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用于污水處理的絮凝池的制作方法

文檔序號:10125055閱讀:769來源:國知局
用于污水處理的絮凝池的制作方法
【技術領域】
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[0001]本實用新型涉及污水處理技術領域,特別涉及一種用于污水處理的絮凝池。
【背景技術】
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[0002]在污水處理工藝中,需要將混凝劑、絮凝劑、助凝劑等加入到污水中進行物理化學反應,形成沉淀物。研究表明溫度對反應及絮凝的影響比較顯著,綜合來看,水溫在27?30°C時,對SS、B0D5、COD、NH3-N、TP的去除率最優(yōu),水溫低于20°C時去除率明顯較低。
[0003]對于活性污泥法處理污水,活性污泥的粒度、表面電荷、密度和微生物組分受運行溫度的影響較大,從而也會對活性污泥脫水性能、沉降性產生影響。研究表明,在常溫條件下運行時,影響污泥比阻的主要因素是活性污泥的顆粒大??;在溫度較低的運行條件下,影響污泥比阻的主要因素是活性污泥的顆粒密度。低溫(小于20°C )條件下會產生大量絲狀菌,使污泥絮體疏松、密度減小,進一步導致污泥比阻和沉降指數(shù)增大。
[0004]溫度影響微生物的增長數(shù)量和增長速率,從而影響污染物的去除率。在適宜的溫度范圍內,溫度提高10°c,可使微生物加速生長1倍。
[0005]在絮凝劑的使用過程中有些常常達不到預期的最佳效果,也就說沒有最大的發(fā)揮絮凝的作用,其原因主要有溫度的影響、水體PH值的影響、絮凝劑投加量的影響、攪拌速度和時間的影響等等。
[0006]不同種類的絮凝劑對膠體的凝聚能力是不同的。提高絮凝劑用量,可以改善水的絮凝效果,但是當絮凝劑用量超過一定數(shù)值后,水中膠體則由原來帶負電荷轉變?yōu)閹д姾?所謂“超荷狀態(tài)”),由于絮凝劑膠體“同性相斥”,會使已“脫穩(wěn)”的膠體又重新獲得穩(wěn)定,因而絮凝效果顯著變壞。
[0007]水溫對絮凝效果的影響,一般來講,隨著水溫的降低,絮凝劑的水解速度緩慢,顆粒的“布朗運動”強度也減弱,形成絮凝物所需時間增長;另外低溫下形成的絮凝物細而松散,澄清效果變差。
[0008]通常情況下水溫升高絮凝效果則會提高,在低溫條件下,必須增加絮凝劑用量。另一方面,水溫過高,形成的絮凝體細小,污泥含水率增大,難以處理。所以,水溫過高或過低對絮凝均不利。一般水溫條件宜控制在20_30°C。
[0009]由此可見,絮凝劑的絮凝過程是復雜的物理化學作用的結果,把握好溫度的高低,以便發(fā)揮最優(yōu)絮凝效果,創(chuàng)造更大的使用效益。
[0010]對于西北地區(qū)來說,全年早晚溫差大,晴天多日照充足,冬季寒冷,如果能充分利用太陽能提高污水處理的水溫,處理效果會有明顯提升,同時提高處理量,減少藥劑的投放。

【發(fā)明內容】

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[0011]鑒于此,有必要設計一種能夠地域自然資源提高污水溫度的用于污水處理的絮凝池。
[0012]一種用于污水處理的絮凝池,包括:池體、折流板、進水管、出水管、推進器、太陽能換熱器;池體上部敞口,在池體一個端壁上部設有進水管,池體另一個端壁上部設有出水管;在池體內設有與端壁平行的折流板,折流板為三塊,三塊折流板將池體沿長度方向分隔為四段,折流板側沿與池體內壁相接,前后兩塊折流板上沿與池體上沿齊平,前后兩塊折流板下沿與池底面之間留有空隙,中部折流板上沿低于池體上沿,中部折流板下沿與池底相接;在池體側壁上裝有太陽能換熱器,太陽能換熱器的吸熱部固定在側壁外側,太陽能換熱器的放熱部固定在側壁內側,吸熱部和放熱部通過管路連接;在被折流板分隔的每段池體內的底部設有推進器。推進器為由電機帶動的螺旋槳,在本實用新型中,推進器不但用于混合投放到污水中的藥劑,使接觸、反應更充分,同時其還起到將放熱部側的高溫污水與遠離該側的低溫污水混合換熱。
[0013]優(yōu)選的,太陽能換熱器的吸熱部為真空管吸熱部件,吸熱部和放熱部分別在它們的頂部和底部聯(lián)通。當吸熱部內的換熱介質吸收熱量后,溫度升高,密度減小,高溫換熱介質向上運動進入放熱部頂端,而比重大的低溫換熱介質從放熱部底端流入吸熱部,從而形成循環(huán)。
[0014]優(yōu)選的,太陽能換熱器設置在池體的一個側壁上,制造最為經濟,在設計施工時需要將該側壁面南。
[0015]優(yōu)選的,用于污水處理的絮凝池還包括光反射鍋,光反射鍋其內壁為拋物面,光反射鍋將太陽光匯聚到太陽能換熱器的吸熱部上。通過光反射鍋可以利用更多的太陽輻射,使換熱效率更高,溫度也更高。
[0016]優(yōu)選的,與太陽能換熱器配合的光反射鍋為多個。西北地廣人稀,并且污水處理廠一般建在郊外,使用光反射鍋陣列來進行光熱轉換在提高效率的同時并不會造成土地的浪費。
[0017]本實用新型優(yōu)化了反應池的設計,在其上設有太陽能換熱器以適應地區(qū)氣候,利用自然資源提高反應效率和效果。
【附圖說明】
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[0018]附圖1是一幅較佳實施方式的用于污水處理的絮凝池的立體示意圖。
[0019]附圖2是一幅較佳實施方式的用于污水處理的絮凝池另一角度的立體示意圖。
[0020]附圖3是一幅較佳實施方式的用于污水處理的絮凝池的側視示意圖。
[0021]圖中:池體1、折流板2、進水管3、出水管4、端壁11、端壁11'、吸熱部61、放熱部62、光反射鍋7。
【具體實施方式】
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[0022]如圖1?圖3所示,一種用于污水處理的絮凝池,包括:池體1、折流板2、進水管3、出水管4、推進器(未圖示)、太陽能換熱器;池體1上部敞口,在池體1 一個端壁11上部設有進水管3,池體1另一個端壁11'上部設有出水管4 ;在池體內設有與端壁平行的折流板,折流板為三塊,三塊折流板將池體沿長度方向分隔為四段,折流板側沿與池體內壁相接,前后兩塊折流板上沿與池體上沿齊平,前后兩塊折流板下沿與池底面之間留有空隙,中部折流板上沿低于池體上沿,中部折流板下沿與池底相接;在池體1側壁上裝有太陽能換熱器,太陽能換熱器的吸熱部61固定在側壁外側,太陽能換熱器的放熱部62固定在側壁內側,吸熱部61和放熱部62通過管路連接;在被折流板分隔的每段池體內的底部設有推進器。推進器為由電機帶動的螺旋槳,在本實用新型中,推進器不但用于混合投放到污水中的藥劑,使接觸、反應更充分,同時其還起到將放熱部61側的高溫污水與遠離該側的低溫污水混合換熱。
[0023]在本實施方式中,太陽能換熱器的吸熱部61為真空管吸熱部件,吸熱部61和放熱部62分別在它們的頂部和底部聯(lián)通。當吸熱部61內的換熱介質吸收熱量后,溫度升高,密度減小,高溫換熱介質向上運動進入放熱部62頂端,而比重大的低溫換熱介質從放熱部62底端流入吸熱部61,從而形成循環(huán)。
[0024]在本實施方式中,太陽能換熱器設置在池體1的一個側壁上,制造最為經濟,在設計施工時需要將該側壁面南。
[0025]如附圖3所示,在本實施方式中,用于污水處理的絮凝池還包括光反射鍋7,光反射鍋7其內壁為拋物面,光反射鍋7將太陽光匯聚到太陽能換熱器的吸熱部61上。通過光反射鍋7可以利用更多的太陽輻射,使換熱效率更高,溫度也更高。
[0026]在本實施方式中,與太陽能換熱器配合的光反射鍋7為多個。西北地廣人稀,并且污水處理廠一般建在郊外,使用光反射鍋7陣列來進行光熱轉換在提高效率的同時并不會造成土地的浪費。
【主權項】
1.一種用于污水處理的絮凝池,其特征在于:包括:池體、折流板、進水管、出水管、推進器、太陽能換熱器;池體上部敞口,在池體一個端壁上部設有進水管,池體另一個端壁上部設有出水管;在池體內設有與端壁平行的折流板,折流板為三塊,三塊折流板將池體沿長度方向分隔為四段,折流板側沿與池體內壁相接,前后兩塊折流板上沿與池體上沿齊平,前后兩塊折流板下沿與池底面之間留有空隙,中部折流板上沿低于池體上沿,中部折流板下沿與池底相接;在池體側壁上裝有太陽能換熱器,太陽能換熱器的吸熱部固定在側壁外側,太陽能換熱器的放熱部固定在側壁內側,吸熱部和放熱部通過管路連接;在被折流板分隔的每段池體內的底部設有推進器。2.如權利要求1所述的用于污水處理的絮凝池,其特征在于:太陽能換熱器的吸熱部為真空管吸熱部件,吸熱部和放熱部分別在它們的頂部和底部聯(lián)通。3.如權利要求1所述的用于污水處理的絮凝池,其特征在于:太陽能換熱器設置在池體的一個側壁上。4.如權利要求1?3任意一項所述的用于污水處理的絮凝池,其特征在于:用于污水處理的絮凝池還包括光反射鍋,光反射鍋其內壁為拋物面,光反射鍋將太陽光匯聚到太陽能換熱器的吸熱部上。5.如權利要求4所述的用于污水處理的絮凝池,其特征在于:與太陽能換熱器配合的光反射鍋為多個。
【專利摘要】一種用于污水處理的絮凝池,包括:池體、折流板、進水管、出水管、推進器、太陽能換熱器;在池體一個端壁上部設有進水管,池體另一個端壁上部設有出水管;在池體內設有與端壁平行的折流板,折流板為三塊,三塊折流板將池體沿長度方向分隔為四段,折流板側沿與池體內壁相接;在池體側壁上裝有太陽能換熱器,太陽能換熱器的吸熱部固定在側壁外側,太陽能換熱器的放熱部固定在側壁內側,吸熱部和放熱部通過管路連接;在被折流板分隔的每段池體內的底部設有推進器。本實用新型優(yōu)化了反應池的設計,在其上設有太陽能換熱器以適應地區(qū)氣候,利用自然資源提高反應效率和效果。
【IPC分類】F24J2/12, F24J2/00, C02F1/52
【公開號】CN205035131
【申請?zhí)枴緾N201520475774
【發(fā)明人】蔣志平, 姜繼, 楊學文
【申請人】江蘇綠川環(huán)保科技有限公司
【公開日】2016年2月17日
【申請日】2015年7月4日
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