CN218261994U - 污水处理进气装置及污水处理系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种污水处理进气装置及污水处理系统,该装置包括射流器、气体罐、泵体和反应池;射流器包括进水口、进气口和出水口,射流器的出水口通过输气管与反应池连接,输气管的出口位于反应池的底部;气体罐包括出气口,出气口与射流器的进气口连通;泵体包括出水口,泵体的出水口与射流器的进水口连接。本实用新型实技术方案中,通过射流器向反应池内加入气体,利用气体上浮,将悬浮杂质/污泥带至反应池的水面,再通过污泥处理设备对反应池水面的杂质/污泥进行处理,进而达到对原水(废水)进行深度处理效果。采用射流器加气的方式,为纯机械结构,无需驱动装置,其具备结构简单、成本低和故障率低的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种污水处理进气装置及污水处理系统。
背景技术
污水排放导致水资源、生活环境受到了严重污染,为了阻止这种现象的恶化,水处理行业研制了多款水处理设备,使其应用在人们生产生活污水治理中。
水处理中的气浮法,是在水中形成高度分散的微小气泡,粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒,形成水-气-颗粒三相混合体系,颗粒粘附气泡后,形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面。
现有的水处理过程中,一般通过溶气泵向反应池中通入气体,从而完成气浮去除杂质。但是,采用溶气泵供气的方式,导致水处理设备的结构复杂,成本高及故障率高。
实用新型内容
为解决现有技术中存在的至少以上技术问题,本实用新型实施例提供了一种污水处理进气装置及污水处理系统。
本实用新型实施例一方面提供一种污水处理进气装置,包括射流器、气体罐、泵体和反应池;所述射流器包括进水口、进气口和出水口,所述射流器的出水口通过输气管与所述反应池连接,所述输气管的出口位于所述反应池的底部;所述气体罐包括出气口,所述出气口与所述射流器的进气口连通;所述泵体包括出水口,所述泵体的出水口与所述射流器的进水口连接。
在一些实施例中,还包括刮泥机;所述刮泥机设于所述反应池的顶部,所述刮泥机包括用于将所述反应池顶部的污泥刮入污泥处理装置的刮泥板。
在一些实施例中,所述气体罐为臭氧罐。
在一些实施例中,所述药剂罐的出气口与所述射流器的进气口之间设有阀门和/或第一电控阀。
在一些实施例中,所述反应池包括清水区,所述泵体的进水口与所述清水区连通。
在一些实施例中,所述泵体的出水口与所述射流器的进水口之间设有第二电控阀。
在一些实施例中,所述泵体的出水口与所述第二电控阀之间设有三通;所述三通的第一端口与所述第二出水口连接,第二端口与所述射流器的进水口连接,第三端口连接排放管,所述排放管上设有第三电控阀。
在一些实施例中,还包括至少一个药剂罐;所述药剂罐的出药口连接有出药管,所述气体罐的出气口连接出气管,所述出药管和所述出气管连接汇集管,所述汇集管与所述射流器的进气口连接。
在一些实施例中,还包括控制器,所述控制器与所述第一电控阀、第二电控阀和第三电控阀连接。
本实用新型实施例另一方面提供一种污水处理系统,包括上述污水处理进气装置。
本实用新型实施例提供的一种污水处理进气装置及污水处理系统,通过射流器向反应池内加入气体,例如,加入臭氧,利用气体上浮,将悬浮杂质/污泥带至反应池的水面,再通过污泥处理设备对反应池水面的杂质/污泥进行处理,进而达到对原水(废水)进行深度处理效果。采用射流器加气的方式,为纯机械结构,无需驱动装置,其具备结构简单、成本低和故障率低的优点。
附图说明
通过参考附图阅读下文的详细描述,本实用新型示例性实施方式的上述以及其他目的、特征和优点将变得易于理解。在附图中,以示例性而非限制性的方式示出了本实用新型的若干实施方式,其中:
在附图中,相同或对应的标号表示相同或对应的部分。
图1为本实用新型实施例一种污水处理进气装置的示意图一;
图2为本实用新型实施例一种污水处理进气装置的示意图二;
图3为本实用新型实施例一种污水处理系统的示意图三。
图中:
1:射流器;2:药剂罐;3:泵体;4:反应池;5:出药管;6:汇集管;7:阀门;8:第一电控阀;9:清水区;10:第二电控阀;11:气体罐;12:出气管;13:三通;14:排放管;15:第三电控阀;16:取样口;17:刮泥机;18:污泥池。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,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,而非全部实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域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。
如图1所示,本实用新型提供的一种污水处理进气装置,包括射流器1、气体罐11、泵体3和反应池4;射流器1包括进水口、进气口和出水口,射流器1的出水口通过输气管与反应池4连接,输气管的出口位于反应池4的底部;气体罐11包括出气口,出气口与进气口连通;泵体3包括出水口,泵体3的出水口与射流器1的进水口连接。
在气体通入反应池4的内部,例如,在反应池4内部的底部位置。气体的密度小,因此,气体会上浮,在气体上浮的过程中,气体使悬浮在废水中的杂质上浮至反应池4的表面,然后,再对反应池4表面的杂质/污泥进行处理。
例如,气体罐11中可通入任意可上浮的气体。例如,向反应池4内通入臭氧。臭氧具有氧化能力强,反应速度快,使用方便(包括臭氧的制造,输出和投配等),不产生二次污染等优点。例如,进气装置包括多个气体罐11,多个气体罐11的出气口通过管路连接至汇集管6,然后通过汇集管6再与射流器1的进气口连接。
在一些实施例中,射流器1工作时,利用流体传递能量和质量,射流器1本身不设置驱动部件。射流器1由喷嘴、吸入室、扩压管三部分组成,进水口与喷嘴连接,进气口与吸入室连接,扩压管与出水口连接。泵体3的出水口输送具有一定压力的工作流体,通过喷嘴高速喷出,使压力能转化速度能,在喷嘴出口区域形成真空,从而将被抽介质(即气体)吸出,两股介质(即气体和水)在扩压管内进行混合及能量交换,并使速度能还原成压力能,最后以高于大气压力而排出,排出的气体和水进入反应池4。
在一些实施例中,污水处理进气装置还包括刮泥机17;刮泥机17设于反应池4的顶部,刮泥机17包括用于将反应池4顶部的污泥刮入污泥池18的刮泥板。通过刮泥板在反应池4的顶部操作,将反应池4顶部的污泥刮入污泥处理装置(污泥池18)中,在污泥处理装置中,污泥池18包括上下两层空间。例如,通过中层格网将污泥池18分为上下两层,刮泥机17的刮板将反应池4顶部的污泥刮至污泥池18的上层,污泥中的水落入下层空间。
例如,在污泥池18的上层空间内还包括烘干和/或通风结构,通过对上层空间内的污泥进行加热烘干和/或通风处理可加快污泥的快速处理。例如,在污泥池18的上层空间内设置电热丝和/或风扇。例如,将污泥池18下层空间收集到的水输送至反应池4的清水区9,用作水的循环处理。
在一些实施例中,污水处理过程中,按照设定的需求,定时定量的向反应池4内通入气体,因此,在出气口与进气口之间设置阀门7和/或第一电控阀8。例如,阀门7在气体罐11非使用时常闭,使用时则常开,而第一电控阀8则为常闭,需要输送气体时,电动控制第一电控阀8的开启或关闭,以及开启/关闭的时长,进而完成通气的设定要求。
在一些实施例中,泵体3的进水口与清水区9连通。清水区9内的水为进行污水处理后的水,污水处理过程中,清水区9内的水需要循环多次处理,通过泵体3完成清水区9内水的循环操作。将泵体3的进水口与清水区9联通,即实现了清水区9内水的循环处理,还可利用清水区9内的水作为射流器1的动力源。例如,在清水区9还外接管路,通过外接管路可向清水区9内输送自来水,污水处理前期,在反应池4的清水区9内没有过滤的水,可预先加入自来水用于向射流器1输送流体,当清水区9内满足水量需求后,则可不再加入自来水。
在一些实施例中,泵体3的出水口与射流器1的进水口之间设有第二电控阀10。污水处理过程中,通过调控第一电控阀8可开关气体罐11的工作状态,而调控第二电控阀10则可开关射流器1的工作状态。
例如,第二电控阀10开启可进行循环水操作,并且/或者加气操作,第二电控阀10关闭,则停止循环水,进行水处理反应,或者,进行处理水排出操作。例如,泵体3的出水口与第二电控阀10之间设有三通13;三通13的第一端口与第二出水口连接,第二端口与射流器1的进水口连接,第三端口连接排放管14,排放管14上设有第三电控阀15。在第二电控阀10关闭的情况下,开启第三电控阀15,泵体3可输出处理水。
例如,第三电控阀15与三通13之间设有取样口16。在第二电控阀10关闭时,开启第三电控阀15之前,可通过取样口16预先对处理水进行取样,若取样的水满足排出标准,则可开启第三电控阀15。
在一些实施例中,污水处理进气装置还包括至少一个药剂罐2;药剂罐2的出药口连接有出药管5,气体罐11的出气口连接出气管12,出药管5和出气管12连接汇集管6,汇集管6与进气口连接。在污水处理过程中,不仅需要加气进行污水的深度处理,还需要向反应池4中加入各种药剂,例如,加入絮凝剂、助凝剂或调理剂等。通过药剂加快污水处理速度或处理效果。其中,药剂罐2与气体罐11共用一个射流器1,药剂与气体在汇集管6中接触/混合,共同通过进气口进入射流器1,然后,再通过射流器1共同进入反应池4。
在一些实施例中,污水处理进气装置还包括控制器,控制器与第一电控阀8、第二电控阀10和第三电控阀15连接。例如,在反应池4中设置传感器,通过传感器实时检测池内的水质,然后,可根据水质情况选择加入气体和/或药剂。也即利用控制器对加气装置进行自动化加气控制。
如图3所示,本实用新型实施例提供一种污水处理系统,包括上述污水处理进气装置。污水处理进气装置通过射流器1向反应池4内加入气体,例如,加入臭氧,利用气体上浮,将悬浮杂质/污泥带至反应池4的水面,再通过污泥处理设备对反应池4水面的杂质/污泥进行处理,进而达到对原水(废水)进行深度处理效果。采用射流器1加气的方式,为纯机械结构,无需驱动装置,其具备结构简单、成本低和故障率低的优点。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
以上,仅为本实用新型的具体实施方式,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,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种污水处理进气装置,其特征在于,包括射流器(1)、气体罐(11)、泵体(3)和反应池(4);
所述射流器(1)包括进水口、进气口和出水口,所述射流器(1)的出水口通过输气管与所述反应池(4)连接,所述输气管的出口位于所述反应池(4)的底部;
所述气体罐(11)包括出气口,所述出气口与所述射流器(1)的进气口连通;
所述泵体(3)包括出水口,所述泵体(3)的出水口与所述射流器(1)的进水口连接。
2.根据权利要求1所述的污水处理进气装置,其特征在于,还包括刮泥机(17);
所述刮泥机(17)设于所述反应池(4)的顶部,所述刮泥机(17)包括用于将所述反应池(4)顶部的污泥刮入污泥处理装置的刮泥板。
3.根据权利要求1所述的污水处理进气装置,其特征在于,所述气体罐(11)为臭氧罐。
4.根据权利要求1所述的污水处理进气装置,其特征在于,所述气体罐(11)的出气口与所述射流器(1)的进气口之间设有阀门(7)和/或第一电控阀(8)。
5.根据权利要求1所述的污水处理进气装置,其特征在于,所述反应池(4)包括清水区(9),所述泵体(3)的进水口与所述清水区(9)连通。
6.根据权利要求4所述的污水处理进气装置,其特征在于,所述泵体(3)的出水口与所述射流器(1)的进水口之间设有第二电控阀(10)。
7.根据权利要求6所述的污水处理进气装置,其特征在于,所述泵体(3)的出水口与所述第二电控阀(10)之间设有三通(13);
所述三通(13)的第一端口与所述泵体(3)的出水口连接,第二端口与所述射流器(1)的进水口连接,第三端口连接排放管(14),所述排放管(14)上设有第三电控阀(15)。
8.根据权利要求1所述的污水处理进气装置,其特征在于,还包括至少一个药剂罐(2);
所述药剂罐(2)的出药口连接有出药管(5),所述气体罐(11)的出气口连接出气管(12),所述出药管(5)和所述出气管(12)连接汇集管(6),所述汇集管(6)与所述射流器(1)的进气口连接。
9.根据权利要求7所述的污水处理进气装置,其特征在于,还包括控制器,所述控制器与所述第一电控阀(8)、第二电控阀(10)和第三电控阀(15)连接。
10.一种污水处理系统,其特征在于,包括如权利要求1至9中任一项所述的污水处理进气装置。
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CN202220160959.1U CN218261994U (zh) | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 污水处理进气装置及污水处理系统 |
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