CN217757102U - 一种tbm模式掘进下污水无害化处理系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种TBM模式掘进下污水无害化处理系统,包括地下沉淀池、地面处理池和循环水箱,所述地面处理池包括在地面上依次排布的加药池、反应池和地面沉淀池,所述加药池与地下沉淀池之间通过带第一水泵的第一管路连接,所述加药池与反应池之间通过带第二水泵的第二管路连接,所述反应池与地面沉淀池之间通过带第三水泵的第三管路连接,所述加药池上设置有加药装置,所述加药池和反应池内均设置有搅拌混合装置,所述地面沉淀池与循环水箱之间通过带第四水泵的第四管道连通。通过向污水中增加能与污水中的化学物质快速发生反应生成沉淀的溶剂,从而使经过本系统处理后的污水能达到排放的标准。
Description
技术领域
本实用新型属于盾构施工过程中污水处理技术领域,具体涉及一种TBM(全断面隧道掘进机)模式掘进下污水无害化处理系统。
背景技术
在地铁施工中,盾构施工因其对现场影响小、施工安全性高、速度快、对地面建筑物影响小等优点而得到推广。但是,由于地质环境条件复杂多变及盾构法自身的特点,盾构施工过程中会产生大量含有发泡剂、油脂等化学物质的污水,导致污水的处理技术难度及成本加大。目前,业内污水处理方法大多采用多级沉淀池进行自然沉淀。这种施工方法存在以下问题:多级沉淀对污水进行处理时,无法对污水中的部分化学物质进行处理,使其无法达到排放要求,当其直接排放时,会通过连通的水系污染地下水或海水;并且多级沉淀需要的时间长,不符合目前施工节奏快、工期压力大的施工现状。
实用新型内容
本实用新型拟提供一种TBM模式掘进下污水无害化处理系统,通过向污水中增加能与污水中的化学物质快速发生反应生成沉淀的溶剂,从而使经过本系统处理后的污水能达到排放的标准。
为此,本实用新型所采用的技术方案为:一种TBM模式掘进下污水无害化处理系统,包括地下沉淀池、地面处理池和循环水箱,所述地面处理池包括在地面上依次排布的加药池、反应池和地面沉淀池,所述加药池与地下沉淀池之间通过带第一水泵的第一管路连接,所述加药池与反应池之间通过带第二水泵的第二管路连接,所述反应池与地面沉淀池之间通过带第三水泵的第三管路连接,所述加药池上设置有加药装置,所述加药池和反应池内均设置有搅拌混合装置,所述地面沉淀池与循环水箱之间通过带第四水泵的第四管道连通。
作为上述方案中的优选,所述搅拌混合装置包括搅拌轴,每个搅拌轴的上端均对应设置在对应池的上内壁上,所述加药池和反应池的入液口和出液口均设置在相对侧面上,且入液口的高度高于出液口的高度。
进一步优选,所述加药装置包括至少一个盛放溶剂的溶剂罐,所述溶剂罐通过支架设置在加药池上方,每个溶剂罐的下方通过导药管与加药池连通,且导药管靠近加药池的入液口设置。
进一步优选,每个导药管和第一管路上均设置有流量计,且每个导药管上还设置有用于控制开闭的开关阀。
进一步优选,所述溶剂罐的数量设置有两个,且分别用于盛放聚合氯化铝和聚丙烯酰胺溶剂。
本实用新型的有益效果:通过向污水中增加能与污水中的化学物质快速发生反应生成沉淀的溶剂,从而使经过本系统处理后的污水能达到排放的标准,同时处理速度快,满足现场施工的需求。
附图说明
图1为本实用新型的示意图。
具体实施方式
下面通过实施例并结合附图,对本实用新型作进一步说明:
如图1所示,一种TBM模式掘进下污水无害化处理系统,主要由地下沉淀池1、地面处理池和循环水箱2组成,其中地面处理池包括在地面上依次排布的加药池3、反应池4和地面沉淀池5,且加药池3与地下沉淀池1之间通过带第一水泵6的第一管路7连接,加药池3与反应池4之间通过带第二水泵8的第二管路9连接,反应池4与地面沉淀池5之间通过带第三水泵10的第三管路11连接,地面沉淀池5与循环水箱2之间通过带第四水泵12的第四管道13连通。
在加药池3上设置有加药装置,加药池3和反应池4内均设置有搅拌混合装置,通过加药装置增加能与污水发生化学反应的溶剂,从而能对污水中的化学成分进行处理。通过搅拌混合装置,能增加污水与溶剂之间的接触,保证其发生充分反应。最好是,地下沉淀池1的容积能容纳一天工作所排放的污水,其能有效收集白天工作时产生的污水,使其能经过夜晚的沉淀,然后被引到地面处理池进行下一步处理,防止地下沉淀池1内污水无法呈现较好的沉淀。最好是,地上沉淀池、地下沉淀池1的数量均设置有至少一个。
在地面沉淀池的底部设置有便于沉淀物清理的清理口。
搅拌混合装置的具体结构包括搅拌轴14,在每个搅拌轴上均设置有搅拌叶片,且每个搅拌轴14的上端均对应设置在对应池的上内壁上。加药池3和反应池4的入液口a和出液口b均设置在相对侧面上,且入液口a的高度高于出液口b的高度,当污水在对应水泵的作用下进入或流出加药池3或反应池4,均能带动搅拌轴转动,从而实现搅拌功能,通过两个带有搅拌的池子,能有效保证污水与溶剂之间发生充分的反应。最好是,每个搅拌轴通过固定在对应池子上内壁的电机带动其转动。
加药装置的具体结构包括至少一个盛放溶剂的溶剂罐15,溶剂罐15通过支架16设置在加药池3上方,每个溶剂罐15的下方通过导药管17与加药池3连通,且导药管17靠近加药池3的入液口a设置。通过导药管将位于溶剂罐内的溶剂加入到加药池内,由于导药管靠近入液口设置,便于加入的溶剂与污水混合。
在每个导药管17和第一管路7上均设置有流量计18,且每个导药管17上还设置有用于控制开闭的开关阀19。通过流量计18确定污水的容积,再根据污水容积加入定量溶剂,通过开关阀和流量计18的配合,保证加入的溶剂不过量。
在本实施例中,溶剂罐15的数量设置有两个,且分别用于盛放聚合氯化铝和聚丙烯酰胺溶剂。在投放到污水中时,聚合氯化铝和聚丙烯酰胺作为凝聚剂和助凝剂,使聚合氯化铝和聚丙烯酰胺与污水进行混合反应,从而使得悬浮物即胶体物质形成易于沉淀的大颗粒矾花。
在处理污水时,先将每个溶剂罐15内充填对应的聚合氯化铝和聚丙烯酰胺溶剂,并且通过管路将掘进机内的污水引入到地下沉淀池1内进行初步沉淀,待地下沉淀池1经过一段时间的沉淀后,在第一水泵的作用下,引入到加药池中,同时流量计统计污水的总量,根据污水的总量对应加入相应的聚合氯化铝和聚丙烯酰胺溶剂的反应量,然后在第二水泵的作用下,将其引入到反应池内,并在搅拌轴的作用下进行污水与溶剂的混合,混合后在第三水泵的作用下,将反应后的污水引到地上沉淀池中,沉淀一定时间后,将上层清水(经过处理后的水在去除化学物质后能达到排放标准)通过第四水泵引到循环水池内进行存放,使得能用作洗车槽清理车辆泥土及围挡喷淋系统。
Claims (5)
1.一种TBM模式掘进下污水无害化处理系统,包括地下沉淀池(1),其特征在于:还包括地面处理池和循环水箱(2),所述地面处理池包括在地面上依次排布的加药池(3)、反应池(4)和地面沉淀池(5),所述加药池(3)与地下沉淀池(1)之间通过带第一水泵(6)的第一管路(7)连接,所述加药池(3)与反应池(4)之间通过带第二水泵(8)的第二管路(9)连接,所述反应池(4)与地面沉淀池(5)之间通过带第三水泵(10)的第三管路(11)连接,所述加药池(3)上设置有加药装置,所述加药池(3)和反应池(4)内均设置有搅拌混合装置,所述地面沉淀池(5)与循环水箱(2)之间通过带第四水泵(12)的第四管道(13)连通。
2.根据权利要求1中所述的TBM模式掘进下污水无害化处理系统,其特征在于:所述搅拌混合装置包括搅拌轴(14),每个搅拌轴(14)的上端均对应设置在对应池的上内壁上,所述加药池(3)和反应池(4)的入液口(a)和出液口(b)均设置在相对侧面上,且入液口(a)的高度高于出液口(b)的高度。
3.根据权利要求1中所述的TBM模式掘进下污水无害化处理系统,其特征在于:所述加药装置包括至少一个盛放溶剂的溶剂罐(15),所述溶剂罐(15)通过支架(16)设置在加药池(3)上方,每个溶剂罐(15)的下方通过导药管(17)与加药池(3)连通,且导药管(17)靠近加药池(3)的入液口(a)设置。
4.根据权利要求3中所述的TBM模式掘进下污水无害化处理系统,其特征在于:每个导药管(17)和第一管路(7)上均设置有流量计(18),且每个导药管(17)上还设置有用于控制开闭的开关阀(19)。
5.根据权利要求3中所述的TBM模式掘进下污水无害化处理系统,其特征在于:所述溶剂罐(15)的数量设置有两个,且分别用于盛放聚合氯化铝和聚丙烯酰胺溶剂。
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