CN2140901Y - 串励复合式污水处理机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型串励复合式污水处理机涉及的是一
种在环境的保护中对水进行纯化处理,除去有害的细
菌与杂质和各种金属离子及有机物质的水处理装
置。主要结构具有串励式臭氧激化装置、串隔式气体
过滤装置、水处理塔、微孔曝气扩散装置、尾气回收装
置、气体虹吸装置、污水蓄水池、吸水泵、空气压缩机
装置、油水分离器、水体过滤装置、高压激发电路、压
电保护电路、防堵保护器,电源程序控制器、水体过滤
装置、串励式臭氧激化装置内装有用普通荧光灯管组
成的臭氧发生器。
Description
本实用新型串励复合式污水处理机涉及的是一种在环境的保护中对水进行纯化处理,除去有害的细菌、杂质、各种金属离子及有机物质水处理装置。
目前在许多的行业生产所排放出来的污水中含有大量的生物性有害污染源,以及铁锰、酚、氢化物等等,所用的处理手段基本采用电渗拆方法、蒸馏法、离子交换法,活性炭过滤吸附法、磁力分离法、气浮法及亚核混合气体管放电法。它们几乎都具有成本高,生产设备繁杂、浪费较大,处理污水的能效不高,寿命较短等一些问题。
本实用新型的目的是提供一种串励复合式污水处理机,采用新型的荧光灯管(日光灯)生成高浓度臭氧03对污水进行处理及复合式的再处理方式与串隔式气体过滤装置的应用,可以使污水得到有效的降解水体中的毒性及杀菌、除臭、脱色、去除水中的金属离子以及酚、氰化合物,降解水中的致癌物及化学需氧、生物需氧的含量使水体达到净化处理,解决可能造成的环境污染问题。
串励复合式污水处理机由串励臭氧激化装置、串隔式气体过滤装置、水处理塔、微孔曝气扩散装置、尾气回收装置、气体虹吸装置、高压激收电路、压电保护电路、防堵保护器、电源程序控制器、水体检测电路、空气压缩机装置、油水分离器、水体过滤装置组成。空气压缩机装置的压缩空气出口与油水分离器相连,油水分离器出口端经压保护电路与串隔式气体过滤装置下部相接,串隔式气体过滤装置内部间隔串入颗粒状活性炭层,串隔式气体过滤装置上部采用导管与串励式臭氧激化装置入口相连,串励式臭氧激化装置内装有用普遇荧光灯管(日光灯)组成的臭氧发生管,串励式臭氧激化装置出口通过防堵保护器与水处理塔内下部的曝气扩散装置进口管相连水处理塔下部装有排水电磁阀。曝气扩散装置装在水处理塔内下部,曝气扩散装置是由新型的微也软质陶瓷加工而成,其内表均布无数不规则的小孔。水处理塔上部装有气体虹吸装置出口管、气体虹吸装置为两截互不相连的园锥腔体,间隔有一定间隙,两端分别由一封闭园腔固定两端,并起着增加水流的射流虹吸的力量。处理塔内装有水位检测探头。水处理塔上端装有尾气收集口,将尾气收集经管道连通到污水蓄水池内的曝气扩散装置。污水蓄水池内装有浮石过滤层,底部装有曝气扩散装置,侧面装有水位检测探头,吸水泵装在污水蓄水池上部,吸水泵出口与气体虹吸装置入口相接。臭氧发生器与气体虹吸装置相连接,臭氧发生器内装有荧光灯管臭氧激化装置,电源程序控制器,控制串励复合式污水处理机各装置的工作电源与工作过程中的程序操作过程。
在对污水进行处理工作时,污水由污水蓄水池中通过浮层向上溢流其中的棉絮物被去除,污水进入气体虹吸装置与臭氧溶合在一起进入处理塔,此时的污水也受到臭氧对它的静态处理,又为下一步的复合处理打下基础,水注满塔后空气压缩机装置的压缩机开启,荧光灯管组成串励式臭激化装置工作。压缩气体经过滤装置后,将其中的杂质过滤掉,较纯净的气体进入激化器后,受电源频率50HZ-1500HZ,3000V的电压控制而工作的荧光灯管对空气进行激化使空气转化为臭氧,由于是采用串励形式的激化装置,其臭氧浓度越来越高,高浓度臭氧流进微孔曝气扩散装置,将臭氧溶于污水之中,对污水进行处理。在处理污水的同时产生出来的多余的尾气回收,再次扩散于污水蓄水池中的污水之中,形成一个利用性预处理。对不同的水质处理时间为20-50分钟,能效为10-50立方(吨)。串励复合式污水处理机适用于食品、医院、印染、化工、无线电、电影制片厂、饲养场等行业处理污水废水。
以下将结合附图对本实用新型作进一步说明。
图1是串励复合式污水处理机结构示意图。
参照附图串励复合式污水处理机主要结构具有串励式臭氧激化装置(1),串隔式回收装置(2),水处理塔(9),微孔曝气扩散装置(10),(11),尾气回收装置(23),气体虹吸装置(4)电源程序控制器、水位检测电路以及高压激发电路(19),压电保护电路(6),防堵保护器(8),空气压缩机装置(5),油水分离器(7),水体过滤装置(12),吸水泵(15)。装置在污水蓄水池(13)内的水位检测探头(14)及装在水处理塔(9)内的水位检测探头(16)由水位检测电路控制,显示。串励式臭氧激化装置(1)的臭氧发生管内装有激化装置(20)臭氧发生器(3)内装有的荧光灯管激化装置(22),均由装在电源程序控制器(19)内的高压激发电路激发控制。
本装置工作时污水流入蓄水池1后,由蓄水池13内浮石过滤层口向上溢流,将污水中的棉絮物去除。在蓄水池以内的水位检测探头14,探测到水量后将信号由导线输入到电源程序控制器19,电源程序控制器19开启吸水泵15与臭氧发生器3的单元电路工作。此时吸水泵15的下端置蓄水池13中的浮石滤层12的上方,将经过滤的污水吸出,由吸水泵15的上端管道,输入到如图所示的特殊的虹吸器4的左端(进水端),此时臭氧发生器3的内部的荧光灯管产生的高浓度臭氧气体在虹吸器4的作用下由虹吸器4的上端进气咀同由左端射流来的水流溶合在一起由虹吸器4的右端治管道进入处理(塔)池9,其9的材料可用,铁质、塑料,混凝土构成。虹吸装4,为两截互不相连的园锥腔体,间隔一定间隙,两端分别由一封闭完腔固定两端。并起着增加水流的射流虹吸的力量。
在处理(塔)池9内的水位检测探头16,上限值检测到一定水量后,通过导线将信号送入电源程序控制器19,19将关闭,吸水泵15与臭氧发生器3的电源。同时开启,空气压缩机5,由空压机产生的压缩气体经管道输入至油水分离器7的左端,由水分离器7分离出的水份由其下端的出水口排出,干燥气体由右端输出,至压电转换器6下端进入,其压电转换器上端输出的气体经管路,输入给串隔型气体过滤装置2的下端经过滤的气体由2的上端输入到串励型激化装置,中的下端的右输入口。其中由几组发生器用管路串联组成。其1中产生的高浓度臭氧由上端的左出口输入至压电转换器8,其8的右出口输出的气体由管道输入到处理(塔)池9的上端尾气收集口23,将尾气收集经上端出口用管道输入到蓄水池13内的曝气扩散装置11对污水进入利用性预处理。
装置中的6为压电转换器在管道中起检测气流作用,这时打开电源程序控制器装置19对1的高压供给电源。
装置中的8为压电转换器起着防止曝气扩散装置10不被污物堵塞造成的管路的损坏。当装置10被污物堵塞时,压电转换器8将这一信号由导线输入至电源程序控制器19关闭全系统电源。
Claims (4)
1、一种具有污水蓄水池,吸水泵、空气压缩机装置、油水分离器的串励复合式污水处理机,其特征是具有串励式臭氧激化装置,串隔式气体过滤装置、水处理塔、微孔曝光扩散装置、尾气回收装置、气体虹吸装置、高压激发电路、压电保护电路、防堵保护器、电源程序控制器、水体检测电路、水体过滤装置;空气压缩机装置的压缩空气出口与油水分离器相连,油水分离器出口端经压电保护电路与串隔式气体过滤装置下部相接,串隔式气体过滤装置上部采用导管与串励式臭氧激化装置入口相连,串励式臭氧激化装置内装有用普通荧光灯管组成的臭氧发生管,串励式臭氧激化装置出口通过防堵保护器与水处理塔内下部的曝气扩散装置进口管相连,水处理塔下装有排水电磁阀与排浆电磁阀,水处理塔上部装有气体虹吸装置出口管,水处理塔内装有检测探头,水处理塔上端装有尾气收集口,污水蓄水池内装有浮石过滤层,底部装曝气扩散装置,侧面装有水位检测探头,吸水泵出口与气体虹吸装置入口相接,臭氧发生器与气体虹吸器装置相连接。
2、根据权利要求1所述的串励复合式污水处理机,其特征是曝气扩散装置可采用微孔软质陶瓷加工而成,其内表均布不规则的小孔。
3、根据权利要求1所述的串励复合式污水处理机,其特征是气体虹吸装置为两截互不相连的园锥腔体,间隔有一定间隙,两端分别由一封闭园腔固定两端。
4、根据权利要求1所述的串励复合式污水处理机,其特征是臭氧发生器内装有荧光灯管臭氧激化装置。
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CN92237923U CN2140901Y (zh) | 1992-12-16 | 1992-12-16 | 串励复合式污水处理机 |
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CN2140901Y true CN2140901Y (zh) | 1993-08-25 |
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ID=33779067
Family Applications (1)
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CN92237923U Expired - Fee Related CN2140901Y (zh) | 1992-12-16 | 1992-12-16 | 串励复合式污水处理机 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN102520016A (zh) * | 2011-11-25 | 2012-06-27 | 清华大学 | 基于our的城市污水生物抑制性实时监控系统与方法 |
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1992
- 1992-12-16 CN CN92237923U patent/CN2140901Y/zh not_active Expired - Fee Related
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CN102520016A (zh) * | 2011-11-25 | 2012-06-27 | 清华大学 | 基于our的城市污水生物抑制性实时监控系统与方法 |
CN102520016B (zh) * | 2011-11-25 | 2013-06-12 | 清华大学 | 基于our的城市污水生物抑制性实时监控系统与方法 |
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