CN215886446U - 一种用于污水深度处理的活性焦吸附池 - Google Patents

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张永森
李国金
刘振
王万寿
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Abstract

本实用新型属于水处理技术领域,公开了一种用于污水深度处理的活性焦吸附池,池体内部填充活性焦,池体下部设有出焦管,中部设有进水管,上部设有进焦管和废水管,内壁上部设置出水堰;出焦管和加焦管分别与活性焦泵进水口连接,并且出焦管设置出焦控制阀门,加焦管设置加焦控制阀门;活性焦泵出水口分别与进焦管以及排焦管连接,同时进焦管设置进焦控制阀门,排焦管设置排焦控制阀门;废水管设置废水控制阀门。本实用新型整体结构紧凑,管线设备集中,通过控制管道上的阀门,实现加焦、翻焦、排焦的切换,运行简单方便,节省大量管道;并且翻焦或加焦时产生的废水均由废水管流出,使出水水质稳定;加焦、翻焦、排焦共用活性焦泵,可有效减少设备数量。

Description

一种用于污水深度处理的活性焦吸附池
技术领域
本实用新型属于水处理技术领域,具体的说,是涉及一种用于污水深度处理的活性焦吸附池。
背景技术
城镇原水处理厂市政原水经一级、二级处理后,能够去除水中主要的有机污染物,其出水水质一般能够达到《城镇原水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级B或一级A标准。但是随着部分地区及行业对原水处理厂排放标准的要求逐渐提高,导致原水经一级、二级处理后,部分指标还不能满足排放标准。另外,由于部分城镇原水处理厂进水中存在部分工业废水,含有难降解污染物,难以通过生物法进行去除,因此需要进行深度处理。通过物理化学方法进行深度处理,使出水满足高排放标准或对难降解污染物进行去除。
近年来,活性焦作为一种新型的高效吸附材料,在原水深度处理中应用越来越广泛。活性焦主要是以焦炭为原料,通过高温活化制备而成的碳基吸附材料。因为其比表面积大、中孔比例高、机械强度大,价格相对便宜,因此作为原水处理厂深度处理吸附材料备受青睐。采用活性焦吸附时,其出水水质较好,部分指标能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水标准,而且可以通过再生进行循环使用,属于环境友好型吸附材料,在原水深度处理中具有良好的应用前景。
当活性焦作为吸附材料用于原水深度处理中时,其吸附池采用上向流布置方式,即从下端进水,上端出水。而在现有技术中,由于传统活性焦吸附池的使用涉及加焦、排焦以及翻焦等过程,因此其池体结构复杂,管线设备众多,操作难度大,而且在加焦、排焦以及翻焦过程中也存在出水不稳定的现象。
实用新型内容
本实用新型要解决的是现有技术池体结构复杂,管线设备众多,操作难度大,而且在加焦、排焦以及翻焦过程中出水不稳定等技术问题,提供了一种用于污水深度处理的活性焦吸附池,整体结构紧凑,管线设备集中,运行简单方便,出水水质稳定。
为了解决上述技术问题,本实用新型通过以下的技术方案予以实现:
本实用新型提供了一种用于污水深度处理的活性焦吸附池,包括池体,所述池体内部填充有活性焦;其特征在于,所述池体外部设置有活性焦泵,所述活性焦泵的进水口分别与出焦管和加焦管连接,并且所述出焦管上设置出焦控制阀门,所述加焦管上设置加焦控制阀门;所述活性焦泵的出水口分别与进焦管和排焦管连接,并且所述进焦管上设置进焦控制阀门,所述排焦管上设置排焦控制阀门;
所述出焦管与所述池体内部连通并且其端口位于所述池体底部;所述进焦管与所述池体内部连通并且其端口位于所述活性焦顶面以上;
所述池体设置有进水管,所述进水管连接有布水器,所述布水器位于所述池体下部;所述池体设置有废水管,所述废水管与所述池体内部连通并且其端口位于所述活性焦顶面以上;所述废水管上设置有废水控制阀门。
进一步地,所述池体下部为锥体腔底,所述锥体腔底的上部较大内径逐渐过渡为下部较小内径。
进一步地,所述出焦管在所述池体内的端口采用斜口,且所述斜口朝向所述池体底部。
进一步地,所述进焦管在所述池体内的端口位于所述池体的横截面中心位置。
进一步地,所述布水器的中心位于所述池体的横截面中心位置。
进一步地,所述废水管在所述池体内的端口设置活性焦拦网。
进一步地,所述废水管的管径大于等于所述进水管的管径。
本实用新型的有益效果是:
(一)本实用新型的活性焦吸附池设置的出焦管既可用于排焦,也可用于翻焦,另外活性焦吸附池设置的进焦管既可用于加焦,也可用于翻焦,以上过程仅由阀门控制进行切换,从而可以节省大量复杂管道排布,同时使吸附池运行更加简单方便;
(二)本实用新型的活性焦吸附池加焦、翻焦、排焦均共用一台活性焦泵,可有效减少设备数量;
(三)本实用新型的活性焦吸附池通过控制管道上的阀门,实现加焦、翻焦、排焦时废水均由废水管流出,而不会通过出水堰排出,防止加焦、翻焦、排焦时出水的水质变差,保证出水水质稳定;
(四)本实用新型的活性焦吸附池整体结构紧凑,管线设备集中,无水下用电设备,维修简单方便。
附图说明
图1为本实用新型所提供的活性焦吸附池的结构示意图。
上述图中:1—池体;2—出水堰;3—活性焦;4—布水器;5—进水管;6—废水管;7—进焦管;8—加焦管;9—排焦管;10—活性焦泵;11—废水控制阀门;12—出焦控制阀门;13—加焦控制阀门;14—排焦控制阀门;15—进焦控制阀门;16—二次浇注;17—活性焦拦网;18—出焦管。
具体实施方式
为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及效果,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:
图1为本实用新型提供的一种用于污水深度处理的活性焦吸附池的整体结构示意图。从图1中可以看出,本实用新型的活性焦吸附池为矩形混凝土池体1,内部填充活性焦3;活性焦吸附池包括出水堰2、布水器4、进水管5、废水管6、进焦管7、加焦管8、排焦管9、活性焦拦网17、出焦管18。池体1下部设有出焦管18,中部设有进水管5,上部设有进焦管7和废水管6,内壁上部设置出水堰2。原水通过进水管5进入池体1内部,经上向流方式流经活性焦3表面,最后由出水堰2流出的为清水。
具体结构如下:
池体1顶部设置出水堰2,出水堰2用于收集处理后的清水。池体1下部通过二次浇注16形成锥体腔底,该锥体腔底的上部较大内径逐渐过渡为下部较小内径。
出焦管18安装于池体1侧壁下部,其进口端与池体1内部连通并且位于锥体腔底下部,出口端与活性焦泵10的进水口相连接。其中,出焦管18的进口端采用斜口,且安装时斜口朝向池体1底部,使翻焦或排焦时,活性焦3更容易排出池体1。
进焦管7安装于池体1侧壁上部,其进口端与活性焦泵10的出水口相连接,出口端位于池体1内的活性焦3上方。其中,进焦管7的出口端位于池体1横截面中心,使活性焦3进入池体1内部时分布均匀。
活性焦泵10设置在池体1外,活性焦泵10的进水口分别与出焦管18和加焦管8连接,同时出焦管18上设置出焦控制阀门12,加焦管8上设置加焦控制阀门13。活性焦泵10的出水口分别与进焦管7和排焦管9连接,同时进焦管7上设置进焦控制阀门15,排焦管9上设置排焦控制阀门14。加焦管8的进口端用于连接供焦设备,排焦管9的出口端用于连接回收设备。出焦控制阀门12、加焦控制阀门13、进焦控制阀门15、排焦控制阀门14均设置在池体1外。
进水管5安装于池体1侧壁中部,其进口端用于接入原水,出口端与布水器4相连接,布水器4位于池体1的锥体腔底内部。其中,布水器4中心位于池体1横截面中心,使进水布水均匀。
废水管6安装于池体1侧壁上部,其进口端位于池体1内的活性焦3上方,出口端与池体1外的废水收集设备连接。其中,废水管6的进口端设置活性焦拦网16。废水管6上设置废水控制阀门11,废水控制阀门11位于池体1外,用于控制废水排出池体1。优选地,废水管6的管径大于等于进水管5管径,确保翻焦时废水能够全部从废水管6流出。
本实用新型的活性焦吸附池在使用主要包含四个过程,分别为吸附过程、加焦过程、排焦过程、翻焦过程。以下分别对上述四个运行过程进行介绍。
吸附过程:即利用活性焦3吸附性能,通过物理化学吸附去除水中污染物,净化水质的过程。吸附过程中,废水控制阀门11、出焦控制阀门12、加焦控制阀门13、排焦控制阀门14、进焦控制阀门15全部关闭。待处理原水通过进水管5及布水器4均匀进入池体1底部,原水经上向流方式流经活性焦3表面,活性焦3通过物理化学吸附去除水中污染物。经过处理后的清水通过上部出水堰2流出,完成吸附过程。
加焦过程:即向池体1内添加新的活性焦3,维持活性焦吸附池吸附能力的过程。加焦过程中,废水控制阀门11、加焦控制阀门13、进焦控制阀门15开启,出焦控制阀门12、排焦控制阀门14关闭。新的活性焦3通过加焦管8流经开启的加焦控制阀门13,并且通过活性焦泵10加压,再通过开启的进焦控制阀门15和进焦管7进入池体1,完成加焦过程。加焦过程中,由于新的活性焦3中含有粉末活性焦,为了防止粉末活性焦污染出水水质,因此开启废水控制阀门11,此时当待处理原水通过进水管5及布水器4进入活性焦吸附池后,可携带粉末活性焦从废水管6流出,不会对出水水质造成影响。
排焦过程:即将池体1内吸附饱和的活性焦3排出的过程。排焦过程中,废水控制阀门11、出焦控制阀门12、排焦控制阀门14开启,加焦控制阀门13、进焦控制阀门15关闭。池体1内吸附饱和的活性焦3通过出焦管18流经开启的出焦控制阀门12,并通过活性焦泵10加压,再通过开启的排焦控制阀门14和排焦管9外排,完成排焦过程。由于排焦过程会造成池体1内活性焦3扰动,使部分已吸附的污染物脱落,再次进入水体,污染水质,因此排焦过程中出水通过废水管6流出,避免对出水造成水质造成影响。
翻焦过程:由于随着吸附过程的进行,池体1内的下层活性焦3逐渐吸附饱和,而上层活性焦3仍具有吸附能力,因此,通过翻焦过程使活性焦3恢复吸附能力。翻焦过程中,废水控制阀门11、出焦控制阀门12、进焦控制阀门15开启,加焦控制阀门13、排焦控制阀门14关闭。活性焦吸附池1内活性焦3通过出焦管18流经开启的出焦控制阀门12,并通过活性焦泵10加压,在通过开启的进焦控制阀门15,由进焦管7进入池体1上部,完成翻焦过程。为了避免翻焦过程从活性焦3上解吸的污染物污染出水,因此开启废水控制阀门11,此时翻焦过程废水可通过废水管6排出。
可见,本实用新型的活性焦吸附池通过控制管道上的阀门,实现加焦、翻焦、排焦等过程废水均由废水管6流出,而不会通过出水堰2排出,防止加焦、翻焦、排焦时出水的水质变差,使出水水质稳定。加焦、翻焦、排焦共用活性焦泵10,可有效减少设备数量。活性焦池设置的出焦管18既可用于排焦,也可用于翻焦,另外活性焦池设置的进焦管7既可用于加焦,也可用于翻焦,以上过程仅由阀门控制,从而可以节省大量管道,同时使运行更加简单方便,另外,本实用新型的活性焦吸附池结构简单,无水下用电设备,维修简单。
尽管上面结合附图对本实用新型的优选实施例进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,并不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可以作出很多形式的具体变换,这些均属于本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种用于污水深度处理的活性焦吸附池,包括池体,所述池体内部填充有活性焦;其特征在于,所述池体外部设置有活性焦泵,所述活性焦泵的进水口分别与出焦管和加焦管连接,并且所述出焦管上设置出焦控制阀门,所述加焦管上设置加焦控制阀门;所述活性焦泵的出水口分别与进焦管和排焦管连接,并且所述进焦管上设置进焦控制阀门,所述排焦管上设置排焦控制阀门;
所述出焦管与所述池体内部连通并且其端口位于所述池体底部;所述进焦管与所述池体内部连通并且其端口位于所述活性焦顶面以上;
所述池体设置有进水管,所述进水管连接有布水器,所述布水器位于所述池体下部;所述池体设置有废水管,所述废水管与所述池体内部连通并且其端口位于所述活性焦顶面以上;所述废水管上设置有废水控制阀门。
2.根据权利要求1所述的一种用于污水深度处理的活性焦吸附池,其特征在于,所述池体下部为锥体腔底,所述锥体腔底的上部较大内径逐渐过渡为下部较小内径。
3.根据权利要求1所述的一种用于污水深度处理的活性焦吸附池,其特征在于,所述出焦管在所述池体内的端口采用斜口,且所述斜口朝向所述池体底部。
4.根据权利要求1所述的一种用于污水深度处理的活性焦吸附池,其特征在于,所述进焦管在所述池体内的端口位于所述池体的横截面中心位置。
5.根据权利要求1所述的一种用于污水深度处理的活性焦吸附池,其特征在于,所述布水器的中心位于所述池体的横截面中心位置。
6.根据权利要求1所述的一种用于污水深度处理的活性焦吸附池,其特征在于,所述废水管在所述池体内的端口设置活性焦拦网。
7.根据权利要求1所述的一种用于污水深度处理的活性焦吸附池,其特征在于,所述废水管的管径大于等于所述进水管的管径。
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