CN217549081U - 一种用于污水处理的高效竖流式沉淀池 - Google Patents
一种用于污水处理的高效竖流式沉淀池 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种用于污水处理的高效竖流式沉淀池,包括反应单元和沉淀单元,沉淀单元包括沉淀槽,沉淀槽底部层叠式设有若干平行斜管,通过平行斜管把沉淀槽内部分割成系列浅层沉淀区,沉降的污泥在各浅层沉淀区中相互运动并分离。本实用新型的用于污水处理的高效竖流式沉淀池具有处理效率高、沉降距离和处理成本低的特点。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术领域,具体是指一种用于污水处理的高效竖流式沉淀池。
背景技术
竖流式沉淀池又称立式沉淀池,是竖流式沉淀池池中废水竖向流动的沉淀池。池体平面图形为圆形或方形,水由设在池中心的进水管自上而下进入池内,管下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升,悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中,澄清水从池四周沿周边溢流堰流出。堰前设挡板及浮渣槽以截留浮渣保证出水水质。池的一边靠池壁设排泥管靠静水压将泥定期排出。
通常情况下,竖流式沉淀池建造需要按照高径比1:1.5-2(例:池体直径为3米建造深度就需要4.5米至6米),如此高径比情况下,建造深度深,造成施工难度加大,导致建造成本大。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种用于污水处理的高效竖流式沉淀池,具有处理效率高、降低沉降距离和减少处理及建造成本的特点。
本实用新型可以通过以下技术方案来实现:
本实用新型公开了一种用于污水处理的高效竖流式沉淀池,包括反应单元和沉淀单元,沉淀单元包括沉淀槽,沉淀槽底部层叠式设有若干平行斜管,通过平行斜管把沉淀槽内部分割成系列浅层沉淀区,沉降的污泥在各浅层沉淀区中相互运动并分离。
在本实用新型中,通过利用倾斜的平行斜管分割成一系列浅层沉淀区,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离,利用了层流原理,提高了沉淀池的处理能力;缩短了颗粒沉降距离,从而缩短了沉淀时间;增加了沉淀池的沉淀面积,从而提高了处理效率,从而减少建造池体深度及占地。本实用新型的类型沉淀池比一般沉淀池的处理能力高出7-10倍。通过水的重力作用对污水进行过滤,直接利用水的重力作用进行自流过滤,减少了设备投资成本,可以有效解决现有技术中的问题。
进一步地,沉淀槽的底部还设有污泥斗,污泥斗通过排泥管把沉降的污泥向外排出。
进一步地,反应单元为矩形反应槽体,矩形反应槽体与沉淀槽相邻设置。
进一步地,矩形反应槽体为多槽体设置,包括若干间隔设置的单元槽。
进一步地,沉淀槽的顶部外壁边缘设置有溢流堰。
进一步地,沉淀槽内部还设有中心导流筒,中心导流筒居中贯穿平行斜管延伸至污泥斗内部。
进一步地,中心导流筒包括上部的中空圆柱管和下部的喇叭口中空圆柱管,使用槽钢固定于沉淀槽中心位置,中心导流筒中心点和沉淀槽中心点相重叠。
进一步地,中心导流筒的上部超出溢流堰高度200-300mm,下部喇叭口高于排泥管300-500mm。
进一步地,高效竖流式沉淀池包括进水管和出水管,进水管与矩形反应槽体连通,出水管与沉淀槽连通。
本实用新型一种用于污水处理的高效竖流式沉淀池,具有如下的有益效果:
本实用新型通过利用倾斜的平行斜管分割成一系列浅层沉淀层,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离,利用了层流原理,提高了沉淀池的处理能力,缩短了颗粒沉降距离,从而缩短了沉淀时间;增加了沉淀池的沉淀面积,从而提高了处理效率。该类型沉淀池比一般沉淀池的处理能力高出7-10倍。通过水的重力作用对污水进行过滤,直接利用水的重力作用进行自流过滤,减少了设备投资成本。
附图说明
附图1为本实用新型一种用于污水处理的高效竖流式沉淀池的主视图;
附图2为本实用新型一种用于污水处理的高效竖流式沉淀池的俯视图;
附图3为图2的A-A剖视图;
附图4为图2的C-C剖视图;
附图中的标记包括:反应单元1、进水管2、平行斜管3、溢流堰4、出水管5、污泥斗6、排泥管7、支撑板8、中心导流筒9、出水口10、沉淀单元11、单元槽101-103。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合实施例及附图对本实用新型产品作进一步详细的说明。
如图1~4所示,本实用新型公开了一种用于污水处理的高效竖流式沉淀池,包括反应单元1和沉淀单元11,沉淀单元11包括沉淀槽,沉淀槽底部层叠式设有若干平行斜管3,通过平行斜管3把沉淀槽内部分割成系列浅层沉淀区,沉降的污泥在各浅层沉淀区中相互运动并分离。
如图3-4所示,平行斜管3为六边形蜂窝结构,固定在支撑板8 上,平行斜管排放在支撑板8上端,平行斜管3之间间距一般不小于 50mm,平行斜管3长一般在1.0-1.2m左右。平行斜管3与水平面呈 60°角,平行斜管的上层水深为1米,斜管的下层水深为1.5m。
在本实用新型中,沉淀槽的底部还设有污泥斗6,污泥斗6通过排泥管7把沉降的污泥向外排出。具体第,支撑板8固定在沉淀单元 11内墙体上,位于污泥斗6上部100mm处。污泥斗6为倒平底锥形槽体,下平底于锥面夹角为120°至135°间;污泥斗6内设置有排泥管7,排泥管7管道采用φ90-200cm圆管,管道位于污泥斗6下方,距离锥形平底30-50mm。
如图1-4所示,反应单元11为矩形反应槽体,矩形反应槽体与沉淀槽相邻设置。具体地,矩形反应槽体高度为1.5-2.5米。
如图3-4所示,矩形反应槽体为多槽体设置,包括若干间隔设置的单元槽101-103。
如图1-4所示,沉淀槽的顶部外壁边缘设置有溢流堰4。溢流堰 4设置在沉淀单元11内,围绕整个箱体,宽度在200-300mm,距离顶部400-500mm,与流体接触面为齿状分布,两齿间距在30-50mm。
如图1-4所示,沉淀槽内部还设有中心导流筒9,中心导流筒9 居中贯穿平行斜管延伸至污泥斗6内部。中心导流筒9包括上部的中空圆柱管和下部的喇叭口中空圆柱管,使用槽钢固定于沉淀槽中心位置,中心导流筒9中心点和沉淀槽中心点相重叠。中心导流筒9的上部超出溢流堰4高度200-300mm,下部喇叭口高于排泥管300-500mm。
如图1-4所示,高效竖流式沉淀池包括进水管2和出水管5,进水管2与矩形反应槽体连通,出水管5与沉淀槽的出水口10连通。具体地,进水管2设置在反应单元1的槽体上,管道采用φ90-200mm 圆管,位于反应单元左侧上部。出水口10设置在沉淀池单元11的墙体上,位于沉淀区右侧,溢流堰4下部100-200mm处。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语诸如“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”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实用新型和简化描述,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实用新型的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
上述实施例仅为本实用新型的具体实施例,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些显而易见的替换形式均属于本实用新型的保护范围。
Claims (9)
1.一种用于污水处理的高效竖流式沉淀池,包括反应单元和沉淀单元,其特征在于:所述沉淀单元包括沉淀槽,所述沉淀槽中部层叠式设有若干平行斜管,通过平行斜管把沉淀槽内部分割成系列浅层沉淀区,沉降的污泥在各浅层沉淀区中相互运动并分离。
2.根据权利要求1所述的用于污水处理的高效竖流式沉淀池,其特征在于:所述沉淀槽的底部还设有污泥斗,所述污泥斗通过排泥管把沉降的污泥向外排出。
3.根据权利要求2所述的用于污水处理的高效竖流式沉淀池,其特征在于:所述反应单元为矩形反应槽体,所述矩形反应槽体与沉淀槽相邻设置。
4.根据权利要求3所述的用于污水处理的高效竖流式沉淀池,其特征在于:所述矩形反应槽体为多槽体设置,包括若干间隔设置的单元槽。
5.根据权利要求4所述的用于污水处理的高效竖流式沉淀池,其特征在于:所述沉淀槽的顶部外壁边缘设置有溢流堰。
6.根据权利要求5所述的用于污水处理的高效竖流式沉淀池,其特征在于:所述沉淀槽内部还设有中心导流筒,所述中心导流筒居中贯穿平行斜管延伸至污泥斗内部。
7.根据权利要求6所述的用于污水处理的高效竖流式沉淀池,其特征在于:所述中心导流筒包括上部的中空圆柱管和下部的喇叭口中空圆柱管,使用槽钢固定于沉淀槽中心位置,中心导流筒中心点和沉淀槽中心点相重叠。
8.根据权利要求7所述的用于污水处理的高效竖流式沉淀池,其特征在于:所述中心导流筒的上部超出溢流堰高度200-300mm,下部喇叭口高于排泥管300-500mm。
9.根据权利要求8所述的用于污水处理的高效竖流式沉淀池,其特征在于:所述高效竖流式沉淀池包括进水管和出水管,所述进水管与所述矩形反应槽体连通,所述出水管与所述沉淀槽连通。
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