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高新升流式COD污水处理系统

发布时间:2024-5-7 10:01:40  中国污水处理工程网

公布日:2023.12.05

申请日:2023.09.08

分类号:C02F1/00(2023.01)I;C02F7/00(2006.01)I;B01D33/067(2006.01)I;B01D33/11(2006.01)I;B01D33/80(2006.01)I;B01F27/95(2022.01)I;B01F23/23(2022.01)I;

C02F101/30(2006.01)N

摘要

本发明公开了一种附带监测功能的升流式COD污水处理装置,属于污水处理技术领域,包括处理装置和预处理装置,所述预处理装置包括:机体、出料口、进液口、出液口,所述机体的内部设置有分离装置,所述分离装置靠近机体的一侧设置有供气装置,所述分离装置连通供气装置;当污水进入分离腔内后,控制器控制分离装置对污水进行分离处理,分离装置将污水与污水中的杂质进行分离,避免杂质干扰污水的处理,进而提高了污水处理的质量;经过分离的污水输送至输送腔内,当污水进入输送腔后,控制器控制供气装置对污水进行供气,使得污水与空气中的氧气混合,进而使得污水提前溶解氧气,进而提高了后续污水处理的效率,从而提高了污水处理的质量。

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权利要求书

1.一种附带监测功能的升流式COD污水处理装置,包括处理装置和预处理装置,其特征在于:所述预处理装置包括:机体(1),所述机体(1)的一端开设有出料口(11),所述机体(1)的另一端开设有进液口(12),所述机体(1)的内部设置有分离装置(2),所述分离装置(2)靠近机体(1)的一侧设置有供气装置(3),所述分离装置(2)连通供气装置(3),所述进液口(12)的周围环绕布置有若干个出液口(13),所述出液口(13)连通分离装置(2),所述分离装置(2)包括:分离腔(21),所述分离腔(21)设置在机体(1)内,所述供气装置(3)包括:输送腔(31),所述输送腔(31)设置在分离腔(21)靠近机体(1)的一侧。

2.根据权利要求1所述的一种附带监测功能的升流式COD污水处理装置,其特征在于:所述分离腔(21)的一端连通进液口(12),所述分离腔(21)的另一端连通出料口(11),所述机体(1)的内部设置有滚轮,所述滚轮通过微型电机驱动,所述分离腔(21)通过滚轮与机体(1)转动连接,所述分离腔(21)的内壁上设置有若干个分离孔(211),若干个所述分离孔(211)沿着分离腔(21)的轴线环绕布置,所述分离孔(211)向靠近出料口(11)的一侧倾斜设置,所述分离孔(211)的底部设置有监测块,所述监测块通过细杆连接分离孔(211)

3.根据权利要求1所述的一种附带监测功能的升流式COD污水处理装置,其特征在于:所述出料口(11)的内部设置有螺旋板(22),所述螺旋板(22)通过支架与出料口(11)内壁连接,所述螺旋板(22)远离出料口(11)的一端延伸至分离腔(21)内,所述螺旋板(22)与分离腔(21)内壁转动连接,所述螺旋板(22)远离分离腔(21)的一侧设置有栏杆。

4.根据权利要求1所述的一种附带监测功能的升流式COD污水处理装置,其特征在于:所述输送腔(31)远离出料口(11)的一端设置有锥形管(32),所述锥形管(32)远离输送腔(31)的一端设置有供气腔(33),所述锥形管(32)靠近输送腔(31)一端的直径大于锥形管(32)靠近进液口(12)一端的直径,所述供气腔(33)连通出液口(13),所述出液口(13)内设置有电磁阀。

5.根据权利要求1所述的一种附带监测功能的升流式COD污水处理装置,其特征在于:所述机体(1)内设置有若干个输气腔(34),若干个所述输气腔(34)沿着机体(1)的轴线环绕布置,所述输气腔(34)内设置有气囊(35),所述输气腔(34)的顶部设置有滑动道(36),所述滑动道(36)内设置有挤压柱(37),所述机体(1)靠近出料口(11)的一端设置有液压缸,所述液压缸中的推杆连接挤压柱(37)

6.根据权利要求5所述的一种附带监测功能的升流式COD污水处理装置,其特征在于:所述气囊(35)靠近供气腔(33)的一侧设置有若干个出气口(351),若干个所述出气口(351)沿着供气腔(33)的轴线环绕布置,所述出气口(351)内设置有单向阀,所述出气口(351)连通供气腔(33),所述气囊(35)的侧壁上设置有进气口,所述进气口穿过机体(1)连通外接气源。

7.根据权利要求5所述的一种附带监测功能的升流式COD污水处理装置,其特征在于:所述输气腔(34)靠近锥形管(32)的一侧设置有转动辊(341),所述转动辊(341)与输气腔(34)转动连接,所述分离腔(21)的外壁上设置有移动槽,所述转动辊(341)与移动槽滑动连接;所述转动辊(341)的轴壁上设置有若干个转动板(342),所述转动板(342)的表面设置有气槽(343),所述气槽(343)与转动板(342)存在夹角,所述气槽(343)远离转动辊(341)的一端设置有波浪口,所述转动辊(341)与转动板(342)内设置有空腔,所述空腔通过管道连通气囊(35)

8.根据权利要求4所述的一种附带监测功能的升流式COD污水处理装置,其特征在于:所述供气腔(33)的内部设置有转动环(38),所述转动环(38)与进液口(12)的外壁转动连接,所述转动环(38)的表面设置有若干个搅拌杆(39),若干个所述搅拌杆(39)沿着转动环(38)的轴线环绕布置,所述进液口(12)的内部设置有电磁线圈,所述转动环(38)为磁导体,所述搅拌杆(39)的两端设置有弧形边。

发明内容

本发明的目的在于提供一种附带监测功能的升流式COD污水处理装置,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:

一种附带监测功能的升流式COD污水处理装置,包括处理装置和预处理装置,所述预处理装置包括:机体,所述机体的一端开设有出料口,所述机体的另一端开设有进液口,所述机体的内部设置有分离装置,所述分离装置靠近机体的一侧设置有供气装置,所述分离装置连通供气装置,所述进液口的周围环绕布置有若干个出液口,所述出液口连通分离装置,所述分离装置包括:分离腔,所述分离腔设置在机体内,所述供气装置包括:输送腔,所述输送腔设置在分离腔靠近机体的一侧;

工作人员将污水输送至进液口中,污水随后通过进液口输送至机体内,随后污水向靠近分离装置的一侧移动,当污水通过进液口进入分离腔内后,控制器控制分离装置启动,分离装置随即对污水进行分离处理,分离装置将污水与污水中的杂质进行分离,避免杂质干扰污水的处理,进而提高了污水处理的质量;经过分离的污水随后通过分离腔输送至输送腔内,当污水进入输送腔后,控制器控制供气装置启动,供气装置随即对污水进行供气,使得污水与空气中的氧气混合,进而使得污水提前溶解空气中的氧气,进而提高了后续污水处理的效率,从而提高了污水处理的质量,经过供气的污水随后通过出液口向处理装置输送,而分离完成后的杂质通过出料口向外排出。

优选的,所述分离腔的一端连通进液口,所述分离腔的另一端连通出料口,所述机体的内部设置有滚轮,所述滚轮通过微型电机驱动,所述分离腔通过滚轮与机体转动连接,所述分离腔的内壁上设置有若干个分离孔,若干个所述分离孔沿着分离腔的轴线环绕布置,所述分离孔向靠近出料口的一侧倾斜设置,所述分离孔的底部设置有监测块,所述监测块通过细杆连接分离孔。

优选的,所述出料口的内部设置有螺旋板,所述螺旋板通过支架与出料口内壁连接,所述螺旋板远离出料口的一端延伸至分离腔内,所述螺旋板与分离腔内壁转动连接,所述螺旋板远离分离腔的一侧设置有栏杆;

污水通过进液口输入,随后通过进液口输送至分离腔内,随后控制器控制机体内的微型电机启动,微型电机中的驱动轴带动滚轮转动,滚轮转动与分离腔表面接触,随后滚轮带动分离腔转动,由于螺旋板固定在出料口的内壁上,故分离腔转动与螺旋板形成相对转动,分离腔转动时,带动污水向靠近分离腔的一侧移动,在转动的过程中,污水和污水中的杂质被分离腔所分离,使得污水通过分离孔向靠近输送腔的一侧输送,由于分离孔向靠近出料口的一侧倾斜,故污水斜向输入输送腔中,污水输送的过程中,污水不断冲击着分离孔下方的监测块,使得监测块始终对刚分离的污水进行监测,确定污水中此时的含氧量,进而确定后续需要增氧的数量,从而提高了资源的利用率,节省了成本;

而分离的杂质进入螺旋板的上方,杂质在分离腔转动作用下移动,杂质沿着螺旋板向靠近出料口的一侧移动,使得杂质与污水进行分离,避免了杂质进入处理装置后,从而导致管道堵塞或是影响污水的处理质量,进而提高了污水处理的效率,从而提高了污水处理的质量。

优选的,所述输送腔远离出料口的一端设置有锥形管,所述锥形管远离输送腔的一端设置有供气腔,所述锥形管靠近输送腔一端的直径大于锥形管靠近进液口一端的直径,所述供气腔连通出液口,所述出液口内设置有电磁阀。

优选的,所述机体内设置有若干个输气腔,若干个所述输气腔沿着机体的轴线环绕布置,所述输气腔内设置有气囊,所述输气腔的顶部设置有滑动道,所述滑动道内设置有挤压柱,所述机体靠近出料口的一端设置有液压缸,所述液压缸中的推杆连接挤压柱。

优选的,所述气囊靠近供气腔的一侧设置有若干个出气口,若干个所述出气口沿着供气腔的轴线环绕布置,所述出气口内设置有单向阀,所述出气口连通供气腔,所述气囊的侧壁上设置有进气口,所述进气口穿过机体连通外接气源。

优选的,所述输气腔靠近锥形管的一侧设置有转动辊,所述转动辊与输气腔转动连接,所述分离腔的外壁上设置有移动槽,所述转动辊与移动槽滑动连接;所述转动辊的轴壁上设置有若干个转动板,所述转动板的表面设置有气槽,所述气槽与转动板存在夹角,所述气槽远离转动辊的一端设置有波浪口,所述转动辊与转动板内设置有空腔,所述空腔通过管道连通气囊。

优选的,所述供气腔的内部设置有转动环,所述转动环与进液口的外壁转动连接,所述转动环的表面设置有若干个搅拌杆,若干个所述搅拌杆沿着转动环的轴线环绕布置,所述进液口的内部设置有电磁线圈,所述转动环为磁导体,所述搅拌杆的两端设置有弧形边;

污水经过分离后,从分离腔输送至输送腔后,污水通过输送腔向靠近锥形管的一侧移动,由于锥形管靠近输送腔一端的直径大于锥形管靠近进液口一端的直径,污水经过锥形管时流速变快,污水在流经锥形管的过程中,污水遇到转动板,污水随即撞击转动板,转动板带动转动辊转动,转动辊转动的过程中,控制器控制液压缸启动,液压缸中的推杆带动挤压柱移动,挤压柱沿着滑动道向靠近输气腔的一侧移动,挤压柱进入输气腔后,挤压柱随即挤压气囊,此时气囊中的压力大于外界压力,气囊中的气体一部分通过管道输送至转动辊与转动板中的空腔中,气体随即通过空腔输送至气槽中,由于气槽与转动板存在夹角,气体在污水张力的作用下移动,气体随即沿着气槽向靠近波浪口的一侧移动,使得气体从波浪口输出时被分散成小气泡,进而增加了氧气与污水的接触面积,进而提高了污水溶解氧气的速率,从而提高了污水预处理的效率,从而提高了污水出路的质量,并且转动板受到污水的冲力作用下转动,转动板转动时带动小气泡沿着转动板转动的切线方向甩出,使得小气泡在污水中移动消融;

随后污水通过锥形管进入供气腔的内部,气囊中的另一部分气体随后通过出气口输送至供气腔中,大量的气体进入供气腔后形成气泡,气泡在供气腔内翻腾;

当污水进入供气腔内后,控制器控制进液口中的电磁线圈启动,电磁线圈带动转动环转动,转动环转动时,带动搅拌杆转动,由于搅拌杆的两边设置有弧形边,在转动的过程中,搅拌杆在转动环的转动作用下公转,又由于供气腔中填充有污水,搅拌杆又在污水的推动作用下自转,使得搅拌杆在自转与公转相互配合的作用下对污水及氧气进行混合,提高了污水预处理的效率,进而提高了污水处理的质量,节省了后续污水处理的时间;

并且搅拌杆在转动的过程中,将气囊输送的气体进行分散,进一步提高了污水与氧气的接触面积,从而提高了污水中的含氧量,进而节省后续污水处理的时间,进而提高了污水处理的效率,当污水经过一段时间的增氧预处理后,控制器控制出液口中的电磁阀开启,随后污水通过出液口向处理装置排出。

与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:

1.气囊中的气体一部分通过管道输送至转动辊与转动板中的空腔中,气体随即通过空腔输送至气槽中,由于气槽与转动板存在夹角,气体在污水张力的作用下移动,气体随即沿着气槽向靠近波浪口的一侧移动,使得气体从波浪口输出时被分散成小气泡,进而增加了氧气与污水的接触面积,进而提高了污水溶解氧气的速率,从而提高了污水预处理的效率,从而提高了污水出路的质量,并且转动板受到污水的冲力作用下转动,转动板转动时带动小气泡沿着转动板转动的切线方向甩出,使得小气泡在污水中移动消融。

2.当污水进入供气腔内后,控制器控制进液口中的电磁线圈启动,电磁线圈带动转动环转动,转动环转动时,带动搅拌杆转动,由于搅拌杆的两边设置有弧形边,在转动的过程中,搅拌杆在转动环的转动作用下公转,又由于供气腔中填充有污水,搅拌杆又在污水的推动作用下自转,使得搅拌杆在自转与公转相互配合的作用下对污水及氧气进行混合,提高了污水预处理的效率,进而提高了污水处理的质量,节省了后续污水处理的时间。

(发明人:童林林;王旭阳;冯伟松;王书蓉

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