一种高效旋流污水净化器[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201610508172.9
(22)申请日 2016.07.01
(71)申请人 江苏巨昌环保集团有限公司
地址 214212 江苏省无锡市宜兴市万石工
业园区茶亭路9号
(72)发明人 丁俊 邱筱 杨巨仙 
(74)专利代理机构 南京天华专利代理有限责任
公司 32218
代理人 李德溅 夏平
(51)Int.Cl.
C02F  9/04(2006.01)
(54)发明名称
一种高效旋流污水净化
(57)摘要
本发明公开了一种高效旋流污水净化器,包
括罐体(1),所述罐体(1)的内腔上部设有与污水
管(2)相连通的旋流离心分离区(3),旋流离心分
离区(3)的上方设有动态沉降区(4)且其外侧设
有位于动态沉降区(4)正下方的污泥浓缩区(5),
经旋流分离后的污水经动态沉降区(4)分流后溢
流进入重心分离区(6)落入罐体(1)的底部,重心
分离区(6)的底部与动态过滤区(7)的下方相连65mn冷轧钢带
通使得经重心分离后的污水向上穿过动态过滤
区(7)后到达清水区(8)完成整个污水净化过程。
本发明将直流混凝、微絮凝造粒、离心分离、重力
分离、动态过滤及污泥浓缩等过程有机融合为一
体进行多级净化,实现了在线式快速连续高效处
理。权利要求书1页  说明书3页  附图1页CN 107555646 A 2018.01.09
C N  107555646
A
1.一种高效旋流污水净化器,包括罐体(1),其特征在于:所述罐体(1)的内腔上部设有与污水管(2)相连通的旋流离心分离区(3),旋流离心分离区(3)的上方设有动态沉降区(4)且其外侧设有位于动态沉降区(4)正下方的污泥浓缩区(5),经旋流分离后的污水经动态沉降区(4)分流后溢流进入重心分离区(6)落入罐体(1)的底部,重心分离区(6)的底部与动态过滤区(7)的下方相连通使得经重心分离后的污水在压强的作用下向上穿过动态过滤区
(7)后到达清水区(8)完成整个污水净化过程。
2.根据权利要求1所述的高效旋流污水净化器,其特征在于:所述的重心分离区(6)设置在罐体(1)的中部且重心分离区(6)的外侧从上至下依次设置动态沉降区(4)、旋流离心分离区(3)、清水区(8)和动态过滤区(7)。
3.根据权利要求1或2所述的高效旋流污水净化器,其特征在于:所述旋流离心分离区
(3)中的污水经旋流分离后到达动态沉淀区(4),使得一部分污泥和沙子在离心作用下到达动态沉淀区(4)后进入污泥浓缩区,而经旋流分离后的污水经动态沉淀区(4)分流后向上进
入溢流槽(9)进而进入与溢流槽
(9)相连通的重心分离区(6)中。4.根据权利要求1所述的高效旋流污水净化器,其特征在于:所述清水区(8)的上部设有排气管(10),且清水区(8)上设有清水出口(11)将净化后的清水排出。
5.根据权利要求1所述的高效旋流污水净化器,其特征在于:所述的动态过滤区(7)内采用的悬浮滤料比重比水轻。
6.根据权利要求1或5所述的高效旋流污水净化器,其特征在于:所述动态过滤区(7)的上方设有反冲洗排污管(12),反冲洗排污管(12)上部位于清水区(8)内且反冲洗排污管
(12)的出水口向下正对动态过滤区(7)设置以对动态过滤区(7)进行反冲洗。
7.根据权利要求1所述的高效旋流污水净化器,其特征在于:所述的污泥浓缩区(5)通过排泥管(13)将内部积累的浓缩污泥排放出罐体(1)外。
8.根据权利要求1所述的高效旋流污水净化器,其特征在于:所述的污水管(2)与混合器相连接使得进入罐体(1)内的污水已加药。
电磁
权 利 要 求 书1/1页CN 107555646 A
一种高效旋流污水净化器
书立技术领域
[0001]本发明涉及污水净化技术领域,具体地说是一种将直流混凝、微絮凝造粒、离心分离、重力分离、动态过滤及污泥浓缩等过程有机融合为一体且在同一罐体内完成废水的多级净化并实现了在线式快速连续高效处理的高效旋流污水净化器。
背景技术
[0002]现有的污水处理设备结构庞大、占地面积广且制造成本高。
发明内容delta并联机器人
[0003]本发明的目的是针对现有技术存在的问题,提供一种将直流混凝、微絮凝造粒、离心分离、重力分离、动态过滤及污泥浓缩等过程有机融合为一体且在同一罐体内完成废水的多级净化并实现了在线式快速连续高效处理的高效旋流污水净化器。
[0004]本发明的目的是通过以下技术方案解决的:
一种高效旋流污水净化器,包括罐体,其特征在于:所述罐体的内腔上部设有与污水管相连通的旋流离心分离区,旋流离心分离区的上方设有动态沉降区且其外侧设有位于动态沉降区正下方的污泥浓缩区,经旋流分离后的污水经动态沉降区分流后溢流进入重心分离区落入罐体的底部,重心分离区的底部与动态过滤区的下方相连通使得经重心分离后的污水在压强的作用下向上穿过动态过滤区后到达清水区完成整个污水净化过程。
[0005]所述的重心分离区设置在罐体的中部且重心分离区的外侧从上至下依次设置动态沉降区、旋流离心分离区、清水区和动态过滤区。
[0006]所述旋流离心分离区中的污水经旋流分离后到达动态沉淀区,使得一部分污泥和沙子在离心作用下到达动态沉淀区后进入污泥浓缩区,而经旋流分离后的污水经动态沉淀区分流后向上进入溢流槽进而进入与溢流槽相连通的重心分离区中。
[0007]所述清水区的上部设有排气管,且清水区上设有清水出口将净化后的清水排出。[0008]所述的动态过滤区内采用的悬浮滤料比重比水轻。
[0009]所述动态过滤区的上方设有反冲洗排污管,反冲洗排污管上部位于清水区内且反冲洗排污管的出水口向下正对动态过滤区设置以对动态过滤区进行反冲洗。
[0010]所述的污泥浓缩区通过排泥管将内部积累的浓缩污泥排放出罐体外。
[0011]所述的污水管与混合器相连接使得进入罐体内的污水已加药。
[0012]本发明相比现有技术有如下优点:
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本发明通过在罐体的内腔上部设有与污水管相连通的旋流离心分离区,旋流离心分离区的上方设有动态沉降区且其外侧设有位于动态沉降区正下方的污泥浓缩区,经旋流分离后的污水经动态沉降区分流后溢流进入重心分离区落入罐体的底部,重心分离区的底部与动态过滤区的下方相连通使得经重心分离后的污水在压强的作用下向上穿过动态过滤区后到达清水区完成整个污水净化过程;该污水净化器将直流混凝、微絮凝造粒、离心分离、重力分离、动态过滤及污泥浓缩等过程有机融合为一体且在同一罐体内完成废水的多级净
化,实现了在线式快速连续高效处理。
[0013]本发明的污水净化器本身具有反应、聚凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列运行程序,可全部自动运行;污水净化器的设计处理能力为210m3/h、最大处理能力为250m3/h,悬浮物处理能力为原水≤3000mg/L、出水≤10mg/L;废水净化时间根据SS浓度不同一般只有20-30分钟,净化水可回用或排放,如果净化水用作城市洒水除尘用水,为确保净化水的水质,净化时间可选择为50分钟;具有占地面积小、设备维修量小、动力消耗低、运行费用低、过滤负荷低且过滤效率高的特点,反冲洗周期长(1-2次/月)且使得滤层不板结,设备基本在无压力状态下运行保证了
运行安全。
附图说明
[0014]附图1为本发明的高效旋流污水净化器结构示意图。
[0015]其中:1—罐体;2—污水管;3—旋流离心分离区;4—动态沉降区;5—污泥浓缩区;6—重心分离区;7—动态过滤区;8—清水区;9—溢流槽;10—排气管;11—清水出口;12—反冲洗排污管;13—排泥管。
具体实施方式
[0016]下面结合附图与实施例对本发明作进一步的说明。
[0017]如图1所示:一种高效旋流污水净化器,包括罐体1,在罐体1的内腔上部设有与污水管2相连通的旋流离心分离区3,污水管2与混合器相连接使得进入罐体1内的污水已加药,旋流离心分离区3的上方设有动态沉降区4且其外侧设有位于动态沉降区4正下方的污泥浓缩区5,旋流离心分离区3中的污水经旋流分离后到达动态沉淀区4,使得一部分污泥和沙子在离心作用下到达动态沉淀区4后进入污泥浓缩区5,污泥浓缩区5通过排泥管13将内部积累的浓缩污泥排放出罐体1外;而经旋流分离后的污水经动态沉淀区4分流后向上进入溢流槽9进而进入与溢流槽9相连通的重心分离区6中落入罐体1的底部,
重心分离区6的底部与动态过滤区7的下方相连通使得经重心分离后的污水在压强的作用下向上穿过动态过滤区7后到达清水区8完成整个污水净化过程。
[0018]上述各部分的具体分布为:重心分离区6设置在罐体1的中部且重心分离区6的外侧从上至下依次设置动态沉降区4、旋流离心分离区3、清水区8和动态过滤区7;另外在清水区8的上部设有排气管10且清水区8上设有清水出口11将净化后的清水排出;动态过滤区7内采用的悬浮滤料比重比水轻,在动态过滤区7的上方设有反冲洗排污管12,反冲洗排污管12上部位于清水区8内且反冲洗排污管12的出水口向下正对动态过滤区7设置以对动态过滤区7进行反冲洗,动态过滤区7中的滤料应不易堵塞,吸附的悬浮物微粒易脱落,反冲洗周期为1-2次/月,动态过滤区7应将不易下沉的漂浮物拦截,通过此段的水质应达到技术指标要求。
[0019]本发明的高效旋流污水净化器使用时,加药后的污水通过与混合器相连接的污水管2进入旋流离心分离区3内,旋流离心分离区3对污水进行旋流离心处理,旋流离心分离区3中的污水经旋流分离后到达动态沉淀区4,使得一部分污泥和沙子在离心作用下到达动态沉淀区4后进入污泥浓缩区5,污泥浓缩区5通过排泥管13将内部积累的浓缩污泥排放出罐体1外;而经旋流分离后的污水经动态沉淀区4分流后向上进入溢流槽9进而进入与溢流槽9
相连通的重心分离区6中落入罐体1的底部,重心分离区6的底部与动态过滤区7的下方相连通使得经重
心分离后的污水在压强的作用下向上穿过动态过滤区7后到达清水区8完成整个污水净化过程,净化后的清水通过清水出口11排出。上述过程中,通过离心分离和重力分离,绝大多数悬浮物在此部分被去除,而动态过滤区7能够将不易下沉的漂浮物拦截,通过动态过滤区7的水质应达到技术指标要求。
[0020]本发明通过在罐体1的内腔上部设有与污水管2相连通的旋流离心分离区3,旋流离心分离区3的上方设有动态沉降区4且其外侧设有位于动态沉降区4正下方的污泥浓缩区5,经旋流分离后的污水经动态沉降区4分流后溢流进入重心分离区6落入罐体1的底部,重心分离区6的底部与动态过滤区7的下方相连通使得经重心分离后的污水在压强的作用下向上穿过动态过滤区7后到达清水区8完成整个污水净化过程;该污水净化器将直流混凝、微絮凝造粒、离心分离、重力分离、动态过滤及污泥浓缩等过程有机融合为一体且在同一罐体内完成废水的多级净化,实现了在线式快速连续高效处理。该污水净化器本身具有反应、聚凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列运行程序,可全部自动运行;污水净化器的设计处理能力为210m3/h、最大处理能力为250m3/h,悬浮物处理能力为原水≤3000mg/L、出水≤10mg/L;废水净化时间根据SS浓度不同一般只有20-30分钟,净化水可回用或排放,如果净化水用作城市洒水除尘用水,为确保净化水的水质,净化时间可选择为50分钟;具有占地面积小、设备维修量小、动力消耗低、运行费用低、过滤负荷低且过滤效率高的特点,反冲洗周期长(1-2次/月)且使得滤层不板结,设备基本在无压力状态下运行保证了运行安全。
[0021]以上实施例仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提
夫妻草出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内;本发明未涉及的技术均可通过现有技术加以实现。

本文发布于:2024-09-22 12:30:02,感谢您对本站的认可!

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