CN217459052U - 矿业废水的处理装置 - Google Patents

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程建峰
郭文晋
冯志军
王彦
田根
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Abstract

本实用新型公开了一种矿业废水的处理装置,属于污水处理技术领域。该装置包括收集池、多级氧化池、一级沉淀池、二级沉淀池、清水池、双氧水投加结构、亚铁盐投加结构、石灰乳投加结构、泥浆泵、压滤泵、水力旋流器、浓密池、泥浆池和压滤机,收集池、多级氧化池、一级沉淀池、二级沉淀池和清水池依次连接,双氧水投加结构、亚铁盐投加结构和石灰乳投加结构均与多级氧化池连接,一级沉淀池和二级沉淀池的泥浆出口与水力旋流器的进料口连接;水力旋流器的清液出口与一级沉淀池连接,其重液出口与浓密池的进料口连接;浓密池的清水出口与清水池连接,其泥浆出口与泥浆池连接;压滤机的进料口与泥浆池连接,其滤液出口与清水池连接。

Description

矿业废水的处理装置
技术领域
本实用新型属于污水处理技术领域,特别涉及一种矿业废水的处理装置,尤其用于处理含砷废水。
背景技术
在选矿、洗矿和湿法至机制砂等过程中均会产生废水,废水处理后回用或外排。矿业废水的处理主要是将固含量降低至回用或外排要求。但是,部分矿业废水中砷含量超标,无法直接外排,需要处理后才能外排。因此,本专利专门设计了一种矿业废水的处理装置用于含砷废水的处理。
发明内容
为了解决上述问题,本实用新型实施例提供了一种矿业废水的处理装置,用于含砷废水的处理,处理后的废水符合GB8978-1996《污水综合排放标准》的标准。所述技术方案如下:
本实用新型实施例提供了一种矿业废水的处理装置,该装置包括收集池、多级氧化池、一级沉淀池、二级沉淀池、清水池、双氧水投加结构、亚铁盐投加结构、石灰乳投加结构、泥浆泵、压滤泵、水力旋流器、浓密池、泥浆池和压滤机,所述收集池、多级氧化池、一级沉淀池、二级沉淀池和清水池逐渐降低并依次连接,所述双氧水投加结构、亚铁盐投加结构和石灰乳投加结构均与多级氧化池连接,所述一级沉淀池和二级沉淀池底部的泥浆出口均通过带泥浆泵的管路与水力旋流器的进料口连接;所述水力旋流器上部的清液出口较一级沉淀池高并通过管路与一级沉淀池连接,其下部的重液出口较浓密池高并通过管路与浓密池的进料口连接;所述浓密池上部的清水出口较清水池高并通过管路与清水池连接,其下部的泥浆出口较泥浆池高并通过管路与泥浆池连接;所述压滤机的进料口通过带压滤泵的管路与泥浆池连接,其滤液出口较清水池高并通过管路与清水池连接。
优选地,本实用新型实施例中的多级氧化池包括依次串联的一级氧化池、二级氧化池和三级氧化池,所述一级氧化池与收集池连接,所述三级氧化池与一级沉降池连接,所述双氧水投加结构通过管路与一级氧化池和三级氧化池连接,所述亚铁盐投加结构通过管路与一级氧化池和二级氧化池连接,所述石灰乳投加结构通过管路与二级氧化池和三级氧化池连接。
其中,本实用新型实施例中的一级氧化池、二级氧化池和三级氧化池内均设有搅拌器。
其中,本实用新型实施例中的一级沉淀池和二级沉淀池均为竖流沉降池。
本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是:本实用新型实施例提供了一种矿业废水的处理装置,用于含砷废水的处理,处理后的废水(砷含量小于0.03mg/L)符合GB8978-1996《污水综合排放标准》的标准或者回用选矿、洗矿等。
附图说明
图1是本实用新型实施例中的矿业废水的处理装置的原理框图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。
参见图1,本实用新型实施例提供了一种矿业废水的处理装置,该装置包括收集池(用于收集废水)、多级氧化池(用于氧化除砷)、一级沉淀池(用于沉降)、二级沉淀池(用于沉降)、清水池(用于储存清水)、双氧水投加结构(用于自动定量投加双氧水,为常规结构)、亚铁盐投加结构(用于自动定量投加亚铁盐(具体为硫酸亚铁),为常规结构)、石灰乳投加结构(用于自动定量投加石灰乳,为常规结构)、泥浆泵、压滤泵、水力旋流器、浓密池(用于浓缩)、泥浆池(用于缓存泥浆)和压滤机等,收集池、多级氧化池、一级沉淀池(溢流至二级沉淀池)、二级沉淀池(溢流至清水池)和清水池逐渐降低并依次连接。双氧水投加结构、亚铁盐投加结构和石灰乳投加结构均与多级氧化池连接,一级沉淀池和二级沉淀池底部的泥浆出口(输出泥浆)均通过带泥浆泵的管路与水力旋流器的进料口连接。水力旋流器上部的清液出口(输出清液)较一级沉淀池高并通过管路与一级沉淀池连接,其下部的重液出口(输出重液)较浓密池高并通过管路与浓密池的进料口连接。浓密池上部的清水出口(用于输出清水)较清水池高并通过管路与清水池连接,其下部的泥浆出口(用于输出泥浆)较泥浆池高并通过管路与泥浆池连接。压滤机的进料口通过带压滤泵的管路与泥浆池连接,其滤液出口较清水池高并通过管路与清水池连接。其中,硫酸亚铁的投加量为0.05-0.2kg/m3废水,双氧水(30%)的投加量为0.2-1.0kg/m3废水,氧化钙(40%)的投加量为0.1-0.5kg/m3废水。
优选地,参见图1,本实用新型实施例中的多级氧化池包括依次串联的一级氧化池、二级氧化池和三级氧化池,一级氧化池与收集池连接,三级氧化池与一级沉降池连接,双氧水投加结构通过管路与一级氧化池和三级氧化池连接,亚铁盐投加结构通过管路与一级氧化池和二级氧化池连接,石灰乳投加结构通过管路与二级氧化池和三级氧化池连接。每级沉淀池的硫酸亚铁、双氧水和氧化钙的投加量根据实际情况进行调整。采用多级结构可减少废水在槽内短路造成停留时间短和克服反应不能充分完成的缺陷。
其中,本实用新型实施例中的一级氧化池、二级氧化池和三级氧化池内均设有搅拌器。
其中,本实用新型实施例中的一级沉淀池和二级沉淀池均为竖流沉降池,本实施例中的压滤机为板框压滤机。
其中,本实施例中的各结构之间的管路上根据需要设置阀门、流量计和/或泵等。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (4)

1.矿业废水的处理装置,其特征在于,包括收集池、多级氧化池、一级沉淀池、二级沉淀池、清水池、双氧水投加结构、亚铁盐投加结构、石灰乳投加结构、泥浆泵、压滤泵、水力旋流器、浓密池、泥浆池和压滤机,所述收集池、多级氧化池、一级沉淀池、二级沉淀池和清水池逐渐降低并依次连接,所述双氧水投加结构、亚铁盐投加结构和石灰乳投加结构均与多级氧化池连接,所述一级沉淀池和二级沉淀池底部的泥浆出口均通过带泥浆泵的管路与水力旋流器的进料口连接;所述水力旋流器上部的清液出口较一级沉淀池高并通过管路与一级沉淀池连接,其下部的重液出口较浓密池高并通过管路与浓密池的进料口连接;所述浓密池上部的清水出口较清水池高并通过管路与清水池连接,其下部的泥浆出口较泥浆池高并通过管路与泥浆池连接;所述压滤机的进料口通过带压滤泵的管路与泥浆池连接,其滤液出口较清水池高并通过管路与清水池连接。
2.根据权利要求1所述的矿业废水的处理装置,其特征在于,所述多级氧化池包括依次串联的一级氧化池、二级氧化池和三级氧化池,所述一级氧化池与收集池连接,所述三级氧化池与一级沉降池连接,所述双氧水投加结构通过管路与一级氧化池和三级氧化池连接,所述亚铁盐投加结构通过管路与一级氧化池和二级氧化池连接,所述石灰乳投加结构通过管路与二级氧化池和三级氧化池连接。
3.根据权利要求2所述的矿业废水的处理装置,其特征在于,所述一级氧化池、二级氧化池和三级氧化池内均设有搅拌器。
4.根据权利要求1所述的矿业废水的处理装置,其特征在于,所述一级沉淀池和二级沉淀池均为竖流沉降池。
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