CN215232686U - 一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,属于冶金行业炼钢运行设备技术领域。技术方案是:水泵(2)通过进水管(4)与净水箱壳体(5)的进水口连接,净水箱壳体(5)的出水口通过出水管(8)与蓄水池(9)连接,蓄水池(9)通过软水站进水管(10)与软水站(11)连接;净水箱壳体(5)内部设置多块隔板,多块隔板将净水箱壳体分隔成多个箱体,每个箱体底部设有梯形筒体(12),多个梯形筒体(12)底部分别通过排污阀与排污管(18)连接,排污管(18)与污水池(19)连接。本实用新型降低了补充水中泥沙、漂浮物含量,提高了炼钢软水站补充水质量,有利于炼钢软水设备高效稳定运行,降低了员工劳动强度。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,属于冶金行业炼钢运行设备技术领域。
背景技术
炼钢厂软水站以往直接将地下水、中水作为补充水,没有过滤装置,补充水水质差,含泥沙、漂浮物较多,增加软水设备负荷,不利于软水设备运行,降低软水设备效率,增加了软水设备损耗,降低了生产效率,降低软水产出率,增加了员工劳动强度,提高了生产成本。
实用新型内容
本实用新型目的是提供一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,可以降低补充水中泥沙、漂浮物含量,提高炼钢软水站补充水质量和炼钢厂软水设备作业率,保证软水设备高效运行,提高软水设备生产效率和软水产出率,降低员工劳动强度和生产成本,解决了背景技术中存在的问题。
本实用新型的技术方案是:
一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,包含水泵、进水管、净水箱壳体、出水管、蓄水池、梯形筒体、排污管和污水池,净水箱壳体为下部开口的矩形箱体,两侧分别设有进水口和出水口,水泵通过进水管与净水箱壳体的进水口连接,净水箱壳体的出水口通过出水管与蓄水池连接,蓄水池通过软水站进水管与软水站连接;净水箱壳体内部设置多块隔板,多块隔板与净水箱壳体两侧相互平行,将净水箱壳体分隔成多个箱体,隔板顶端与净水箱壳体顶部设有缝隙,多块隔板高度依次降低,靠近进水管的隔板最高,靠近出水管的隔板最低;每个箱体底部设有梯形筒体,多个梯形筒体底部分别通过排污阀与排污管连接,排污管与污水池连接。
所述净水箱壳体出水口处的内壁上设有铁丝网,铁丝网设置在出水管前方,并紧挨出水管,铁丝网可以将水中漂浮物拦截在净水箱壳体中,消除水中漂浮物。
所述净水箱壳体设置在净水箱支架上。
所述水泵两侧的进水管上分别设置进水阀门一和进水阀门二,进水阀门二靠近净水箱壳体,进水阀门一、水泵、进水阀门二和进水管组成净水箱的进水***,进水阀门一和进水阀门二分别控制是否进水和进水量。
所述出水管上设有出水阀门,出水阀门控制净水箱出水。
所述靠近进水管的隔板的高度大于进水管的高度,靠近出水管的隔板的高度大于出水管的高度。
所述梯形筒体由四块梯形铁板焊接而成,上宽下窄,焊接在每个箱体底部。
所述隔板的数量为四个,分别为隔板一、隔板二、隔板三和隔板四,隔板一的高度最高,隔板四的高度最低,隔板一的高度大于进水管的高度,隔板四的高度大于出水管的高度;净水箱壳体通过隔板一、隔板二、隔板三和隔板四分隔成五个箱体,依次为箱体一、箱体二、箱体三、箱体四和箱体五,箱体一、箱体二、箱体三、箱体四和箱体五分别通过各自的梯形筒体与排污阀一、排污阀二、排污阀三、排污阀四和排污阀五连接,排污阀一、排污阀二、排污阀三、排污阀四和排污阀五均与排污管连接。排污管起到将净水箱中污水、泥沙排入污水池的作用。
本实用新型被安装在炼钢厂软水站软水制水设备前,在补充水环节增设工作原理为溢流沉淀的净水箱,补充水通过进水管进入净水箱壳体中,通过4层隔板的不断沉淀净化,使泥沙得到充分沉淀,水中漂浮物经过出水管前方的净水箱壳体内的铁丝网拦截后,经过净化后的补充水由出水管进入蓄水池中,待净水箱壳体中泥沙含量较多时,打开排污阀,将污水和泥沙排进污水池中。
本实用新型的有益效果是:增加了补充水过滤净化环节,降低了补充水中泥沙、漂浮物含量,提高了炼钢软水站补充水质量,保证了炼钢软水站对水质的要求,有利于炼钢软水设备高效稳定运行,提高了炼钢软水设备的生产效率,提高了炼钢软水产出率,降低了员工劳动强度,增加了生产效益。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型净水箱剖视图;
图3为本实用新型净水箱俯视图;
图中:1.进水阀门一、2.水泵、3.进水阀门二、4.进水管、5.净水箱壳体、6.铁丝网、7.出水阀门、8.出水管、9.蓄水池、10.软水站进水管、11.软水站、12.梯形筒体、13.排污阀一、14.排污阀二、15.排污阀三、16.排污阀四、17.排污阀五、18.排污管、19.污水池、20.隔板一、21.隔板二、22.隔板三、23.隔板四、24.箱体一、25.箱体二、26.箱体三、27.箱体四、28.箱体五、30.净水箱支架。
具体实施方式
以下结合附图,通过实施例对本实用新型作进一步说明。
一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,包含水泵2、进水管4、净水箱壳体5、出水管8、蓄水池9、梯形筒体12、排污管18和污水池19,净水箱壳体5为下部开口的矩形箱体,两侧分别设有进水口和出水口,水泵2通过进水管4与净水箱壳体5的进水口连接,净水箱壳体5的出水口通过出水管8与蓄水池9连接,蓄水池9通过软水站进水管10与软水站11连接;净水箱壳体5内部设置多块隔板,多块隔板与净水箱壳体5两侧相互平行,将净水箱壳体5分隔成多个箱体,隔板顶端与净水箱壳体5顶部设有缝隙,多块隔板高度依次降低,靠近进水管的隔板最高,靠近出水管的隔板最低;每个箱体底部设有梯形筒体12,多个梯形筒体12底部分别通过排污阀与排污管18连接,排污管18与污水池19连接。
所述净水箱壳体5出水口处的内壁上设有铁丝网6,铁丝网6设置在出水管8前方,并紧挨出水管8,铁丝网可以将水中漂浮物拦截在净水箱壳体中,消除水中漂浮物。
所述净水箱壳体5设置在净水箱支架30上。
所述水泵2两侧的进水管4上分别设置进水阀门一1和进水阀门二3,进水阀门二3靠近净水箱壳体5,进水阀门一1、水泵2、进水阀门二3和进水管4组成净水箱的进水***,进水阀门一1和进水阀门二3分别控制是否进水和进水量。
所述出水管8上设有出水阀门7,出水阀门7控制净水箱出水。
所述靠近进水管的隔板的高度大于进水管的高度,靠近出水管的隔板的高度大于出水管的高度。
所述梯形筒体12由四块梯形铁板焊接而成,上宽下窄,焊接在每个箱体底部。
所述隔板的数量为四个,分别为隔板一20、隔板二21、隔板三22和隔板四23,隔板一的高度最高,隔板四的高度最低,隔板一的高度大于进水管的高度,隔板四的高度大于出水管的高度;净水箱壳体5通过隔板一20、隔板二21、隔板三22和隔板四23分隔成五个箱体,依次为箱体一24、箱体二25、箱体三26、箱体四27和箱体五28,箱体一24、箱体二25、箱体三26、箱体四27和箱体五28分别通过各自的梯形筒体与排污阀一13、排污阀二14、排污阀三15、排污阀四16和排污阀五17连接,排污阀一13、排污阀二14、排污阀三15、排污阀四16和排污阀五17均与排污管18连接。排污管起到将净水箱中污水、泥沙排入污水池的作用。
本实施例中,参照附图1、2、3,进水管4位于净水箱左侧的净水箱壳体上,距离净水箱壳体5上边界350mm,距离净水箱壳体5前后边界各1000mm;进水阀门一1、水泵2、进水阀门二3均安置于进水管4上,进水阀门一1距离净水箱最远,进水阀门二3距离净水箱最近,水泵2位于进水阀门一1与进水阀门二3之间,进水阀门一、水泵、进水阀门二和进水管组成净水箱的进水***,进水阀门一1和进水阀门二3控制补充水给水,水泵2起到增压保证流量的作用。净水箱壳体5是由两块2000mm×2000mm,三块4000mm×2000mm钢板组成的长宽高分别为4000mm、2000mm、2000mm的没有下表面的长方体结构,净水箱壳体5起到支撑净水箱内部结构的作用;净水箱壳体5焊接在净水箱支架30上,净水箱支架30由槽钢焊接而成,起到支撑净水箱的作用。出水管8位于净水箱右侧的净水箱壳体上,距离净水箱壳体5上边界950mm,距离净水箱壳体前后边界各1000mm,出水管8将净化后的水运输到蓄水池9中;铁丝网6焊接于净水箱壳体5内侧,出水管8的前方,紧挨出水管8,铁丝网6可以将水中漂浮物拦截在净水箱中,消除水中漂浮物,净化水质;蓄水池9位于净水箱右侧,炼钢厂软水站11左侧的空地上;出水阀门7位于铁丝网6和蓄水池9之间的出水管8上,将净化后的水输出到蓄水池9中;软水站进水管10连接蓄水池9和软水站10,用于将蓄水池9中的水运输到软水站11中;隔板一20位于净水箱壳体5内部,下端与净水箱壳体下端齐平,与净水箱壳体5左侧表面平行,距离净水箱壳体左侧表面800mm,是一块长2000mm宽1700mm的铁板,隔板一20与净水箱壳体前侧、后侧、左侧内表面构成箱体一24;隔板二21位于净水箱壳体5内部,下端与净水箱壳体5下端齐平,与隔板一20平行,距离隔板一800mm,是一块长2000mm宽1500mm的铁板,隔板一20、隔板二21与净水箱壳体前侧、后侧内表面构成箱体二25;隔板三22位于净水箱壳体5内部,下端与净水箱壳体下端齐平,与隔板二21平行,距离隔板二800mm,是一块长2000mm宽1300mm的铁板,隔板二21、隔板三22与净水箱壳体前侧、后侧内表面构成箱体三26;隔板四23位于净水箱壳体5内部,下端与净水箱壳体下端齐平,与隔板三22平行,距离隔板三22与净水箱壳体右侧内表面各800mm,是一块长2000mm宽1100mm的铁板,隔板三22、隔板四23与净水箱壳体5前侧、后侧内表面构成箱体四27,隔板四23与净水箱壳体5前侧、后侧、右侧内表面构成箱体五28;补充水先进入箱体一25,水位逐渐升高,泥沙慢慢下沉,待水位超过隔板一20后,箱体一24中的水溢出到箱体二25中,而后重复在箱体一24中的过程,直至补充水到达箱体五28,从箱体五28中溢出的补充水再经过铁丝网6过滤水中漂浮物即完成整个过滤环节。梯形筒体12由四块梯形铁板焊接而成,而后焊接在每个箱体下端,类似于漏斗;排污阀与梯形筒体12进行连接,位于梯形筒体12下方,本实用新型可以分别控制五个箱体进行排污;污水池19位于净水箱左侧空地上,五个排污阀均连接在排污管18上,排污管18起到将净水箱中污水、泥沙运输到污水池的作用。
在使用过程中,打开进水阀门一1、水泵2和进水阀门二3,补充水由进水管4流入箱体一24中,随着补充水不断流入,箱体一24中水位不断上升,同时由于重力作用,补充水中泥沙不断下沉,进入梯形筒体中,随着箱体一24中水位不断升高,当水位超过隔板一20后,箱体一24中的水溢出流入到箱体二25中,而后再次重复箱体一24中的过程,直至补充水到达箱体五28,从箱体五28中溢出的补充水再经过铁丝网6过滤水中漂浮物即完成整个过滤环节。打开出水阀门7后,过滤后的补充水通过出水管8流入蓄水池中进行储存,供炼钢软水站使用。待箱体中泥沙含量较高时,分别打开对应的排污阀,净水箱中的污水及泥沙就会通过排污管流入污水池中。整个过程即完成了炼钢软水站补充水的过滤和净化。
本实用新型降低了补充水中泥沙、漂浮物含量,提高了炼钢软水站补充水质量,保证了炼钢软水站对水质的要求,有利于炼钢软水设备高效稳定运行,提高了炼钢软水设备的生产效率,提高了炼钢软水产出率,降低了员工劳动强度,增加了生产效益。该装置具有设计成本少,施工方便,操作简单,投用效果好等特点。
Claims (7)
1.一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,其特征在于:包含水泵(2)、进水管(4)、净水箱壳体(5)、出水管(8)、蓄水池(9)、梯形筒体(12)、排污管(18)和污水池(19),净水箱壳体(5)为下部开口的矩形箱体,两侧分别设有进水口和出水口,水泵(2)通过进水管(4)与净水箱壳体(5)的进水口连接,净水箱壳体(5)的出水口通过出水管(8)与蓄水池(9)连接,蓄水池(9)通过软水站进水管(10)与软水站(11)连接;净水箱壳体(5)内部设置多块隔板,多块隔板与净水箱壳体(5)两侧相互平行,将净水箱壳体(5)分隔成多个箱体,隔板顶端与净水箱壳体(5)顶部设有缝隙,多块隔板高度依次降低,靠近进水管的隔板最高,靠近出水管的隔板最低;每个箱体底部设有梯形筒体(12),多个梯形筒体(12)底部分别通过排污阀与排污管(18)连接,排污管(18)与污水池(19)连接。
2.根据权利要求1所述的一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,其特征在于:所述净水箱壳体(5)出水口处的内壁上设有铁丝网(6)。
3.根据权利要求1或2所述的一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,其特征在于:所述净水箱壳体(5)设置在净水箱支架(30)上。
4.根据权利要求1或2所述的一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,其特征在于:所述水泵(2)两侧的进水管(4)上分别设置进水阀门一(1)和进水阀门二(3),进水阀门二(3)靠近净水箱壳体(5)。
5.根据权利要求3所述的一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,其特征在于:所述出水管(8)上设有出水阀门(7)。
6.根据权利要求1或2所述的一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,其特征在于:所述靠近进水管的隔板的高度大于进水管的高度,靠近出水管的隔板的高度大于出水管的高度。
7.根据权利要求6所述的一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置,其特征在于:所述梯形筒体(12)由四块梯形铁板焊接而成,上宽下窄,焊接在每个箱体底部。
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CN202121124940.3U CN215232686U (zh) | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 一种提高炼钢软水站补充水水质的净化装置 |
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CN116059737A (zh) * | 2023-03-14 | 2023-05-05 | 高唐县环境监控中心 | 一种污水处理用的污水处理器 |
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2021
- 2021-05-25 CN CN202121124940.3U patent/CN215232686U/zh active Active
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