一种低能耗的污水处理装置
技术领域
本实用新型涉及污水处理领域,更具体地说,涉及一种低能耗的污水处理装置。
背景技术
污水处理: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。
低消耗只指在生产过程中可以多次使用不改变其实物形态,在使用时也需维修,报废时可能也有残值,由于它价值低,使用期限短,所以采用简便的方法,将其价值摊入产品成本,而低消耗的物品在用于污水处理中所消耗的成本可以大大降低,在现有技术中,用于污水处理的设备,需要建造专用的污水处理池,且需要根据消化池中污水需要长时间的搅拌沉淀工序,导致耗能增高。
实用新型内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种低能耗的污水处理装置,它可以实现降低能耗,具有可循环使用的功能,实现减少能源消耗量。
2.技术方案
为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。
一种低能耗的污水处理装置,包括预处理罐体,以及安装在预处理罐体一侧的过滤罐体,所述预处理罐体与过滤罐体通过连接管道相连通,所述过滤罐体的顶部设置有与过滤罐体相连通的气流通管,预处理罐体的内部设置有异物分离组件。
进一步的,所述异物分离组件包括有竖直安装在预处理罐体内部的排放管,所述排放管上还设置有螺旋环绕的蝶式渗透盘,所述蝶式渗透盘的内部开设有腔室。
进一步的,位于所述蝶式渗透盘上开设有贯穿蝶式渗透盘本体的渗透孔。
进一步的,所述蝶式渗透盘紧贴排放管的一侧开设有进水孔A,所述排放管的环壁上对应进水孔A且沿蝶式渗透盘路径曲线开设有进水孔B,所述进水孔A与所述进水孔B对应相通。
进一步的,所述进水孔A与所述进水孔B自上到下孔径逐渐增大。
进一步的,所述预处理罐体的内部且位于蝶式渗透盘外设置为填充空间。
进一步的,所述过滤罐体的内部向下一次设置有多个分隔网栅,多个所述分隔网栅将过滤罐体的内部分隔形成多个过滤空间。
3.有益效果
相比于现有技术,本实用新型的优点在于:
(1)本方案,污水通过排放管的顶部进入预处理罐体的内部,关闭上述排污泵,使预处理罐体内部形成封闭状态,污水中异物沉于底部,水流通过排放管上进水孔B进入蝶式渗透盘内部,使蝶式渗透盘内部水面逐步增高,由于渗透盘设置为螺旋蝶式,水流通过渗透盘的上升,水流内部杂物因重力且随累叠的渗透盘而被拦截,被处理后的污水随连接管道进入过滤罐体。
(2)本方案,通过安装蝶式渗透盘与过滤结构,通过物理或生物的方式介入,降低能耗,且填充空间内部的吸附降解材质可通过反冲的方式达到清洁效果,具有可循环使用的功能,实现减少能源消耗量。
附图说明
图1为本实用新型中整体的结构示意图;
图2为本实用新型中异物分离组件分离的结构示意图;
图3为本实用新型中蝶式渗透盘的结构示意图;
图4为本实用新型中预处理罐体内部剖面的结构示意图;
图5为本实用新型中图4中A处细节放大的结构示意图;
图6为本实用新型中过滤罐体剖面的结构示意图;
图7为本实用新型中预处理罐体与过滤罐体的结构示意图。
图中标号说明:
1、预处理罐体;2、过滤罐体;201、分隔网栅;3、连接管道;4、气流通管;5、异物分离组件;6、排放管;7、蝶式渗透盘;8、腔室;9、渗透孔;10、进水孔A;11、进水孔B;12、填充空间。
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。
实施例1:
请参阅图1-7,一种低能耗的污水处理装置,包括预处理罐体1,以及安装在预处理罐体1一侧的过滤罐体2,所述预处理罐体1与过滤罐体2通过连接管道3相连通,所述过滤罐体2的顶部设置有与过滤罐体2相连通的气流通管4,预处理罐体1的内部设置有异物分离组件5。
进一步的,连接管道3位于预处理罐体1的一端还安装有滤网(图中未示出)。
请参阅图2-3,异物分离组件5包括有竖直安装在预处理罐体1内部的排放管6,所述排放管6上还设置有螺旋环绕的蝶式渗透盘7,所述蝶式渗透盘7的内部开设有腔室8。
其中,所述排放管6的顶部法连连接进水端,排放管6的底部法兰连接异物出水端,排放管6的底部出水端管道安装有排污泵(图中未示出),经过定期排放排放管6的底部沉淀的异物或污泥,实现定期清洁的效果。
进一步的,所述过滤罐体2的底部开设有用于排放净化后水的出水端。
请参阅图2-3,所述蝶式渗透盘7上开设有贯穿蝶式渗透盘7本体的渗透孔9。
请参阅图3-4,蝶式渗透盘7紧贴排放管6的一侧开设有进水孔A10,所述排放管6的环壁上对应进水孔A10且沿蝶式渗透盘7路径曲线开设有进水孔B11,所述进水孔A10与所述进水孔B11对应相通。
其中,污水通过排放管6的顶部进入预处理罐体1的内部,关闭上述排污泵,使预处理罐体1内部形成封闭状态,污水中异物沉于底部,水流通过排放管6上进水孔B11进入蝶式渗透盘7内部,使蝶式渗透盘7内部水面逐步增高,由于渗透盘设置为螺旋蝶式,水流通过渗透盘的上升,水流内部杂物因重力且随累叠的渗透盘而被拦截,被处理后的污水随连接管道3进入过滤罐体2。
请参阅图3-5,进水孔A10与所述进水孔B11自上到下孔径逐渐增大。
进一步的,连接管道3的一端靠近预处理罐体1的顶部设置,经过处理澄清的水经过连接管道3进入过滤罐体2内过滤。
请参阅图5,预处理罐体1的内部且位于蝶式渗透盘7外设置为填充空间12。
进一步的,预处理罐体1内部填充空间12可设置填充生化球、碳块或拦截网篮等吸附降解的材质,水流通过蝶式渗透盘7上开设与外部相通的渗透孔9与填充空间12内吸附降解材质相接触,实现初步分离处理功效。
请参阅图6,过滤罐体2的内部向下一次设置有多个分隔网栅201,多个所述分隔网栅201将过滤罐体2的内部分隔形成多个过滤空间。
进一步的,过滤罐体2的内部根据分隔网栅201的分层可依次放置石英砂、纤维滤棉与碳质填料。
进一步的,通过安装蝶式渗透盘7与过滤结构,通过物理或生物的方式介入,降低能耗,且填充空间12内部的吸附降解材质可通过反冲的方式达到清洁效果,具有可循环使用的功能,实现减少能源消耗量。
在使用时:污水通过排放管6的顶部进入预处理罐体1的内部,关闭上述排污泵,使预处理罐体1内部形成封闭状态,污水中异物沉于底部,水流通过排放管6上进水孔B11进入蝶式渗透盘7内部,使蝶式渗透盘7内部水面逐步增高,由于渗透盘设置为螺旋蝶式,水流通过渗透盘的上升,水流内部杂物因重力且随累叠的渗透盘而被拦截,被处理后的污水随连接管道3进入过滤罐体2,通过安装蝶式渗透盘7与过滤结构,通过物理或生物的方式介入,降低能耗,且填充空间12内部的吸附降解材质可通过反冲的方式达到清洁效果,具有可循环使用的功能,实现减少能源消耗量。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式;但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。