管,所述曝气管上安装有曝气头,所述曝气头位于上挡板下端面之下。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:污水首先进入调节池中,向其中加入酸碱试剂,中和ph值到合适范围,再将污水送入混凝反应池,向混凝反应池中加入混凝剂,促使污水中的悬浮颗粒物沉降,污水进入混凝沉淀池,使上清液与沉淀物分离,沉淀物从污泥管排出处理,上清液进入曝气池,向水中通入臭氧气体,臭氧能够氧化污水中的重金属、大部分有机物,从而起到净化水质的作用,最后将污水送入过滤池,过滤池中设置有滤芯,再通过压滤机,使用物理方式过滤除去污水中剩余的杂质,此时水中只剩下物理方式难以除去的可溶性盐类,将其送入原水池,原水池中的原水送入吸附池中,吸附池中的电极板通电,正负电极板之间产生电场,盐类在电场作用下,析出并吸附在电极板表面,剩余的水成为中水,排入中水池,中水排净后,向吸附池中通入清洁水,短接电极板,盐类重新溶入水中,形成浓水,浓水排入浓水池;压滤机长时间使用后,内部积累污泥,需要进行反冲来清洁机器,压滤机中积累的污泥同样含有工业废水中的有害成分,将反冲后的污水送入混凝反应池进行过滤,避免污染环境;单次的电吸附可能无法完全析出全部的盐类,因此将中水循环通入原水池,进行多次过滤,保证中水浓度符合标准;由于设置有多组臭氧发生器,能够通过启用的臭氧发生器的数量来调节臭氧产量,且在其中一组臭氧发生器产生故障时,只需要关闭对应管道的阀门,对其进行检修即可,不需要整体停机,提高工作效率;上挡板和下挡板增大了水流在曝气池中的行程,增加污水与臭氧的接触时间,提高过滤效果。本实用新型综合应用了混凝沉淀、物理过滤、臭氧反应、电吸附等多种方式,对污水进行了深度的处理,能够充分滤除污水中的有机物、重金属和可溶性盐,且整体流程简易,成本低廉。
附图说明
图1为一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统的结构示意图;
图2为一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统中曝气机构的结构示意图;
图3为一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统中曝气池的结构示意图。
图中:1-调节池,2-混凝反应池,3-混凝沉淀池,4-曝气池,5-曝气机构,6-过滤池,7-压滤机,8-原水池,9-吸附池,10-中水池,11-浓水池,12-反冲管道,13-回流管,14-液氧罐,15-汽化器,16-臭氧发生器,17-总管,18-支管,19-下挡板,20-上挡板,21-曝气管,22-曝气头。
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1~3,本实用新型提供一种技术方案:一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统,包括调节池1,所述调节池1上连接有进水管,所述调节池1通过污水管道连接有混凝反应池2,所述混凝反应池2通过送水管道连接有混凝沉淀池3,所述混凝沉淀池3通过输水管道连接有曝气池4,所述曝气池4上连接有曝气机构5,所述曝气池4通过供水管道连接有过滤池6,所述过滤池6通过排水管道连接到外界的压滤机7,所述压滤机7的输出端连接有原水池8,所述原水池8通过原水管道连接有吸附池9,所述吸附池9上设置有中水管道和浓水管道,所述中水管道连接到中水池10,所述浓水管道连接到浓水池11。
所述调节池1上设置有ph试剂管,所述混凝反应池2上设置有混凝剂管,所述混凝沉淀池3上设置有污泥管,所述过滤池6内部设置有过滤层,所述吸附池9内部设置有若干均匀分布的电极板,所述电极板连接到外界的直流电源,污水首先进入调节池1中,向其中加入酸碱试剂,中和ph值到合适范围,再将污水送入混凝反应池2,向混凝反应池2中加入混凝剂,促使污水中的悬浮颗粒物沉降,污水进入混凝沉淀池3,使上清液与沉淀物分离,沉淀物从污泥管排出处理,上清液进入曝气池4,向水中通入臭氧气体,臭氧能够氧化污水中的重金属、大部分有机物,从而起到净化水质的作用,最后将污水送入过滤池6,过滤池6中设置有滤芯,再通过压滤机7,使用物理方式过滤除去污水中剩余的杂质,此时水中只剩下物理方式难以除去的可溶性盐类,将其送入原水池8,原水池8中的原水送入吸附池9中,吸附池9中的电极板通电,正负电极板之间产生电场,盐类在电场作用下,析出并吸附在电极板表面,剩余的水成为中水,排入中水池10,中水排净后,向吸附池9中通入清洁水,短接电极板,盐类重新溶入水中,形成浓水,浓水排入浓水池11。
所述压滤机7上连接有反冲管道12,所述反冲管道12远离压滤机7的一端连接到混凝反应池2上,所述反冲管道12上安装有增压泵,压滤机7长时间使用后,内部积累污泥,需要进行反冲来清洁机器,压滤机中积累的污泥同样含有工业废水中的有害成分,将反冲后的污水送入混凝反应池2进行过滤,避免污染环境。
所述中水池10上连接有回流管13,所述回流管13远离中水池10的一端连接到原水池8上,所述回流管13上安装有再生泵,单次的电吸附可能无法完全析出全部的盐类,因此将中水循环通入原水池8,进行多次过滤,保证中水浓度符合标准。
所述曝气机构5包括液氧罐14,所述液氧罐14通过液氧管道连接有汽化器15,所述汽化器15的输出端连接有若干均匀分布的臭氧发生器16,所述臭氧发生器16的输出端连接有总管17,所述总管17上连接有若干均匀分布的支管18,由于设置有多组臭氧发生器16,能够通过启用的臭氧发生器16的数量来调节臭氧产量,且在其中一组臭氧发生器16产生故障时,只需要关闭对应管道的阀门,对其进行检修即可,不需要整体停机,提高工作效率。
所述曝气池4内部底端设置有若干均匀分布的下挡板19,相邻两下挡板19之间设置有上挡板20,所述上挡板20固定在曝气池4内部顶端,所述上挡板20的下端面低于下挡板19的上端面,所述支管18的底端延伸至曝气池4内部,并固定连接有若干曝气管21,所述曝气管21上安装有曝气头22,所述曝气头22位于上挡板20下端面之下,上挡板20和下挡板19增大了水流在曝气池4中的行程,增加污水与臭氧的接触时间,提高过滤效果。
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。
Claims (6)
1.一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统,包括调节池(1),其特征在于:所述调节池(1)上连接有进水管,所述调节池(1)通过污水管道连接有混凝反应池(2),所述混凝反应池(2)通过送水管道连接有混凝沉淀池(3),所述混凝沉淀池(3)通过输水管道连接有曝气池(4),所述曝气池(4)上连接有曝气机构(5),所述曝气池(4)通过供水管道连接有过滤池(6),所述过滤池(6)通过排水管道连接到外界的压滤机(7),所述压滤机(7)的输出端连接有原水池(8),所述原水池(8)通过原水管道连接有吸附池(9),所述吸附池(9)上设置有中水管道和浓水管道,所述中水管道连接到中水池(10),所述浓水管道连接到浓水池(11)。
2.根据权利要求1所述的一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统,其特征在于:所述调节池(1)上设置有ph试剂管,所述混凝反应池(2)上设置有混凝剂管,所述混凝沉淀池(3)上设置有污泥管,所述过滤池(6)内部设置有过滤层,所述吸附池(9)内部设置有若干均匀分布的电极板,所述电极板连接到外界的直流电源。
3.根据权利要求1所述的一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统,其特征在于:所述压滤机(7)上连接有反冲管道(12),所述反冲管道(12)远离压滤机(7)的一端连接到混凝反应池(2)上,所述反冲管道(12)上安装有增压泵。
4.根据权利要求1所述的一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统,其特征在于:所述中水池(10)上连接有回流管(13),所述回流管(13)远离中水池(10)的一端连接到原水池(8)上,所述回流管(13)上安装有再生泵。
5.根据权利要求1所述的一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统,其特征在于:所述曝气机构(5)包括液氧罐(14),所述液氧罐(14)通过液氧管道连接有汽化器(15),所述汽化器(15)的输出端连接有若干均匀分布的臭氧发生器(16),所述臭氧发生器(16)的输出端连接有总管(17),所述总管(17)上连接有若干均匀分布的支管(18)。
6.根据权利要求5所述的一种蓝氧技术耦合改性双电层模块的高难废水深度处理系统,其特征在于:所述曝气池(4)内部底端设置有若干均匀分布的下挡板(19),相邻两下挡板(19)之间设置有上挡板(20),所述上挡板(20)固定在曝气池(4)内部顶端,所述上挡板(20)的下端面低于下挡板(19)的上端面,所述支管(18)的底端延伸至曝气池(4)内部,并固定连接有若干曝气管(21),所述曝气管(21)上安装有曝气头(22),所述曝气头(22)位于上挡板(20)下端面之下。
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