CN215208592U - 一种自离心式水质处理器和水质检测*** - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种自离心式水质处理器,包括处理器本体、样品自分离装置、循环泵和循环管道,所述样品自分离装置包括一级样品缓冲道、变径螺旋管道和泥沙收集缸,所述一级样品缓冲道、变径螺旋管道和泥沙收集缸从上至下依次连通,所述循环管道的一端连通处理器本体的内壁与样品自分离装置的外壁形成的第一腔体,所述第一腔体和泥沙收集缸连通,所述循环管道的另一端连通一级样品缓冲道的入口处,泥沙水样品在循环泵的作用下在第一腔体与样品自分离装置的内腔之间循环。本实用新型还提供了一种水质检测***。本实用新型解决了节能环保效果不佳的问题,能够低能耗完成分离,处理成本低,节能环保效果好。
Description
技术领域
本实用新型涉及水质处理领域,具体涉及一种自离心式水质处理器和水质检测***。
背景技术
随着工业化、城市化的加速,人们在生产生活中会产生大量的污水污泥,污水污泥直接排入江河湖海会造成很大的污染。污水污泥处理技术发展至今,如何对污水污泥进行环保化处理仍然是技术难点,尤其是要保证处理后的出水水质,同时还能对污水污泥中的能源进行回收利用,并形成有价值的终端产品就显得非常重要。
传统的污水污泥的处理大多采用单一的生物发酵、干燥或者膜分离技术,对污水污泥的处理效率非常低,处理周期较长,经济效益不高,难以大规模推广和运用。现有的污水污泥处理所采用的传统生物发酵工艺后沼液和沼渣很难有效分离和再利用,污水和污泥的低成本化有效分离依然是一个技术难点,现有的污水污泥处理后往往难以达到排放标准,仍然会造成一定程度的污染。
因此,现有技术中的技术问题亟待解决。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决背景技术中的问题,提供一种自离心式水质处理器和水质检测***。针对现有的污水污泥的处理设备处理效率较低、处理成本较高、污水和污泥难以低能耗的完成分离、对污水污泥中的能源回收利用率不高、节能环保效果不佳的问题,本实用新型提供了一种自离心式水质处理器和水质检测***,能够低能耗完成分离,处理成本低,节能环保效果显著。
本实用新型的上述技术目的,是通过以下技术方案实现的:
一种自离心式水质处理器,包括处理器本体、样品自分离装置、循环泵和循环管道,所述样品自分离装置包括一级样品缓冲道、变径螺旋管道和泥沙收集缸,所述一级样品缓冲道、变径螺旋管道和泥沙收集缸设置于处理器本体的内腔内,所述一级样品缓冲道、变径螺旋管道和泥沙收集缸从上至下依次连通,所述循环管道的一端连通处理器本体的内壁与样品自分离装置的外壁形成的第一腔体,所述第一腔体和泥沙收集缸连通,所述循环管道的另一端连通一级样品缓冲道的入口处,泥沙水样品在循环泵的作用下在第一腔体与样品自分离装置的内腔之间循环。
如上所述的一种自离心式水质处理器,所述处理器本体的内壁设置有用于防止泥沙水样品中颗粒物向上运动的颗粒物挡板,所述颗粒物挡板向下倾斜固定设置于处理器本体的内壁上。
如上所述的一种自离心式水质处理器,所述泥沙收集缸的下方安装有磁力搅拌电机,所述泥沙收集缸的底部设有与磁力搅拌电机配合转动的磁子。
如上所述的一种自离心式水质处理器,所述一级样品缓冲道内设置有第一传感器,所述第一传感器为浊度传感器或者液位传感器。
如上所述的一种自离心式水质处理器,所述泥沙收集缸内设置有第二传感器,所述第二传感器为浊度传感器。
如上所述的一种自离心式水质处理器,所述泥沙收集缸的底部设置有颗粒物排出口。
如上所述的一种自离心式水质处理器,所述一级样品缓冲道具有横截面形状为葫芦状的通道,所述一级样品缓冲道的外表面形状为波浪形。
如上所述的一种自离心式水质处理器,所述泥沙收集缸内部设置有颗粒物防护板,所述颗粒物防护板向下倾斜设置于泥沙收集缸的内壁用于阻挡向上运动的颗粒物。
如上所述的一种自离心式水质处理器,所述泥沙收集缸的下方设置有连通孔,所述第一腔体通过连通孔和泥沙收集缸连通。
本发明还提供了一种水质检测***,包括水质监测装置和如上所述的自离心式水质处理器,所述自离心式水质处理器处理后的泥沙水样品进入水质监测装置被检测。
与现有技术相比,本实用新型具有以下优点和有益效果:
1、本实用新型提供的一种自离心式水质处理器,是一种整体性好、处理成本较低的装置,对污水和污泥能够以低能耗完成分离,使得对污水污泥中的能源回收利用率得到了提高,而且处理后的出水水质达到了排放标准,是一种节能环保效果显著的污水污泥处理***。
2、本实用新型提供的一种自离心式水质处理器,处理器本体的内壁设置有多级颗粒物挡板,用于泥沙水样品循环时过滤掉往上运动的颗粒物;所述泥沙收集缸内部设有颗粒物防护板,用于阻挡向上运动的颗粒物,以上设置使得泥沙水样品离心速度快。
3、本实用新型提供的一种自离心式水质处理器,磁力搅拌电机带动磁子搅拌,防止底部泥沙堵塞泥沙收集缸上的颗粒物排出口。
4、本实用新型提供的一种水质检测***,能够保证快速检测,实时检测。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型或现有技术的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面描述的仅仅是本实用新型的一个实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。
图1为本实用新型的一种自离心式水质处理器结构示意图;
图2为本实用新型泥沙收集缸的颗粒物排出口示意图。
1-处理器本体,2-一级样品缓冲道,3-变径螺旋管道,4-泥沙收集缸,5-循环泵,6-循环管道,7-第一传感器,8-第二传感器,9-磁力搅拌电机,10-颗粒物挡板,11-颗粒物排出口,12-水质监测装置,13-颗粒物防护板,14-连通孔。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或者“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者可能同时存在居中元件。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。
实施例1:
请参阅图1,一种自离心式水质处理器,包括处理器本体1、样品自分离装置、循环泵5和循环管道6,所述样品自分离装置包括一级样品缓冲道2、变径螺旋管道3和泥沙收集缸4,所述一级样品缓冲道2、变径螺旋管道3和泥沙收集缸4设置于处理器本体1的内腔内,所述一级样品缓冲道2、变径螺旋管道3和泥沙收集缸4从上至下依次连通,所述循环管道6的一端连通处理器本体1的内壁与样品自分离装置的外壁形成的第一腔体,所述第一腔体和泥沙收集缸4连通,所述循环管道6的另一端连通一级样品缓冲道2的入口处,泥沙水样品在循环泵5的作用下在第一腔体与样品自分离装置的内腔之间循环。这里“样品自分离装置的内腔”是指一级样品缓冲道2、变径螺旋管道3和泥沙收集缸4共同形成的内腔。
优选的,所述处理器本体1的内壁设置有用于防止泥沙水样品中颗粒物向上运动的颗粒物挡板10,所述颗粒物挡板10向下倾斜固定设置于处理器本体1的内壁上。
优选的,所述泥沙收集缸4的下方安装有磁力搅拌电机9,所述泥沙收集缸4的底部设有与磁力搅拌电机9配合转动的磁子。
优选的,所述一级样品缓冲道2内设置有第一传感器7,所述第一传感器7为浊度传感器或者液位传感器。
优选的,所述泥沙收集缸4内设置有第二传感器8,所述第二传感器8为浊度传感器。优选的,泥沙收集缸4内部设置有颗粒物防护板13,所述颗粒物防护板13向下倾斜设置于泥沙收集缸4的内壁用于阻挡向上运动的颗粒物,保证颗粒物沉降于泥沙收集缸4的底部。
请参阅图2,优选的,所述泥沙收集缸4的底部设置有颗粒物排出口11。可以实时通过颗粒物排出口11排出沉降的颗粒物。排出的沉降颗粒物进行下一步蒸馏、称重,即可计算出该泥沙水样品的含沙量。
优选的,所述一级样品缓冲道2具有横截面形状为葫芦状的通道,所述一级样品缓冲道2的外表面形状为波浪形。所述变径螺旋管道3为不同内径粗细的变化的螺旋管道。一级样品缓冲道2和变径螺旋管道3的形状结构便于颗粒物的离心下沉。
优选的,所述泥沙收集缸4的下方设置有连通孔14,所述第一腔体通过连通孔14和泥沙收集缸4连通。
使用时,泥沙水样品通过样品自离心装置的一级样品缓冲2的上端注入,如图1中黑色箭头代表加入的泥沙水样品的流入方向,经过层层缓冲向下流动,水样中泥沙水样品的大量泥沙经过变径螺旋管道3慢慢富集到底部的泥沙收集缸4,泥沙收集缸4中放置磁子,磁力搅拌电机9安装于泥沙收集缸4的下部,磁子的磁力搅拌防止底部泥沙堵塞泥沙收集缸4上的沉降的颗粒物排出口11,处理器本体1的内壁设置有多级颗粒物挡板10,用于泥沙水样品循环时过滤掉往上运动的颗粒物;循环泵5设置于处理器本体1的外部,泥沙水样品在循环泵5的作用下在处理器本体1的内壁与样品自分离装置的外壁形成的第一腔体内与样品自分离装置的内腔之间循环。如图1中白色箭头代表循环的泥沙水样品的流向。具体为,由于第一腔体和泥沙收集缸4连通的,循环泵5开启,泥沙水样品依次经过一级样品缓冲道2、变径螺旋管道3和泥沙收集缸4,然后经过连通孔14进入到第一腔体内,然后又经过循环管道6进入到一级样品缓冲道2,如此不断进行循环自离心。一级样品缓冲道2内设置有第一传感器7,本实施例中,第一传感器7为浊度传感器,所述泥沙收集缸4内设置有第二传感器8,第二传感器8为浊度传感器,使得泥沙水样品经多次自离心处理后达到浊度要求,即完成整个离心操作。
实施例2:
一种水质检测***,包括水质监测装置12和如实施例1所述的自离心式水质处理器,所述自离式水质处理器处理后的泥沙水样品进入水质监测装置12被检测。本实施例中的水质监测装置12采用市场上可以购买到的常规的装置。水质监测装置12包括但不限于电导率仪、pH测定仪、COD测定仪、色度测定仪、氨氮测定仪、总氮测定仪、总磷测定仪、挥发酚测定仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪、紫外分光光度计、放射性指标测定仪等。本实施例提供的水质检测***,能够保证快速测量,而且实时性能完好。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (10)
1.一种自离心式水质处理器,其特征在于,包括处理器本体(1)、样品自分离装置、循环泵(5)和循环管道(6),所述样品自分离装置包括一级样品缓冲道(2)、变径螺旋管道(3)和泥沙收集缸(4),所述一级样品缓冲道(2)、变径螺旋管道(3)和泥沙收集缸(4)设置于处理器本体(1)的内腔内,所述一级样品缓冲道(2)、变径螺旋管道(3)和泥沙收集缸(4)从上至下依次连通,所述循环管道(6)的一端连通处理器本体(1)的内壁与样品自分离装置的外壁形成的第一腔体,所述第一腔体和泥沙收集缸(4)连通,所述循环管道(6)的另一端连通一级样品缓冲道(2)的入口处,泥沙水样品在循环泵(5)的作用下在第一腔体与样品自分离装置的内腔之间循环。
2.根据权利要求1所述的一种自离心式水质处理器,其特征在于,所述处理器本体(1)的内壁设置有用于防止泥沙水样品中颗粒物向上运动的颗粒物挡板(10),所述颗粒物挡板(10)向下倾斜固定设置于处理器本体(1)的内壁上。
3.根据权利要求1所述的一种自离心式水质处理器,其特征在于,所述泥沙收集缸(4)的下方安装有磁力搅拌电机(9),所述泥沙收集缸(4)的底部设有与磁力搅拌电机(9)配合转动的磁子。
4.根据权利要求1所述的一种自离心式水质处理器,其特征在于,所述一级样品缓冲道(2)内设置有第一传感器(7),所述第一传感器(7)为浊度传感器或者液位传感器。
5.根据权利要求1所述的一种自离心式水质处理器,其特征在于,所述泥沙收集缸(4)内设置有第二传感器(8),所述第二传感器(8)为浊度传感器。
6.根据权利要求1所述的一种自离心式水质处理器,其特征在于,所述泥沙收集缸(4)的底部设置有颗粒物排出口(11)。
7.根据权利要求1所述的一种自离心式水质处理器,其特征在于,所述一级样品缓冲道(2)具有横截面形状为葫芦状的通道,所述一级样品缓冲道(2)的外表面形状为波浪形。
8.根据权利要求1所述的一种自离心式水质处理器,其特征在于,所述泥沙收集缸(4)内部设置有颗粒物防护板(13),所述颗粒物防护板(13)向下倾斜设置于泥沙收集缸(4)的内壁用于阻挡向上运动的颗粒物。
9.根据权利要求1所述的一种自离心式水质处理器,其特征在于,所述泥沙收集缸(4)的下方设置有连通孔(14),所述第一腔体通过连通孔(14)和泥沙收集缸(4)连通。
10.一种水质检测***,其特征在于,包括水质监测装置(12)和如权利要求1~9任意一项所述的自离心式水质处理器,所述自离式水质处理器处理后的泥沙水样品进入水质监测装置(12)被检测。
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