CN212200706U - 厂区雨水回收机构 - Google Patents

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康中祥
潮根兵
董智玮
雷洋
黄能能
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Abstract

本实用新型提供了一种厂区雨水回收机构,它解决了工业生产中水资源利用率低等问题,其包括若干设置在厂房两侧地面上的雨水收集池,雨水收集池通过抽水泵与絮凝池连通,絮凝池包括絮凝腔和污水集中腔,污水集中腔通过污水过滤机构与絮凝腔连通,污水集中腔与厂房和雨水收集池连通,絮凝腔通过排水泵与厂房连通,污水过滤机构包括安装槽,安装槽内侧倾斜设置且开口向上,安装槽内插有过滤筒,过滤筒边缘设置有竖直向上的过滤网,过滤筒内侧分布有若干相对过滤筒中心轴线对称且沿逆时针或顺时针方向倾斜的导流板,过滤筒和安装槽中心开有与絮凝腔连通的通孔。本实用新型具有水资源利用率高、厂区不易内涝等优点。

Description

厂区雨水回收机构
技术领域
本实用新型属于污水回收设备技术领域,具体涉及一种厂区雨水回收机构。
背景技术
随着环保要求的进一步加强,造纸厂区雨水不能直排出厂。造纸厂建设面积比较大,每年会有大量的降雨,特别是在雨季,降雨时间短、降雨量大,常规是将降雨通过雨水管网收集至污水的集水井,送入造纸配套污水处理系统处理,但是降雨量短时间过大,污水处理系统处理负荷不足,雨水在厂区聚集,形成内涝,影响生产。另外,厂区部分雨水管道长度太长,倾斜坡度设置为3‰—5‰(雨水管道5‰的倾斜坡度可达到自净能力),但有时废纸或者杂物随雨水进入管道,容易造成管道堵塞,不能及时快速的输送雨水,也会造成厂区内涝。
造纸行业需要使用的清水量比较大,造纸厂配套建设取水泵房。取水泵房从造纸厂附近的河流区域取水,日取水量一般都较大(>10000t/d),经过处理达到造纸车间清水使用标准后送至造纸车间,每年的取水费用也比较大,无法充分利用雨水,造成水资源的浪费。
为了解决现有技术存在的不足,人们进行了长期的探索,提出了各式各样的解决方案。例如,中国专利文献公开了一种施工现场雨水回收利用系统[201810278483.X],其包括分散在各现场的雨水收集管道,其出水口汇集至第一沉淀池,然后经第二沉淀池连接至蓄水池;蓄水池设有回收用水管道,回收用水管道上安装有紫外线消毒装置和加压泵;雨水收集管道进水端端部设有拦网,其与第一沉淀池之间还安装有初期弃流过滤装置;第一沉淀池的顶部通过溢流口连接至第二沉淀池;第二沉淀池的顶部和底部平行且交错设置有多级折流板。
上述方案在一定程度上解决了管道易堵塞,导致内涝的问题,但是该方案依然存在着诸多不足,例如雨水利用率低,水资源浪费等问题。
发明内容
本实用新型的目的是针对上述问题,提供一种设计合理,雨水利用率高的厂区雨水回收机构。
为达到上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:本厂区雨水回收机构,包括若干设置在厂房两侧地面上的雨水收集池,雨水收集池底部倾斜设置且雨水收集池通过抽水泵与絮凝池连通,絮凝池包括絮凝腔和设置在絮凝腔上方的污水集中腔,污水集中腔通过污水过滤机构与絮凝腔连通,污水集中腔与厂房和雨水收集池连通,絮凝腔通过排水泵与厂房连通,污水过滤机构包括设置污水集中腔中部的安装槽,安装槽内侧倾斜设置且开口向上,安装槽内插有与安装槽内侧贴合的过滤筒,过滤筒边缘设置有竖直向上的过滤网,过滤筒内侧分布有若干相对过滤筒中心轴线对称且沿逆时针或顺时针方向倾斜的导流板,过滤筒和安装槽中心开有与絮凝腔连通的通孔。雨水收集池收集的雨水和厂房排出的污水经过过滤、絮凝处理后充分输入厂房,提高了水资源利用率。
在上述的厂区雨水回收机构中,雨水收集池与絮凝池之间通过输水管道连通,输水管道的出水口设置有斜网。雨水从输水管道排出后,经过斜网进行初步过滤,去除水中较大的杂物。
在上述的厂区雨水回收机构中,输水管道朝向絮凝池倾斜设置。输水管道倾斜设置,抽水泵将雨水抽出后沿输水管道排入絮凝池中。
在上述的厂区雨水回收机构中,雨水收集池上端与若干雨水收集槽连通,雨水收集槽分布在厂区地面上。雨水收集槽提高了雨水收集池的雨水收集能力,可有效排水,避免厂区发生内涝。
在上述的厂区雨水回收机构中,雨水收集池和雨水收集槽的内壁上设有防水层。防水层保证雨水可长时间存储在雨水收集池中,根据实际需要进行抽取利用。
在上述的厂区雨水回收机构中,污水集中腔上端设置有若干溢流口,溢流口与下水道连通。若降雨量过大,溢流口可将雨水紧急排入下水道,缓解污水集中腔和雨水收集池的储水压力。
在上述的厂区雨水回收机构中,污水过滤机构下端设有缓冲机构,缓冲机构安装在污水集中腔底部下端。缓冲机构减缓了水从污水过滤机构排出的冲击力,保证絮凝腔内部杂质稳定沉降。
在上述的厂区雨水回收机构中,缓冲机构包括若干层叠加设置在污水过滤机构下端的缓冲网,缓冲网的网孔大小从上到下依次减小。缓冲网依次减缓水流动能,具有较好的能量吸收率。
在上述的厂区雨水回收机构中,缓冲机构包括包覆在污水过滤机构下端且由多孔材料制成的缓冲块,缓冲块内的孔洞互相连通。多孔材料制成的缓冲块内部的孔洞便于水分流动,从而分散了流水的动能。
在上述的厂区雨水回收机构中,缓冲机构包括设置污水过滤机构下端的缓冲筒,缓冲筒内部两侧从上到下依次设有若干缓冲挡板,缓冲筒内部两侧的缓冲挡板交替布置且与缓冲筒构成弯曲设置的缓冲通道。缓冲筒内的缓冲挡板交替设置,依次承受水流的冲击力。
与现有的技术相比,本实用新型的优点在于:雨水收集池充分收集厂区的雨水,和厂房排出的污水过滤、沉降后回收利用,提高了水资源的利用率;雨水收集池配合雨水收集槽和污水集中腔,具有较大雨水收集效率,有效减少了厂区内涝的风险;缓冲机构减缓了水流冲击力,保证絮凝腔内部杂质沉降稳定。
附图说明
图1是本实用新型的絮凝池的结构示意图;
图2是本实用新型的雨水收集池的结构示意图;
图3是本实用新型的厂区的平面示意图;
图4是本实用新型的缓冲网的结构示意图;
图5是本实用新型的缓冲块的结构示意图;
图6是本实用新型的缓冲筒的结构示意图;
图中,厂房1、抽水泵11、排水泵12、雨水收集池2、输水管道21、斜网22、雨水收集槽23、防水层24、絮凝池3、絮凝腔31、污水集中腔32、溢流口33、下水道34、污水过滤机构4、安装槽41、过滤筒42、导流板43、通孔44、缓冲机构5、缓冲网51、缓冲块52、缓冲筒53、缓冲挡板54、缓冲通道55。
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做进一步详细的说明。
如图1-6所示,本厂区雨水回收机构,包括若干设置在厂房 1两侧地面上的雨水收集池2,雨水收集池2底部倾斜设置且雨水收集池2通过抽水泵11与絮凝池3连通,絮凝池3包括絮凝腔 31和设置在絮凝腔31上方的污水集中腔32,污水集中腔32通过污水过滤机构4与絮凝腔31连通,污水集中腔32与厂房1和雨水收集池2连通,絮凝腔31通过排水泵12与厂房1连通,污水过滤机构4包括设置污水集中腔32中部的安装槽41,安装槽41 内侧倾斜设置且开口向上,安装槽41内插有与安装槽41内侧贴合的过滤筒42,过滤筒42上端设置有竖直向上的过滤网,过滤筒42内侧分布有若干相对过滤筒42中心轴线对称且沿逆时针或顺时针方向倾斜的导流板43,过滤筒42和安装槽41中心开有与絮凝腔31连通的通孔44。雨水收集至雨水收集池2中,在抽水泵11的驱动下排至污水集中腔32中,雨水和厂房1排出的污水经过污水过滤机构4内的过滤筒42过滤后输入至絮凝腔31内沉淀,排水泵12将内部沉淀处理后的净水重新回收至厂房1内利用。
具体地,雨水收集池2与絮凝池3之间通过输水管道21连通,输水管道21的出水口设置有斜网22。雨水从输水管道21的出水口排出后,沿斜网22流入絮凝腔31内,初步过滤掉收集的雨水中较大的杂物。
深入地,输水管道21朝向絮凝池3倾斜设置。雨水经过抽水泵11抬升后,重力作用下流入至絮凝池3中。
进一步地,雨水收集池2上端与若干雨水收集槽23连通,雨水收集槽23分布在厂区地面上。下雨时,雨水收集槽23将雨水集中后排入至厂房1两侧的雨水收集池2中,减少了厂区内涝的风险,同时提高了雨水收集效率。
更进一步地,雨水收集池2和雨水收集槽23的内壁上设有防水层24。防水层24可采用防水瓷砖或防水涂料,减少水分渗漏,从而长时间存储雨水备用。
除此之外,污水集中腔32上端设置有若干溢流口33,溢流口33与下水道34连通。溢流口33设置在污水集中腔32顶部,当排水泵12在暴雨时抽取过量的雨水时,多余水分可从溢流口 33排入下水道34,减少污水集中腔32和雨水收集池2的负担。
同时,污水过滤机构4下端设有缓冲机构5,缓冲机构5安装在污水集中腔32底部下端。污水和雨水集中至污水集中腔32 内统一过滤处理后输入至絮凝腔31内,通过缓冲机构5减缓水流的冲击力,保证絮凝腔31内部的稳定,减少对杂质沉积的影响。
可见地,缓冲机构5包括若干层叠加设置在污水过滤机构4 下端的缓冲网51,缓冲网51的网孔大小从上到下依次减小。缓冲网51的网孔越小,能量消散效率越高,缓冲网51依次缓冲。
优选地,缓冲机构5包括设置在污水过滤机构4下端且由多孔材料制成的缓冲块52,缓冲块52内的孔洞互相连通。污水在缓冲块52的孔洞内互相扰动,从而降低了水流喷射的动能。
显然地,缓冲机构5包括设置污水过滤机构4下端的缓冲筒 53,缓冲筒53内部两侧从上到下依次设有若干缓冲挡板54,缓冲筒53内部两侧的缓冲挡板54交替布置且与缓冲筒53构成弯曲设置的缓冲通道55。从污水过滤机构4排出的污水冲击至缓冲挡板54上,在缓冲通道55内流动的过程中,动能传递至缓冲筒53 和缓冲挡板54上。
综上所述,本实施例的原理在于:雨水收集池2收集厂区地面的雨水,污水集中腔32内的污水过滤机构4将雨水和厂房1 排出的污水进行初步过滤,污水集中腔32下方的絮凝腔31对水中较小的杂质进行絮凝沉降处理,处理后得到的净水由排水泵12 回收至厂房1内二次利用,从而提高了水资源利用率,同时也降低了厂区内涝的风险。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
尽管本文较多地使用了厂房1、抽水泵11、排水泵12、雨水收集池2、输水管道21、斜网22、雨水收集槽23、防水层24、絮凝池3、絮凝腔31、污水集中腔32、溢流口33、下水道34、污水过滤机构4、安装槽41、过滤筒42、导流板43、通孔44、缓冲机构5、缓冲网51、缓冲块52、缓冲筒53、缓冲挡板54、缓冲通道55等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

Claims (10)

1.一种厂区雨水回收机构,包括若干设置在厂房(1)两侧地面上的雨水收集池(2),其特征在于,所述的雨水收集池(2)底部倾斜设置且所述的雨水收集池(2)通过抽水泵(11)与絮凝池(3)连通,所述的絮凝池(3)包括絮凝腔(31)和设置在絮凝腔(31)上方的污水集中腔(32),所述的污水集中腔(32)通过污水过滤机构(4)与絮凝腔(31)连通,所述的污水集中腔(32)与厂房(1)和雨水收集池(2)连通,所述的絮凝腔(31)通过排水泵(12)与厂房(1)连通,所述的污水过滤机构(4)包括设置污水集中腔(32)中部的安装槽(41),所述的安装槽(41)内侧倾斜设置且开口向上,所述的安装槽(41)内插有与安装槽(41)内侧贴合的过滤筒(42),所述的过滤筒(42)上端设置有竖直向上的过滤网,所述的过滤筒(42)内侧分布有若干相对过滤筒(42)中心轴线对称且沿逆时针或顺时针方向倾斜的导流板(43),所述的过滤筒(42)和安装槽(41)中心开有与絮凝腔(31)连通的通孔(44)。
2.根据权利要求1所述的厂区雨水回收机构,其特征在于,所述的雨水收集池(2)与絮凝池(3)之间通过输水管道(21)连通,所述的输水管道(21)的出水口设置有斜网(22)。
3.根据权利要求2所述的厂区雨水回收机构,其特征在于,所述的输水管道(21)朝向絮凝池(3)倾斜设置。
4.根据权利要求1所述的厂区雨水回收机构,其特征在于,所述的雨水收集池(2)上端与若干雨水收集槽(23)连通,所述的雨水收集槽(23)分布在厂区地面上。
5.根据权利要求4所述的厂区雨水回收机构,其特征在于,所述的雨水收集池(2)和雨水收集槽(23)的内壁上设有防水层(24)。
6.根据权利要求1所述的厂区雨水回收机构,其特征在于,所述的污水集中腔(32)上端设置有若干溢流口(33),所述的溢流口(33)与下水道(34)连通。
7.根据权利要求6所述的厂区雨水回收机构,其特征在于,所述的污水过滤机构(4)下端设有缓冲机构(5),所述的缓冲机构(5)安装在污水集中腔(32)底部下端。
8.根据权利要求7所述的厂区雨水回收机构,其特征在于,所述的缓冲机构(5)包括若干层叠加设置在污水过滤机构(4)下端的缓冲网(51),所述的缓冲网(51)的网孔大小从上到下依次减小。
9.根据权利要求7所述的厂区雨水回收机构,其特征在于,所述的缓冲机构(5)包括设置在污水过滤机构(4)下端且由多孔材料制成的缓冲块(52),所述的缓冲块(52)内的孔洞互相连通。
10.根据权利要求7所述的厂区雨水回收机构,其特征在于,所述的缓冲机构(5)包括设置污水过滤机构(4)下端的缓冲筒(53),所述的缓冲筒(53)内部两侧从上到下依次设有若干缓冲挡板(54),所述的缓冲筒(53)内部两侧的缓冲挡板(54)交替布置且与缓冲筒(53)构成弯曲设置的缓冲通道(55)。
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