CN218202420U - 一种便于清理的污水过滤器 - Google Patents

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唐俊松
张雪根
陈林杰
钱耀强
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Abstract

本实用新型公开了一种便于清理的污水过滤器,涉及到污水处理设备技术领域,包括RO浓水池,所述RO浓水池左侧的中心处固定连接有污水进口,所述污水进口右端固定连接有污水出口,所述污水出口的下端固定连接有水泵,所述水泵的输出端固定连接有第一导向水管,所述第一导向水管右端固定连接有第一电解池,所述第一电解池右侧的下方固定连接有第二导向水管。本实用新型能够通过电解法即在阴、阳两极间产生强电流使有毒有害物质发生氧化还原反应,从而去除水中污染物,电解法能有效地降低废水中的COD,对污水适应性强,去除效果好,并且有效降低废水中的COD,使得水质更加清澈,同时对BOD,TP和TN都有较高的去除率。

Description

一种便于清理的污水过滤器
技术领域
本实用新型涉及污水处理设备技术领域,特别涉及一种便于清理的污水过滤器。
背景技术
过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀处,根据相关数据显示我国高盐废水产生数量在总废水中达到5%,每年仍以2%的速率增长,因此,高盐废水处理在污水处理中有重要地位,是废水处理研究的重点,也是难点,目前研究和常用的高盐废水方法有蒸发法、电解法、膜分离法、焚烧法和生物法等,高盐废水是指以氯化钠含量计算的总盐的质量分数大于等于1%的废水,这类废水除了含有有机污染物外,还含有钙、镁、钠、氯和硫酸根等大量可溶性无机盐离子。
电解法处理污水的关键是氧化电极,电极材料的选择至关重要,对于污水的处理,要求电极具有好的导电性和耐蚀性,目前采用电解法处理污水的电解氧化效率低,功耗大,尤其对于高盐废水,不但电极寿命大为降低,而且功耗也很高,并且在预处理污水中常带有颗粒物杂质容易堆积进而影响氧化还原反应的进行。
本实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种便于清理的污水过滤器,以解决上述背景技术中提出的目前采用电解法处理污水的电解氧化效率低,功耗大,尤其对于高盐废水,不但电极寿命大为降低,而且功耗也很高,并且在预处理污水中常带有颗粒物杂质容易堆积进而影响氧化还原反应的进行的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便于清理的污水过滤器,包括RO浓水池,所述RO浓水池左侧的中心处固定连接有污水进口,所述污水进口右端固定连接有污水出口,所述污水出口的下端固定连接有水泵,所述水泵的输出端固定连接有第一导向水管,所述第一导向水管右端固定连接有第一电解池,所述第一电解池右侧的下方固定连接有第二导向水管,所述第二导向水管右端固定连接有第二电解池,所述第二电解池右侧的下方固定连接有第三导向水管,所述第三导向水管右端固定连接有第三电解池,所述第三电解池右侧的下方固定连接有第四导向水管,所述第四导向水管右端固定连接有气浮机,所述气浮机右侧的下方固定连接有第五导向水管,所述第五导向水管右端固定连接有沉淀池,所述沉淀池右侧的下方固定连接有第六导向水管,所述第六导向水管右端固定连接有入网池,所述入网池右侧的下方固定连接有排水管。
优选的,所述RO浓水池右侧的下方与第一电解池左侧的下方共同固定连接有支撑板,所述支撑板的上表面与水泵的下表面固定连接。
优选的,所述污水出口的右端贯穿RO浓水池右侧的下方至其内壁并延伸至其底部。
优选的,所述清理机构包括支撑架,所述支撑架的下表面与RO浓水池的上表面的中心处固定连接,所述支撑架内壁上方的右侧固定连接有电机,所述电机的输出端固定连接有收线盘,所述支撑架内壁上方的左侧固定连接有导向滑轮,所述RO浓水池上表面的左侧开设有开口,所述RO浓水池内壁前后两侧的左侧均开设有滑槽,两个所述滑槽的内壁滑动连接有滑块,两个所述滑块的相对一面共同固定连接有移动框,所述移动框内壁的左侧共同固定连接有过滤板,所述收线盘的表面固定连接有绳索,所述绳索的一端与导向滑轮的表面滑动连接,所述绳索的下端与移动框上表面的中心处固定连接。
优选的,所述第一电解池和第二电解池和第三电解池内部发生的电化学反应主要有阳极反应,阳极反应的核心过程是失去电子,发生氧化反应。
优选的,所述第一电解池和第二电解池和第三电解池内部发生的电化学反应主要有阴极反应,阴极反应的核心过程是发生还原反应,金属正离子在阴极被还原并沉淀在阴极板上。
优选的,所述第一电解池和第二电解池和第三电解池内部发生的电化学反应主要有粒子运动,粒子运动的核心过程是带电粒子的迁移以及中性的极化,发生迁移和吸附作用。
本实用新型的技术效果和优点:
1、通过设置RO浓水池、污水进口、水泵、污水出口、第一导向水管、第一电解池、第二导向水管、第二电解池、第三导向水管、第三电解池、第四导向水管、气浮机、第五导向水管、沉淀池、第六导向水管、入围池、排水管、清理机构,从而能够通过电解法即在阴、阳两极间产生强电流使有毒有害物质发生氧化还原反应,从而去除水中污染物,电解法能有效地降低废水中的COD,对污水适应性强,去除效果好,并且有效降低废水中的COD,增加透明度,同时对BOD,TP和TN都有较高的去除率,并且将预处理污水中的颗粒物杂质进行过滤收集并导出,避免了杂质堆积,造成污水流通量变小影响反应的进行。
2、通过设置支撑板,从而能够对水泵进行支撑固定,通过设置污水出口,从而能够将RO浓水池内经过初步过滤的污水排放到电解池内,通过设置支撑架,从而能够将电机和导向滑轮支撑固定,通过设置收线盘,从而能够对绳索进行收卷,通过设置绳索,从而能够在电机的运转下,配合收线盘将移动框上移,通过设置过滤板,从而能够对汇入RO浓水池里的污水进行过滤,使得颗粒物杂质被过滤留在移动框内。
3、通过设置第一电解池和第二电解池和第三电解池,从而能够在阳极发生氧化反应,
阳极:
Fe-2e→Fe2+
4OH-+4e→2H2O+O2
阴极:
2H2O+2e→2OH-+H2
Sb(III)+3OH-→Sb(OH)3
Fe2++2OH-→Fe(OH)2
Sb(III)转化为Sb(OH)3沉淀
阴极产生氢气和具有强氧化性的氢氧自由基·OH切断大分子链,使显色基团断链,实现脱色,同时提升废水可生化性,氢氧化铁比亚铁絮体表面积大、且表面羟基丰富,吸附和网捕有机分子能力强,便于产生更多沉淀,进而净化水质。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图2为本实用新型RO浓水池的正视剖面结构示意图。
图3为本实用新型RO浓水池的侧视剖面结构示意图.
图中:1、RO浓水池;2、污水进口;3、支撑板;4、水泵;5、污水出口;6、第一导向水管;7、第一电解池;8、第二导向水管;9、第二电解池;10、第三导向水管;11、第三电解池;12、第四导向水管;13、气浮机;14、第五导向水管;15、沉淀池;16、第六导向水管;17、入网池;18、排水管;19、过滤板;20、移动框;21、滑槽;22、滑块;23、开口;24、支撑架;25、电机;26、收线盘;27、绳索;28、导向滑轮。
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。
本实用新型提供了如图1-3所示的一种便于清理的污水过滤器,包括RO浓水池1,RO浓水池1左侧的中心处固定连接有污水进口2,污水进口2右端固定连接有污水出口5,污水出口5的下端固定连接有水泵4,水泵4的输出端固定连接有第一导向水管6,第一导向水管6右端固定连接有第一电解池7,对流入的污水进行初步电解,第一电解池7右侧的下方固定连接有第二导向水管8,第二导向水管8右端固定连接有第二电解池9,对流入的污水进一步电解,第二电解池9右侧的下方固定连接有第三导向水管10,第三导向水管10右端固定连接有第三电解池11,最终完成电解,第三电解池11右侧的下方固定连接有第四导向水管12,第四导向水管12右端固定连接有气浮机13,气浮机13右侧的下方固定连接有第五导向水管14,第五导向水管14右端固定连接有沉淀池15,沉淀池15右侧的下方固定连接有第六导向水管16,第六导向水管16右端固定连接有入网池17,入网池17右侧的下方固定连接有排水管18,能够通过电解法即在阴、阳两级间产生强电流使有毒有害物质发生氧化还原反应,从而去除水中污染物,电解法能有效地降低废水中的COD,对污水适应性强,去除效果好,并且有效降低废水中的COD,使得水质更加清澈,同时对BOD,TP和TN都有较高的去除率,并且将预处理污水中的颗粒物杂质进行过滤收集并导出,避免了杂质堆积,造成污水流通量变小影响反应的进行;
如图2和图3所示,RO浓水池1右侧的下方与第一电解池7左侧的下方共同固定连接有支撑板3,能够对水泵4进行支撑固定,支撑板3的上表面与水泵4的下表面固定连接,污水出口5的右端贯穿RO浓水池1右侧的下方至其内壁并延伸至其底部,能够将RO浓水池1内经过初步过滤的污水排放到电解池内,清理机构包括支撑架24,能够将电机25和导向滑轮28支撑固定,支撑架24的下表面与RO浓水池1的上表面的中心处固定连接,支撑架24内壁上方的右侧固定连接有电机25,电机25的输出端固定连接有收线盘26,能够对绳索27进行收卷,支撑架24内壁上方的左侧固定连接有导向滑轮28,RO浓水池1上表面的左侧开设有开口23,RO浓水池1内壁前后两侧的左侧均开设有滑槽21,两个滑槽21的内壁滑动连接有滑块22,两个滑块22的相对一面共同固定连接有移动框20,移动框20内壁的左侧共同固定连接有过滤板19,能够对汇入RO浓水池里的污水进行过滤,使得颗粒物杂质被过滤留在移动框20内,收线盘26的表面固定连接有绳索27,绳索27的一端与导向滑轮28的表面滑动连接,绳索27的下端与移动框20上表面的中心处固定连接,能够在电机25的运转下,配合收线盘26将移动框20上移。
如图1所示,第一电解池7和第二电解池9和第三电解池11内部发生的电化学反应主要有阳极反应,阳极反应的核心过程是阳极反应的核心过程是失去电子,发生氧化反应,
阳极:
Fe-2e→Fe2+
4OH-+4e→2H2O+O2
产生氧气后排出,达到环保的目的,第一电解池7和第二电解池9和第三电解池内部发生的电化学反应主要有阴极反应,阴极反应的核心过程是发生还原反应,金属正离子在阴极被还原并沉淀在阴极板上,
阴极:
2H2O+2e→2OH-+H2
Sb(III)+3OH-→Sb(OH)3
Fe2++2OH-→Fe(OH)2
Sb(III)转化为Sb(OH)3沉淀
阴极产生氢气和具有强氧化性的氢氧自由基·OH切断大分子链,使显色基团断链,实现脱色,同时提升废水可生化性,第一电解池7和第二电解池9和第三电解池11内部发生的电化学反应主要有粒子运动,粒子运动的核心过程是带电粒子的迁移以及中性的极化,发生迁移和吸附作用,氢氧化铁比亚铁絮体表面积大、且表面羟基丰富,吸附和网捕有机分子能力强,便于产生更多沉淀,进而净化水质。
本实用新型工作原理:将高盐废水由污水进口2导入到RO浓水池1的内部进行预储存,再由RO浓水池1内部设置的过滤板19将杂质颗粒物阻挡在移动框20内部,再利用水泵4对RO浓水池1内部的废水进行抽取,由污水出口5进行抽取在经过第一导向水管6的导向进入到第一电解池7的内部,再由第二导向水管8的导向进入到第二电解池9的内部,再由第三导向水管10的导向进入到第三电解池11的内部,再由第四导向水管12的导向进入到气浮机13的内部,再由第五导向水管14的导向进入到沉淀池15的内部,再由第六导向水管16的导向进入到入网池17的内部,再由入网池17排出经过电化学反应后过滤出的水;
由RO浓水池1内部设置的移动框20和过滤板19对杂质颗粒物进行过滤收集,当杂质颗粒物堆积过多时,通过外接电源打开电机25,将收线盘26进行转动,对绳索27进行回收,通过导向滑轮28的导向,在绳索27的拉动下配合滑槽21和滑块22将移动框20向上移动,将移动框20内部的颗粒物杂质进行导出;
电化学反应主要分为阳极反应、阴极反应、粒子运动。阳极反应的核心过程是失去电子,发生氧化反应;阴极反应的核心过程是发生还原反应,金属正离子在阴极被还原并沉淀在阴极板上;粒子运动的核心过程是带电粒子的迁移以及中性的极化,发生迁移和吸附作用;
电解法除锑机理:由电极反应利用Fe(OH)2表面带正电荷与Sb(OH)6-或SbO3-负电荷之间的静电引力,将锑从水中分离出来,
阳极:
Fe-2e→Fe2+
4OH-+4e→2H2O+O2
阴极:
2H2O+2e→2OH-+H2
Sb(III)+3OH-→Sb(OH)3
Fe2++2OH-→Fe(OH)2
Sb(III)转化为Sb(OH)3沉淀
阴极产生氢气和具有强氧化性的氢氧自由基·OH切断大分子链,使显色基团断链,实现脱色,同时提升废水可生化性,氢氧化铁比亚铁絮体表面积大、且表面羟基丰富,吸附和网捕有机分子能力强,便于产生更多沉淀,进而净化水质。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,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 (6)

1.一种便于清理的污水过滤器,包括RO浓水池(1),其特征在于:所述RO浓水池(1)左侧的中心处固定连接有污水进口(2),所述污水进口(2)右端固定连接有污水出口(5),所述污水出口(5)的下端固定连接有水泵(4),所述水泵(4)的输出端固定连接有第一导向水管(6),所述第一导向水管(6)右端固定连接有第一电解池(7),所述第一电解池(7)右侧的下方固定连接有第二导向水管(8),所述第二导向水管(8)右端固定连接有第二电解池(9),所述第二电解池(9)右侧的下方固定连接有第三导向水管(10),所述第三导向水管(10)右端固定连接有第三电解池(11),所述第三电解池(11)右侧的下方固定连接有第四导向水管(12),所述第四导向水管(12)右端固定连接有气浮机(13),所述气浮机(13)右侧的下方固定连接有第五导向水管(14),所述第五导向水管(14)右端固定连接有沉淀池(15),所述沉淀池(15)右侧的下方固定连接有第六导向水管(16),所述第六导向水管(16)右端固定连接有入网池(17),所述入网池(17)右侧的下方固定连接有排水管(18),所述1的上表面设置有清理机构;
所述清理机构包括支撑架(24),所述支撑架(24)的下表面与RO浓水池(1)的上表面的中心处固定连接,所述支撑架(24)内壁上方的右侧固定连接有电机(25),所述电机(25)的输出端固定连接有收线盘(26),所述支撑架(24)内壁上方的左侧固定连接有导向滑轮(28),所述RO浓水池(1)上表面的左侧开设有开口(23),所述RO浓水池(1)内壁前后两侧的左侧均开设有滑槽(21),两个所述滑槽(21)的内壁滑动连接有滑块(22),两个所述滑块(22)的相对一面共同固定连接有移动框(20),所述移动框(20)内壁的左侧共同固定连接有过滤板(19),所述收线盘(26)的表面固定连接有绳索(27),所述绳索(27)的一端与导向滑轮(28)的表面滑动连接,所述绳索(27)的下端与移动框(20)上表面的中心处固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种便于清理的污水过滤器,其特征在于:所述RO浓水池(1)右侧的下方与第一电解池(7)左侧的下方共同固定连接有支撑板(3),所述支撑板(3)的上表面与水泵(4)的下表面固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种便于清理的污水过滤器,其特征在于:所述污水出口(5)的右端贯穿RO浓水池(1)右侧的下方至其内壁并延伸至其底部。
4.根据权利要求1所述的一种便于清理的污水过滤器,其特征在于:所述第一电解池(7)和第二电解池(9)和第三电解池(11)内部发生的电化学反应主要有阳极反应,阳极反应的核心过程是失去电子,发生氧化反应。
5.根据权利要求1所述的一种便于清理的污水过滤器,其特征在于:所述第一电解池(7)和第二电解池(9)和第三电解池(11)内部发生的电化学反应主要有阴极反应,阴极反应的核心过程是发生还原反应,金属正离子在阴极被还原并沉淀在阴极板上。
6.根据权利要求1所述的一种便于清理的污水过滤器,其特征在于:所述第一电解池(7)和第二电解池(9)和第三电解池(11)内部发生的电化学反应主要有粒子运动,粒子运动的核心过程是带电粒子的迁移以及中性的极化,发生迁移和吸附作用。
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