CN114084918B - 一种污水处理后排放*** - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种污水处理后排放***,包括污水处理装置、排放管道、渗水坑及阀门,其中:污水处理装置设置在地表,污水处理装置内设置有保温机构;渗水坑设置于冻土层的下方;排放管道填埋于冻土层的底层并自渗水坑的上方经过,排放管道的进水口经连接管道连接污水处理装置的出水口,排放管道的出水口连接灌溉管网,排放管道位于渗水坑的上方的管段上设置有开口向上的溢水管;阀门设置在排放管道的出水口出,阀门用于打开及关闭排放管道的出水口。本发明一方面保证污水处理装置内的水始终保持流动状态,从而使得处理后的水能够顺利排出污水处理装置,另一方面可能够根据实际情况选择水供应至灌溉管网或是渗入至地下,从而实现了对水的选择性排放。

Description

一种污水处理后排放***
技术领域
本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种污水处理后排放***。
背景技术
冰点气候条件下,经处理达标后的污水容易结冰,如何实现处理达标后的污水的排放,及如何实施对处理达标后的污水的选择排放一直是地表污水处理领域中亟待解决的问题。
发明内容
为了解决现有的静态水体净化方法存在的缺陷,本发明提供了一种污水处理后排放***,其具体技术方案如下:
一种污水处理后排放***,包括污水处理装置、排放管道、渗水坑及阀门,其中:
所述污水处理装置设置在地表,所述污水处理装置内设置有保温机构;
所述渗水坑设置于冻土层的下方;
所述排放管道填埋于冻土层的底层并自所述渗水坑的上方经过,所述排放管道的进水口经连接管道连接所述污水处理装置的出水口,所述排放管道的出水口连接灌溉管网,所述排放管道位于所述渗水坑的上方的管段上设置有开口向上的溢水管;
所述阀门设置在所述排放管道的出水口出,所述阀门用于实施对所述排放管道的出水口的打开及关闭。
本发明提供的污水处理后排放***,一方面,通过设置保温机构保证污水处理装置内的水始终保持流动状态,从而使得处理后的水能够顺利排出污水处理装置,另一方面通过控制阀门的打开及关闭,能够根据实际情况选择将处理后的水供应至灌溉管网或是渗入至地下,从而实现了对处理后的水的选择性排放。
在一些实施例中,所述排放管道自所述排放管道的进水口朝向所述排放管道的出水口以预定的倾斜角向下倾斜;或者所述排放管道上连接有水泵。
通过将排放管道设置为倾斜状或是设置水泵,能够保证污水处理装置排出的水能够顺利地流入至排放管道内,并最终流入至灌溉管网或溢出至渗水坑内。
在一些实施例中,所述倾斜角为3°~5°
将倾斜角设置为3°~5°较为适合,其即能保证水在排放管道2内缓慢流动,又能防止在阀门打开时,放排管道内的水从溢水管溢出。
在一些实施例中,所述污水处理装置内设置有多个污水处理腔,每个所述污水处理腔用于实施对一类污水的处理;所述排放管道的进水口经连接管道与各所述污水处理腔的出水口连接。
通过将污水处理装置设置为包括多个污水处理腔,可实现对地表污水的分类处理,从而提升污水处理效果。
在一些实施例中,所述污水处理装置内设置有温度传感器,所述温度传感器与所述阀门的控制端信号连接,所述温度传感器用于获取所述污水处理装置内的水温值并将获取到的水温值传送至所述阀门的控制端,所述阀门的控制端基于所述水温值控制所述阀门打开或关闭。
通过设置温度传感器,可实现对污水处理装置内的水温值的自动获取,从而使得阀门的控制端能够根据水温值控制阀门的自动打开、关闭。
在一些实施例中,所述阀门的控制端基于所述水温值控制所述阀门打开或关闭包括:当所述水温值超过预定的温度阈值时,所述阀门的控制端控制所述阀门打开,当所述水温值低于预定的温度阈值时,所述阀门的控制端控制所述阀门关闭。
在一些实施例中,所述污水处理后排放***还包括设置在地表的阀门控制端,经所述阀门控制端能够控制所述阀门打开或关闭。
通过将阀门控制端设置在地表,可实施对阀门的手动控制。
本发明还提供了另一种结构的污水处理后排放***,其具体技术方案如下:
一种污水处理后排放***,包括污水处理装置、排放管道、渗水坑及阀门,其中:
所述污水处理装置填埋于冻土层的下方;
所述渗水坑设置于冻土层的下方;
所述排放管道填埋于冻土层的底层并自所述渗水坑的上方经过,所述排放管道的进水口经连接管道连接所述污水处理装置的出水口,所述排放管道的出水口连接灌溉管网,所述排放管道位于所述渗水坑的上方的管段上设置有开口向上的溢水管;
所述阀门设置在所述排放管道的出水口出,所述阀门用于实施对所述排放管道的出水口的打开及关闭。
本发明提供的污水处理后排放***,一方面,通过将污水处理装置填埋在冻土层下以保证污水处理装置内的水始终保持流动状态,从而使得处理后的水能够顺利排出污水处理装置,另一方面通过控制阀门的打开及关闭,能够根据实际情况选择将处理后的水供应至灌溉管网或是渗入至地下,从而实现了对处理后的水的选择性排放。
在一些实施例中,所述排放管道自所述排放管道的进水口朝向所述排放管道的出水口以预定的倾斜角向下倾斜;或者所述排放管道上连接有水泵。
通过将排放管道设置为倾斜状或是设置水泵,能够保证污水处理装置排出的水能够顺利地流入至排放管道内,并最终流入至灌溉管网或溢出至渗水坑内。
在一些实施例中,所述污水处理装置内设置有多个污水处理腔,每个所述污水处理腔用于实施对一类污水的处理;所述排放管道的进水口经连接管道与各所述污水处理腔的出水口连接。
通过将污水处理装置设置为包括多个污水处理腔,可实现对地表污水的分类处理,从而提升污水处理效果。
附图说明
图1为本发明第一个实施例提供的污水处理后排放***在一个工作状态下的结构示意图;
图2为本发明第一个实施例提供的污水处理后排放***在另一个工作状态下的结构示意图;
图3为本发明第二个实施例提供的污水处理后排放***在一个工作状态下的结构示意图;
图1和图3中包括:污水处理装置1、排放管道2、泄水坑3、阀门4、溢水接口21。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
冰点气候条件下,经处理达标后的污水容易结冰,如何实现处理达标后的污水的顺利排放,及如何实施对处理达标后的污水的选择性排放一直是地表污水处理领域中亟待解决的问题。
为了解决上述问题,本发明提供了一种污水处理后排放***,其能够实施对处理达标后的污水的顺利排放。下文将通过两个实施例对本发明的污水处理后排放***进行实例性描述。
第一实施例
如图1和图2所示,本实施例提供的污水处理后排放***包括污水处理装置1、排放管道2、渗水坑3及阀门4,其中:
污水处理装置1设置在地表,污水处理装置1内设置有保温机构。可选的,保温机构为电加热丝,其能保证在冰点温度下,污水处理装置1内的污水始终保持流动状态。
渗水坑3设置于冻土层的下方。
排放管道2填埋于冻土层的底层并自渗水坑3的上方经过,排放管道2的进水口经连接管道连接污水处理装置1的出水口,排放管道2的出水口连接灌溉管网,排放管道2位于渗水坑3的上方的管段上设置有若干开口向上的溢水管21。
阀门2设置在排放管道2的出水口处,阀门4用于实施对排放管道2的出水口的打开及关闭。
本实施例的污水处理后排放***的工作原理如下:
如图1所示,当温度较高,或灌溉管网需要实施灌溉时,控制阀门4打开,此时,污水处理装置1排出的处理后的水直接流过排放管道2并流入至灌溉管网内,最终被用作农田灌溉水。
如图2所示,当温度较低,或灌溉管网不需要实施灌溉时,控制阀门4关闭,此时排放管道2的排出口闭合。污水处理装置1排出的处理后的水流入至排放管道2后,从溢水管21溢出并向下渗入至渗水坑3内并最终渗入至地下成为地下水。
为了保证污水处理装置1排出的水能够顺利地流入至排放管道2内,并最终流入至灌溉管网或溢出至渗水坑3内。可选的,排放管道2自排放管道2的进水口朝向排放管道2的出水口以预定的倾斜角向下倾斜,如此,不需要额外设置驱动机构,即能保证水顺利流动。一般来说,排放管道2的倾斜角设置为 3°~5°较为适合,该角度即能保证水在排放管道2内缓慢流动,又能防止在阀门4打开时,排放管道2内的水从溢水管21溢出。
当然,也可以在排放管道2上设置水泵,通过水泵驱动水流动。
如本领域一般技术人员所知晓的,不同来源的地表污水中的污染物相差较大,因此有必要对不同的污水进行分类处理从而提升污水处理效果,并降低处理成本。基于此考虑,可选的,污水处理装置1内设置有多个污水处理腔,每个污水处理腔用于实施对一类污水的处理。排放管道2的进水口经连接管道与各污水处理腔的出水口分别连接。
可选的,污水处理装置1内设置有温度传感器,温度传感器与阀门4的控制端信号连接,温度传感器1用于获取污水处理装置1内的水温值并将获取到的水温值传送至阀门4的控制端,阀门4的控制端基于水温值控制阀门4打开或关闭。具体的,在一些实施例中:
当水温值超过预定的温度阈值时,阀门4的控制端控制阀门4打开。
而当水温值低于预定的温度阈值时,阀门4的控制端控制阀门4关闭。其中的温度阈值的具体取值可根据具体情况进行选择设置,本发明不进行特别限定。当然,也可以在地表设置用于手动操作的阀门控制端,操作人员可以通过阀门控制端手动控制阀门4的打开或关闭。
第二实施例
如图3所示,本实施例提供的污水处理后排放***与第一实施例提供的污水处理后排放***的结构及工作原理基本一致,为了描述简洁,此处仅对本实施例相对于第一实施例提供的污水处理后排放***的区别点进行针对性描述,其他的相同的技术内容,请直接参考上文第一实施例中的相关描述。
继续参考图3所示,本实施例中,污水处理装置1填埋于冻土层的下方。由于冻土层下方的土层温度高于冰点,如此,不需要在污水处理装置1内额外设置保温机构,即能保证冰点温度下,污水处理装置内的污水始终保持流动状态。
需要进行说明的是,本发明的上述两个实施例的描述仅是示例性的,在不矛盾的前提下,一个实施例中关于一个部件的详细描述也可以被用于理解另一个实施例中的同一部件,两者之间可以相互参考。此外,在不矛盾的前提下,一个实施例中的一些部件同样可以被用于另一个实施例中,同一部件在一个实施例中的一些优选结构也同样可以适用于另一个实施例。
上文对本发明进行了足够详细的具有一定特殊性的描述。所属领域内的普通技术人员应该理解,实施例中的描述仅仅是示例性的,在不偏离本发明的真实精神和范围的前提下做出所有改变都应该属于本发明的保护范围。本发明所要求保护的范围是由所述的权利要求书进行限定的,而不是由实施例中的上述描述来限定的。

Claims (8)

1.一种污水处理后排放***,其特征在于,所述污水处理后排放***包括污水处理装置、排放管道、渗水坑及阀门,其中:
所述污水处理装置设置在地表,所述污水处理装置内设置有保温机构;
所述渗水坑设置于冻土层的下方;
所述排放管道填埋于冻土层的底层并自所述渗水坑的上方经过,所述排放管道的进水口经连接管道连接所述污水处理装置的出水口,所述排放管道的出水口连接灌溉管网,所述排放管道位于所述渗水坑的上方的管段上设置有开口向上的溢水管;
所述阀门设置在所述排放管道的出水口出,所述阀门用于实施对所述排放管道的出水口的打开及关闭;
所述排放管道自所述排放管道的进水口朝向所述排放管道的出水口以预定的倾斜角向下倾斜。
2.如权利要求1所述的污水处理后排放***,其特征在于:所述倾斜角为3°~5°。
3.如权利要求1所述的污水处理后排放***,其特征在于:
所述污水处理装置内设置有多个污水处理腔,每个所述污水处理腔用于实施对一类污水的处理;
所述排放管道的进水口经连接管道与各所述污水处理腔的出水口连接。
4.如权利要求1所述的污水处理后排放***,其特征在于,所述污水处理装置内设置有温度传感器,所述温度传感器与所述阀门的控制端信号连接,所述温度传感器用于获取所述污水处理装置内的水温值并将获取到的水温值传送至所述阀门的控制端,所述阀门的控制端基于所述水温值控制所述阀门打开或关闭。
5.如权利要求4所述的污水处理后排放***,其特征在于,所述阀门的控制端基于所述水温值控制所述阀门打开或关闭包括:当所述水温值超过预定的温度阈值时,所述阀门的控制端控制所述阀门打开,当所述水温值低于预定的温度阈值时,所述阀门的控制端控制所述阀门关闭。
6.如权利要求1所述的污水处理后排放***,其特征在于:所述污水处理后排放***还包括设置在地表的阀门控制端,经所述阀门控制端能够控制所述阀门打开或关闭。
7.一种污水处理后排放***,其特征在于,所述污水处理后排放***包括污水处理装置、排放管道、渗水坑及阀门,其中:
所述污水处理装置填埋于冻土层的下方;
所述渗水坑设置于冻土层的下方;
所述排放管道填埋于冻土层的底层并自所述渗水坑的上方经过,所述排放管道的进水口经连接管道连接所述污水处理装置的出水口,所述排放管道的出水口连接灌溉管网,所述排放管道位于所述渗水坑的上方的管段上设置有开口向上的溢水管;
所述阀门设置在所述排放管道的出水口出,所述阀门用于实施对所述排放管道的出水口的打开及关闭;
所述排放管道自所述排放管道的进水口朝向所述排放管道的出水口以预定的倾斜角向下倾斜。
8.如权利要求7所述的污水处理后排放***,其特征在于:
所述污水处理装置内设置有多个污水处理腔,每个所述污水处理腔用于实施对一类污水的处理;
所述排放管道的进水口经连接管道与各所述污水处理腔的出水口连接。
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