CN220827321U - 一种节省能源的污水处理设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种节省能源的污水处理设备,包括:预处理箱、生物处理罐、混凝沉淀罐、消毒罐以及污泥发酵罐,预处理箱的上侧表面安装有污水进水管、进料罐一,预处理箱的前侧表面安装有污泥管一,预处理箱、生物处理罐、混凝沉淀罐、消毒罐以及污泥发酵罐内部均设置有容纳腔,预处理箱通过连接管一与生物处理罐相连接,生物处理罐通过连接管二与混凝沉淀罐相连接,与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:通过预处理箱可以将污水中的大颗粒物和悬浮物进行沉淀去除,以减轻后续处理单元的负荷,通过设置污泥发酵罐,通过利用污泥中的有机物质,实现能源的回收和再利用,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗。
Description
技术领域
本实用新型属于污水处理设备领域,特别涉及一种节省能源的污水处理设备。
背景技术
污水处理是指对生活污水、工业污水和农业污水等废水进行物理、化学和生物等多种技术手段的处理,以去除其中的污染物质,使其达到国家和地方规定的排放标准,或者可以安全回用的水质要求,如果无法对污泥进行有效的能源回收,从而导致能源浪费,污泥是在污水处理过程中沉淀和生物处理后产生的含有有机物、氮、磷等营养物质的固体废物,然而,目前很多污水处理设备仍采用传统的污泥处理方式,即通过浓缩、脱水和焚烧等方法处理污泥,这种方式并不能很好地利用污泥中的有机物和能源,污泥中的有机物质具有潜在的能源价值,可以通过进一步处理和利用转化为沼气或生物质能源等可再生能源,所以需要提出一种新的结构,用于解决上述技术问题。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种节省能源的污水处理设备,解决上述背景技术中提出的问题。
本实用新型通过以下的技术方案实现:一种节省能源的污水处理设备,包括:预处理箱、生物处理罐、混凝沉淀罐、消毒罐以及污泥发酵罐,所述预处理箱的上侧表面安装有污水进水管、进料罐一,所述预处理箱的前侧表面安装有污泥管一,所述预处理箱、生物处理罐、混凝沉淀罐、消毒罐以及污泥发酵罐内部均设置有容纳腔,所述预处理箱通过连接管一与生物处理罐相连接,所述生物处理罐通过连接管二与混凝沉淀罐相连接,所述混凝沉淀罐的上侧表面安装有搅拌件,所述混凝沉淀罐通过连接管三与消毒罐相连接,所述生物处理罐与混凝沉淀罐的上侧表面分别安装有进料罐二与进料罐三,所述生物处理罐与混凝沉淀罐的外侧表面分别安装有污泥管二与污泥管三,所述消毒罐的外侧表面以及上侧表面分别安装有出水管和臭氧发生器。
作为一优选的实施方式,所述污水进水管与预处理箱的连接处设置有密封圈,所述污水进水管远离预处理箱的一端与供污水装置相连接,所述进料罐一与污水处理箱的连接处设置有密封圈,所述进料罐一的外侧表面安装有阀门,所述进料罐一的内部设置有容纳腔且与预处理箱内部相通连接。
作为一优选的实施方式,所述进料罐一与进料罐二和进料罐三的结构相同,所述进料罐二与生物处理罐的连接处设置有密封圈,所述进料罐三与混凝沉淀罐的连接处设置有密封圈,所述预处理箱的上侧表面贯穿安装有连接管一,所述连接管一远离预处理箱的一端贯穿安装在生物处理罐的上侧表面。
作为一优选的实施方式,所述连接管一的外侧表面安装有泵机,所述泵机与连接管一相通连接,所述连接管一、连接管二以及连接管三结构相同,所述连接管一、连接管二以及连接管三的内部均安装有单向阀,所述连接管二贯穿安装在生物处理罐的上表面。
作为一优选的实施方式,所述连接管二远离生物处理罐贯穿安装在混凝沉淀罐的上侧表面,所述连接管三贯穿安装在混凝沉淀罐的上表面,所述连接管三远离混凝沉淀罐的一端贯穿安装在消毒罐的上表面,所述生物处理罐的外侧表面下侧边缘安装有污泥管二,所述混凝沉淀罐的外侧表面下侧安装有污泥管三,消毒罐时,通过臭氧发生器可以杀灭残留在水中的细菌和病原体。
作为一优选的实施方式,所述污泥管二与污泥管一和污泥管三的结构相同,所述污泥管一、污泥管二以及污泥管三的外侧表面均安装有阀门,所述污泥管一、污泥管二以及污泥管三均通过管道与污泥发酵罐的外侧表面相连接,所述管道与污泥发酵罐的连接处设置有泵机,所述污泥发酵罐的上侧表面安装有输气管,所述输气管的外侧表面安装有阀门,所述输气管远离污泥发酵罐的一端与沼气处理设备相连接,通过利用污泥中的有机物质,实现能源的回收和再利用,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗。
作为一优选的实施方式,所述搅拌件包括电机、转轴以及搅拌杆,所述电机的输出轴通过联轴器安装有转轴,所述转轴的外侧表面均匀的安装有多个搅拌杆,所述电机为三相异步电动机,所述电机通过电线与电源电性相连接。
作为一优选的实施方式,所述消毒罐的上侧表面安装有臭氧发生器,所述臭氧发生器通过电线与电源电性相连接,所述臭氧发生器的发生端设置在消毒罐的内部,所述消毒罐的上侧表面安装有增压泵,所述增压泵的增压端通过L形连接管与出水管相连接,所述出水管的内部设置有单向阀,所述出水管远离消毒罐的一端设置有ro反渗透膜。
作为一优选的实施方式,每个所述泵机均通过电线与电源电性相连接,每个所述阀门均为电磁阀。
采用了上述技术方案后,本实用新型的有益效果是:通过设置预处理箱、生物处理罐、混凝沉淀罐以及消毒罐,预处理箱与生物处理罐通过连接管一相连接,生物处理罐与混凝沉淀罐通过连接管二相连接,混凝沉淀罐与消毒罐通过连接管三相连接,预处理箱、生物处理罐与混凝沉淀罐的上侧表面分别安装有进料罐一、进料罐二以及进料罐三,预处理箱的上侧表面安装有污水进水管,且混凝沉淀罐的上侧表面安装有搅拌件,通过预处理箱可以将污水中的大颗粒物和悬浮物进行沉淀去除,以减轻后续处理单元的负荷,从而降低后续步骤的能源消耗,当进入到生物处理罐内部时,用户可以适应进料罐二添加生物试剂,对污水进行生物降解和处理,当进入到混凝沉淀罐时,通过进料罐三,进一步地去除水中的悬浮物和胶体物质,进入消毒罐时,通过臭氧发生器可以杀灭残留在水中的细菌和病原体,最后达到排放的目的。
通过设置污泥发酵罐,预处理箱、生物处理罐、混凝沉淀罐的外侧表面分别安装有污泥管一、污泥管二以及污泥管三,污泥管一、污泥管二以及污泥管三均通过管道与泵机和污泥发酵罐相通连接,污泥发酵罐的上侧表面安装有输气管,当污水处理完成后,将预处理箱、生物处理罐、混凝沉淀罐内部沉淀的污泥等杂物,通过泵机抽入到污泥发酵罐内部,然后对污泥进行发酵处理,使污泥发酵处沼气,然后沼气通过输气管进行处理后使用,沼气中含有丰富的甲烷,可以作为可再生能源供应给设备运行或其他用途,通过利用污泥中的有机物质,实现能源的回收和再利用,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型一种节省能源的污水处理设备的整体结构示意图。
图2为本实用新型一种节省能源的污水处理设备的搅拌件的示意图。
图3为本实用新型一种节省能源的污水处理设备的污泥发酵罐的示意图。
图中,100-预处理箱、110-进料罐一、120-污水进水管、130-污泥管一、140-连接管一;
200-生物处理罐、210-进料罐二、220-污泥管二、230-连接管二;
300-混凝沉淀罐、310-进料罐三、320-污泥管三、340-连接管三、350-搅拌件、351-电机、352-转轴、353-搅拌杆;
400-消毒罐、410-臭氧发生器、420-增压泵、430-出水管;
500-污泥发酵罐、510-输气管、520-管道。
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作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。
请参阅图1至图3,本实用新型提供一种技术方案:一种节省能源的污水处理设备,包括:预处理箱100、生物处理罐200、混凝沉淀罐300、消毒罐以及污泥发酵罐500,预处理箱100的上侧表面安装有污水进水管120、进料罐一110,预处理箱100的前侧表面安装有污泥管一130,预处理箱100、生物处理罐200、混凝沉淀罐300、消毒罐以及污泥发酵罐500内部均设置有容纳腔,预处理箱100通过连接管一140与生物处理罐200相连接,生物处理罐200通过连接管二230与混凝沉淀罐300相连接,混凝沉淀罐300的上侧表面安装有搅拌件350,混凝沉淀罐300通过连接管三与消毒罐相连接,生物处理罐200与混凝沉淀罐300的上侧表面分别安装有进料罐二310210与进料罐三310,生物处理罐200与混凝沉淀罐300的外侧表面分别安装有污泥管二220与污泥管三320,消毒罐的外侧表面以及上侧表面分别安装有出水管430和臭氧发生器410。
作为本实用新型的一个实施例:污水进水管120与预处理箱100的连接处设置有密封圈,污水进水管120远离预处理箱100的一端与供污水装置相连接,进料罐一110与污水处理箱的连接处设置有密封圈,进料罐一110的外侧表面安装有阀门,进料罐一110的内部设置有容纳腔且与预处理箱100内部相通连接。
进料罐一110与进料罐二310210和进料罐三310的结构相同,进料罐二310210与生物处理罐200的连接处设置有密封圈,进料罐三310与混凝沉淀罐300的连接处设置有密封圈,预处理箱100的上侧表面贯穿安装有连接管一140,连接管一140远离预处理箱100的一端贯穿安装在生物处理罐200的上侧表面。
连接管一140的外侧表面安装有泵机,泵机与连接管一140相通连接,连接管一140、连接管二230以及连接管三结构相同,连接管一140、连接管二230以及连接管三的内部均安装有单向阀,连接管二230贯穿安装在生物处理罐200的上表面。
连接管二230远离生物处理罐200贯穿安装在混凝沉淀罐300的上侧表面,连接管三贯穿安装在混凝沉淀罐300的上表面,连接管三远离混凝沉淀罐300的一端贯穿安装在消毒罐的上表面,生物处理罐200的外侧表面下侧边缘安装有污泥管二220,混凝沉淀罐300的外侧表面下侧安装有污泥管三320;
在使用的时候,用户首先通过污水进水管120将污水注入到预处理箱100内部,然后通过进料罐一110往预处理箱100内部注入絮凝剂,然后使污水中的大颗粒物和悬浮物沉淀到预处理箱100的底部,沉淀一段时间后用户启动连接管一140外侧表面的泵机,将预处理箱100内部上层的污水抽入到生物处理罐200内部,然后通过进料罐二310210往生物处理罐200内部注入生物试剂,然后通过生物试剂将生物处理罐200内部的污水进行生物分解,然后通过连接管二230外侧表面泵机,将生物处理罐200内部污水抽入到混凝沉淀罐300内部,然后通过进料罐三310再次添加混凝剂(混凝剂包括铝盐、铁盐等),然后启动电机351,电机351转动带动转轴352和搅拌杆353转动,对污水和混凝剂进行混合,然后停止电机351转动,使混凝剂与污水混合发生反应,然后进一步的对污水中的的悬浮物和胶体物质进行去除,然后启动连接管三外侧表面的泵机,将混凝沉淀罐300内部上层的污水抽入到消毒罐内部,然后启动臭氧发生器410,对消毒罐内部的污水进行臭氧消毒,然后打开出水管430外侧表面的阀门和消毒罐上侧表面的泵机,使消毒罐内部的污水通过出水管430和ro反渗透膜排出,从而达到排放标准,多个步骤对污水处理,减缓了对能源的消耗,方便使用。
作为本实用新型的一个实施例:污泥管二220与污泥管一130和污泥管三320的结构相同,污泥管一130、污泥管二220以及污泥管三320的外侧表面均安装有阀门,污泥管一130、污泥管二220以及污泥管三320均通过管道520与污泥发酵罐500的外侧表面相连接,管道520与污泥发酵罐500的连接处设置有泵机,污泥发酵罐500的上侧表面安装有输气管510,输气管510的外侧表面安装有阀门,输气管510远离污泥发酵罐500的一端与沼气处理设备相连接;
在使用的时候,预处理箱100、生物处理罐200、混凝沉淀罐300内部底部会有沉淀过后的杂质和污泥,此时用户可以启动管道520外侧表面的泵机,泵机通过污泥管一130、污泥管二220以及污泥管三320分别将预处理箱100、生物处理罐200以及混凝沉淀罐300内部底部的污泥抽入到污泥发酵罐500内部,然后污泥发酵罐500内部的污泥进行厌氧发酵,使其产生沼气,然后打开输气管510外侧表面阀门,将沼气进行输出处理使用,沼气中含有丰富的甲烷,可以作为可再生能源供应给设备运行或其他用途,通过利用污泥中的有机物质,实现能源的回收和再利用,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗。
搅拌件350包括电机351、转轴352以及搅拌杆353,电机351的输出轴通过联轴器安装有转轴352,转轴352的外侧表面均匀的安装有多个搅拌杆353,电机351为三相异步电动机,电机351通过电线与电源电性相连接。
消毒罐的上侧表面安装有臭氧发生器410,臭氧发生器410通过电线与电源电性相连接,臭氧发生器410的发生端设置在消毒罐的内部,消毒罐的上侧表面安装有增压泵420,增压泵420的增压端通过L形连接管与出水管430相连接,出水管430的内部设置有单向阀,出水管430远离消毒罐的一端设置有ro反渗透膜。
每个泵机均通过电线与电源电性相连接,每个阀门均为电磁阀。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,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 (9)
1.一种节省能源的污水处理设备,包括:预处理箱(100)、生物处理罐(200)、混凝沉淀罐(300)、消毒罐(400)以及污泥发酵罐(500),其特征在于,所述预处理箱(100)的上侧表面安装有污水进水管(120)、进料罐一(110),所述预处理箱(100)的前侧表面安装有污泥管一(130),所述预处理箱(100)、生物处理罐(200)、混凝沉淀罐(300)、消毒罐(400)以及污泥发酵罐(500)内部均设置有容纳腔;
所述预处理箱(100)通过连接管一(140)与生物处理罐(200)相连接,所述生物处理罐(200)通过连接管二(230)与混凝沉淀罐(300)相连接,所述混凝沉淀罐(300)的上侧表面安装有搅拌件(350),所述混凝沉淀罐(300)通过连接管三(340)与消毒罐(400)相连接;
所述生物处理罐(200)与混凝沉淀罐(300)的上侧表面分别安装有进料罐二(210)与进料罐三(310),所述生物处理罐(200)与混凝沉淀罐(300)的外侧表面分别安装有污泥管二(220)与污泥管三(320),所述消毒罐(400)的外侧表面以及上侧表面分别安装有出水管(430)和臭氧发生器(410)。
2.如权利要求1所述的一种节省能源的污水处理设备,其特征在于:所述污水进水管(120)与预处理箱(100)的连接处设置有密封圈,所述污水进水管(120)远离预处理箱(100)的一端与供污水装置相连接,所述进料罐一(110)与污水处理箱的连接处设置有密封圈,所述进料罐一(110)的外侧表面安装有阀门,所述进料罐一(110)的内部设置有容纳腔且与预处理箱(100)内部相通连接。
3.如权利要求2所述的一种节省能源的污水处理设备,其特征在于:所述进料罐一(110)与进料罐二(210)和进料罐三(310)的结构相同,所述进料罐二(210)与生物处理罐(200)的连接处设置有密封圈,所述进料罐三(310)与混凝沉淀罐(300)的连接处设置有密封圈,所述预处理箱(100)的上侧表面贯穿安装有连接管一(140),所述连接管一(140)远离预处理箱(100)的一端贯穿安装在生物处理罐(200)的上侧表面。
4.如权利要求3所述的一种节省能源的污水处理设备,其特征在于:所述连接管一(140)的外侧表面安装有泵机,所述泵机与连接管一(140)相通连接,所述连接管一(140)、连接管二(230)以及连接管三(340)结构相同,所述连接管一(140)、连接管二(230)以及连接管三(340)的内部均安装有单向阀,所述连接管二(230)贯穿安装在生物处理罐(200)的上表面。
5.如权利要求4所述的一种节省能源的污水处理设备,其特征在于:所述连接管二(230)远离生物处理罐(200)贯穿安装在混凝沉淀罐(300)的上侧表面,所述连接管三(340)贯穿安装在混凝沉淀罐(300)的上表面,所述连接管三(340)远离混凝沉淀罐(300)的一端贯穿安装在消毒罐(400)的上表面,所述生物处理罐(200)的外侧表面下侧边缘安装有污泥管二(220),所述混凝沉淀罐(300)的外侧表面下侧安装有污泥管三(320)。
6.如权利要求5所述的一种节省能源的污水处理设备,其特征在于:所述污泥管二(220)与污泥管一(130)和污泥管三(320)的结构相同,所述污泥管一(130)、污泥管二(220)以及污泥管三(320)的外侧表面均安装有阀门,所述污泥管一(130)、污泥管二(220)以及污泥管三(320)均通过管道(520)与污泥发酵罐(500)的外侧表面相连接;
所述管道(520)与污泥发酵罐(500)的连接处设置有泵机,所述污泥发酵罐(500)的上侧表面安装有输气管(510),所述输气管(510)的外侧表面安装有阀门,所述输气管(510)远离污泥发酵罐(500)的一端与沼气处理设备相连接。
7.如权利要求1所述的一种节省能源的污水处理设备,其特征在于:所述搅拌件(350)包括电机(351)、转轴(352)以及搅拌杆(353),所述电机(351)的输出轴通过联轴器安装有转轴(352),所述转轴(352)的外侧表面均匀的安装有多个搅拌杆(353),所述电机(351)为三相异步电动机,所述电机(351)通过电线与电源电性相连接。
8.如权利要求7所述的一种节省能源的污水处理设备,其特征在于:所述消毒罐(400)的上侧表面安装有臭氧发生器(410),所述臭氧发生器(410)通过电线与电源电性相连接,所述臭氧发生器(410)的发生端设置在消毒罐(400)的内部;
所述消毒罐(400)的上侧表面安装有增压泵(420),所述增压泵(420)的增压端通过L形连接管与出水管(430)相连接,所述出水管(430)的内部设置有单向阀,所述出水管(430)远离消毒罐(400)的一端设置有ro反渗透膜。
9.如权利要求6所述的一种节省能源的污水处理设备,其特征在于:每个所述泵机均通过电线与电源电性相连接,每个所述阀门均为电磁阀。
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