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一种污水处理用混合装置

文献发布时间:2024-04-18 20:02:18


一种污水处理用混合装置

技术领域

本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种污水处理用混合装置。

背景技术

在化学工业生产过程中,或多或少会产生废水,而化工类的废水不同于生活污水,它的水质成分复杂,副产物多,因为是化学反应多,方向不稳定,就造成原料反应不完全,中间产物多,溶剂剩余量大,结构复杂,增加了废水的处理难度;

化学污水处理方法主要有:物理处理法、生物处理法和化学处理法,其中化学处理法是污水处理的重要方法之一,混凝处理法属于化学处理法其中之一,混凝处理即向水中投入一种化学药剂即混凝剂,这种药剂在水中中和杂质胶体和悬浮物就会产生混合凝聚,使小颗粒变成大颗粒而下沉;

目前的混凝处理为向污水加入一定量的聚丙烯酰胺絮凝剂,絮凝剂和水混合速度慢,污水处理效率低,且无法检测污水与絮凝剂的混合情况,降低了混合装置的实用性,该现象成为本领域人员亟待解决的问题。

发明内容

本发明的目的在于提供一种污水处理用混合装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种污水处理用混合装置,包括进水组件、药剂投放组件、搅拌组件、过滤组件、出水组件和控制系统,所述进水组件包括污水池、进水管和液体流量控制阀,所述药剂投放组件包括:溶解池、搅拌棒和进药管,所述搅拌组件包括:进药口、搅拌桶、搅拌轴、从动轴、盖板和底座,所述过滤组件包括出水口、过滤网和固定板,所述出水组件包括:出水管、电磁阀和净水池,所述控制系统包括:检测模块、运算模块和调控模块,所述检测模块用于检测污水絮凝后的絮凝团的容积,判断污水的絮凝效果,所述运算模块用于根据絮凝团的容积计算出污水的絮凝度,所述控模块用于根据污水的絮凝效果添加絮凝剂或者控制加热管加热水温;

本发明进一步说明,所述进水管水泵连接在污水池的内壁顶部,所述液体流量控制阀固定安装在进水管的管道上,所述液体流量控制阀用于控制污水的流量;

本发明进一步说明,所述搅拌棒设置在溶解池的内壁顶部,所述进药管固定安装在溶解池的底部;

本发明进一步说明,所述底座的顶部固定安装有若干支撑板,所述支撑板的顶部固定连接搅拌桶,所述搅拌桶的内部安装有加热管,所述进药口固定设在搅拌桶的顶部,所述盖板固定对称安装在搅拌桶的两侧,所述从动轴设置在搅拌桶的内部;

本发明进一步说明,所述从动轴的一端固定安装有固定座,所述从动轴的另一端套接有从动轮,所述从动轮的外部紧套有传动带,所述传动带的另一侧带连接主动轮,所述主动轮的内部卡套有主动轴,所述主动轴的一端连接电机;

本发明进一步说明,所述出水口固定设置在搅拌桶的底部,所述固定板套紧安装在出水口的底部,所述过滤网设在固定板上;

本发明进一步说明,所述出水管连接在出水口的底部,所述电磁阀固定安装在出水管的管道上,所述净水池固定设置在出水管的另一端;

本发明进一步说明,所述絮凝效果的判断方式为:絮凝度β值越大表示絮凝效果越好,当絮凝度β小于5时,操作人员向搅拌桶内部添加适当的絮凝剂溶解液,重复污水与絮凝剂溶解液的混合,提高污水的絮凝度。

与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:本发明,通过设置:

(1)采用电机控制的搅拌桶,通过带传动控制搅拌速度可以提高污水处理与絮凝剂的混合效率;

(2)在污水和絮凝剂溶解液混合之前,通过控制污水与絮凝剂溶解液的比例,提高污水絮凝的效果;

(3)设置检测模块,可以在污水与絮凝剂溶解液混合之后通过计算混凝度检测污水的絮凝效果。

附图说明

附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

图1是本发明的整体结构示意图;

图2是本发明的背面结构示意图;

图3是本发明的下轴侧结构示意图;

图4是本发明的搅拌区域结构示意图;

图5是本发明的区域A放大示意图;

图6是本发明的加热管结构示意图;

图中:1、污水池;2、进水管;3、液体流量控制阀;4、溶解池;5、搅拌棒;6、进药管;7、进药口;8、底座;9、电机;10、主动轴;11、主动轮;12、传动带;13、从动轮;14、从动轴;15、轴承座;16、盖板;17、搅拌桶;18、支撑板;19、搅拌轴;111、定位孔;112、搅拌杆;113、支撑板;114、搅拌块;20、加热管;21、弹簧阻尼器;22、检测仪;23、出水口;24、过滤网;25、出水管;26、电磁阀;27、净水池;28、固定座;29、固定板。

具体实施方式

以下结合较佳实施例及其附图对本发明技术方案作进一步非限制性的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-6,本发明提供技术方案:一种污水处理用混合装置,包括进水组件、药剂投放组件、搅拌组件、过滤组件、出水组件和控制系统,其特征在于:进水组件用于将污水排入至搅拌桶;药剂投放组件用于溶解药剂并将溶解后的药剂投放至搅拌桶;搅拌组件用于搅拌混合絮凝剂与污水;过滤组件用于过滤掉污水处理后的沉淀物;出水组件用于排出处理后的污水;控制系统用于控制各组件以及絮凝效果;

进水组件包括污水池1、进水管2和液体流量控制阀3,其中:进水管2水泵连接在污水池1的内壁顶部,液体流量控制阀3固定安装在进水管2的管道上,液体流量控制阀3用于控制污水的流量;药剂投放组件包括:溶解池4、搅拌棒5和进药管6,其中:搅拌棒5设置在溶解池4的内壁顶部,进药管6固定安装在溶解池4的底部,由于粉状聚丙烯酰胺絮凝剂不能直接投放进污水中,使用前必须先将它溶解于水,再用其水溶液处理污水,因此在本实施例中,操作人员先将固定量的粉状聚丙烯酰胺絮凝剂投放到溶解池4内部,利用搅拌棒5加速絮凝剂的溶解,当絮凝剂溶解为水溶液之后,再将溶解池底部盖板打开,使溶解后的絮凝剂流入进药管6,电源启动水泵,将污水池内的污水泵入进水管2内,液体流量控制阀6控制污水的流量,设定注入絮凝剂溶解液的流量为L,则相应注入50L的污水,当污水流量达到50L时,液体流量控制阀6自动关闭;

搅拌组件包括:进药口7、搅拌桶17、搅拌轴19、从动轴14、盖板16和底座8,其中:底座8的底部四周固定安装有弹簧阻尼器21,弹簧阻尼器21起到减震的作用,底座8的顶部固定安装有若干支撑板18,支撑板18的顶部固定连接搅拌桶17,搅拌桶17的内部安装有加热管20,加热管20外部连接电源,电源连接控制器,控制器控制加热管20加热,进药口7固定设在搅拌桶17的顶部,盖板16固定对称安装在搅拌桶17的两侧,从动轴14设置在搅拌桶17的内部,从动轴14的一端固定安装有固定座28,从动轴14的另一端套接有从动轮13,从动轮13的外部紧套有传动带12,传动带12的另一侧带连接主动轮11,主动轮11的内部卡套有主动轴10,主动轴10的一端连接电机9,电机9外部连接电源,其中:搅拌轴19上设有若干个定位孔111,定位孔111上安装有搅拌杆112,搅拌杆112的顶部卡接有支撑板113,支撑板113的侧壁螺栓连接搅拌块114,搅拌块114的顶部为圆弧形表面,与搅拌桶17的内壁贴合,在本实施例中,当污水和絮凝剂溶解液均通过进药口7投放至搅拌桶17内部后,电机9连接电源启动带动主动轴10转动,主动轴10带动主动轮11一起开始转动,主动轮11带动传动带12转动,传动带12带动另一侧的从动轮13与连接在从动轮13内部的从动轴14一起转动,搅拌轴19随着从动轴14转动,带动搅拌杆112在搅拌桶17内部旋转,提高了污水与絮凝剂的混合效果,使得污水与絮凝剂混合充分,由于搅拌块114的搅拌面与搅拌桶17的桶内壁贴合,避免絮凝剂粘粘在搅拌桶17内壁;

过滤组件包括出水口23、过滤网24和固定板29,其中:出水口23固定设置在搅拌桶17的底部,固定板29套紧安装在出水口23的底部,过滤网24设在固定板29上,在本实施例中,污水与溶解后的絮凝剂在搅拌桶17内部高效混合之后,污水中的悬浮微粒下沉形成絮团,过滤网24起到过滤絮团的作用;

出水组件包括:出水管25、电磁阀26和净水池27,其中:出水管25连接在出水口23的底部,电磁阀26固定安装在出水管25的管道上,净水池27固定设置在出水管25的另一端,在本实施例中,电磁阀26外部连接电源,启动电磁阀26,污水处理后经过出水管25流入至净水池27;

控制系统包括:检测模块、运算模块和调控模块,检测模块用于检测污水絮凝后的絮凝团的容积,判断污水的絮凝效果,运算模块用于根据絮凝团的容积计算出污水的絮凝度,调控模块用于根据污水的絮凝效果添加絮凝剂或者控制加热管20加热;

絮凝效果的判断方式如下:

设定污水的絮凝度为β,β的计算公式为:

其中

絮凝度β值越大表示絮凝效果越好,当絮凝度β小于5时,操作人员向搅拌桶17内部添加适当的絮凝剂溶解液,重复污水与絮凝剂溶解液的混合,提高污水的絮凝度。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

最后需要指出的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制。尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

技术分类

06120116581732