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一种处理沉淀池

阅读:201发布:2023-01-25

专利汇可以提供一种处理沉淀池专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种 水 处理 沉淀池 ,涉及 污水处理 技术领域。其包括池体、进水系统、出水系统及排泥系统,进水系统与出水系统分别布置在池体的两侧,池体内设置有将池体分隔为多个区域的挡流板,如设置三 块 挡流板,分别为挡流板A、挡流板B和挡流板C,每个挡流板的底部设置有挡流板 支撑 ,通过挡流板支撑将挡流板固定在池体内,在每个挡流板上分别设置一个上部过水孔和下部过水孔,以使相邻的区域保持连通,每块挡流板的上部过水孔的过水流速 污泥 排出。本发明通过对沉淀池池体进行改造,可达到强化沉淀效果的目的。,下面是一种处理沉淀池专利的具体信息内容。

1.一种处理沉淀池,其包括池体、进水系统、出水系统及排泥系统,所述进水系统与出水系统分别布置在池体的两侧,其特征在于:
所述进水系统包括一进水管和配水花墙,所述配水花墙上设置若干个均匀布置的过水洞,水依次经所述进水管、配水花墙及过水洞后进入所述池体内;
所述池体内设置有将池体分隔为多个区域的挡流板,每个挡流板的底部设置有挡流板支撑,通过所述挡流板支撑将所述挡流板固定在池体内,在每个挡流板上分别设置一个上部过水孔和下部过水孔,以使相邻的区域保持连通;
所述的排泥系统包括呈沟槽形的集泥斗,所述集泥斗位于所述池体的最底部,用于将污泥排出;
所述出水系统位于所述进水系统的相对侧,包括出水堰、集水槽和出水管。
2.根据权利要求1所述的一种水处理沉淀池,其特征在于:所述池体内设置三挡流板,分别为挡流板A、挡流板B和挡流板C,每块挡流板的上部过水孔的过水流速<0.2m/s,下部过水孔的过水流速<0.2m/s,所述配水花墙上过水洞的过水流速<0.2m/s。
3.根据权利要求2所述的一种水处理沉淀池,其特征在于:所述挡流板A的上部过水孔的上沿距离液面0.3-0.8m;下部过水孔的下沿距离挡流板A底端0.3-0.8m。
4.根据权利要求2所述的一种水处理沉淀池,其特征在于:所述挡流板B的上部过水孔的上沿距离液面1.5-2.0m;下部过水孔的下沿距离挡流板B底端1.0-1.5m。
5.根据权利要求2所述的一种水处理沉淀池,其特征在于:所述挡流板C的上部过水孔的上沿距离液面2.0-2.5m;下部过水孔的下沿距离挡流板C底端0.3-0.8m。
6.根据权利要求2所述的一种水处理沉淀池,其特征在于:所述挡流板A与配水花墙间距2.5-3.5m,挡流板C与出水堰间距1.0-1.5m;挡流板B与挡流板A、挡流板B与挡流板C之间的间距大于3.5m,且间距相差不超过3m。
7.根据权利要求2所述的一种水处理沉淀池,其特征在于:所述池体的设计负荷为
1.00-1.50m3/m2/h。

说明书全文

一种处理沉淀池

技术领域

[0001] 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种沉淀池。

背景技术

[0002] 污水厂多面临升级改造问题或扩容问题,均对沉淀池提出了较高要求。沉淀池设3 2
计以表面负荷作为设计参数,作为二沉池一般在0.6-0.8m/m/h,表面负荷较低、占地大、抗冲击负荷能弱、出水水质波动大。改造时,多采用重建或改换工艺(如MBR)等方式,投资大、周期长、运行费用高,甚至无地重建。虽然对于生化池有较多的改造技术,但是沉淀池方面改造技术较少。
[0003] 对于沉淀池,尤其是平流式沉淀池,由于其布置简单,可与生化池合建,尺寸规则,处理效果好,得以广泛应用。但对其强化、改造的技术较少,急需相关技术对于沉淀池处理效果进行强化,满足其对于SS去除要求,为后续深度处理减轻负担。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种水处理沉淀池,其在现有沉淀池的基础上进一步改造,该沉淀池可以强化沉淀效果。
[0005] 为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:
[0006] 一种水处理沉淀池,其包括池体、进水系统、出水系统及排泥系统,所述进水系统与出水系统分别布置在池体的两侧,所述进水系统包括一进水管和配水花墙,所述配水花墙上设置若干个均匀布置的过水洞,水依次经所述进水管、配水花墙及过水洞后进入所述池体内;
[0007] 所述池体内设置有将池体分隔为多个区域的挡流板,每个挡流板的底部设置有挡流板支撑,通过所述挡流板支撑将所述挡流板固定在池体内,在每个挡流板上分别设置一个上部过水孔和下部过水孔,以使相邻的区域保持连通;
[0008] 所述的排泥系统包括呈沟槽形的集泥斗,所述集泥斗位于所述池体的最底部,用于将污泥排出;
[0009] 所述出水系统位于所述进水系统的相对侧,包括出水堰、集水槽和出水管。
[0010] 作为本发明的一个优选方案,上述池体内设置三挡流板,分别为挡流板A、挡流板B和挡流板C,每块挡流板的上部过水孔的过水流速<0.2m/s,下部过水孔的过水流速<0.2m/s,上述配水花墙上过水洞的过水流速<0.2m/s。
[0011] 作为本发明的另一个优选方案,上述挡流板A的上部过水孔的上沿距离液面0.3-0.8m;下部过水孔的下沿距离挡流板A底端0.3-0.8m。
[0012] 进一步的,上述挡流板B的上部过水孔的上沿距离液面1.5-2.0m;下部过水孔的下沿距离挡流板B底端1.0-1.5m。
[0013] 进一步的,上述挡流板C的上部过水孔的上沿距离液面2.0-2.5m;下部过水孔的下沿距离挡流板C底端0.3-0.8m。
[0014] 进一步的,上述挡流板A与配水花墙间距2.5-3.5m,挡流板C与出水堰间距1.0-1.5m;挡流板B与挡流板A、挡流板B与挡流板C之间的间距大于3.5m,且间距相差不超过3m。
[0015] 进一步的,上述池体的设计负荷为1.00-1.50m3/m2/h。
[0016] 本发明所带来的有益技术效果为:
[0017] (1)本发明在池体中放置多个挡流板,可达到强化沉淀效果的目的;
[0018] (2)本发明适用于沉淀池的改造,可用于沉淀池提升处理能力,可提升10-50%;
[0019] (3)本发明改造简单、快捷,实施周期短;
[0020] (4)本发明沉淀池抗冲击负荷能力强,适应水量波动。附图说明
[0021] 下面结合附图对本发明做进一步说明:
[0022] 图1为本发明沉淀池的结构示意图;
[0023] 图2为图1沉淀池相应部分的俯视图;
[0024] 图中,1、进水管;2、配水花墙;3挡流板A;4、挡流板B;5、挡流板C;6、出水堰;7、集水槽;8、出水管;9、集泥斗;10、出水端斜坡挡土;21、配水花墙过水洞;22、配水花墙底部挡土;31、挡流板A支撑;32、挡流板A上部过水孔;33、挡流板A下部过水孔;41、挡流板B支撑;42、挡流板B上部过水孔;43、挡流板B下部过水孔;51、挡流板C支撑;52、挡流板C上部过水孔;53、挡流板C下部过水孔。

具体实施方式

[0025] 本发明提出了一种水处理沉淀池,为了使本发明的优点、技术方案更加清楚、明确,下面结合具体实施例对本发明做详细说明。
[0026] 结合图1和图2所示,本发明水处理沉淀池,主要包括池体、进水系统、出水系统及排泥系统,进水系统与出水系统分别布置在池体的两侧,作为本发明的主要改进点,在池体中设置多块挡流板,也就是主要对池体进行改造,达到强化沉淀效果的目的。
[0027] 下面对主要改进点做详细说明。
[0028] 实施例1:
[0029] 在池体中垂直设置三块挡流板,分别为挡流板A 3、挡流板B 4和挡流板C 5,通过设置这三块挡流板改变流态,三块挡流板的底端分别通过挡流板A支撑31、挡流板B支撑41和挡流板C支撑51对其进行固定,具体固定方式可通过插接或螺栓固定等现有技术中的连接方式,经计算,三块挡流板之间的间隙,挡流板A与配水花墙间距2.5-3.5m,挡流板C与出水堰间距1.0-1.5m;挡流板B与挡流板A、挡流板B与挡流板C之间的间距大于3.5m,且间距相差不超过3m;在挡流板A、挡流板B和挡流板C上均设置有过水孔,其中靠近上方的称为上部过水孔,靠近下方的称为下部过水孔,过水孔的设置可保证相邻区域之间的连通,如挡流板A上部过水孔32、挡流板A下部过水孔33、挡流板B上部过水孔42、挡流板B下部过水孔43、挡流板C上部过水孔52、挡流板C下部过水孔53。
[0030] 经严格计算,优选每块挡流板的上部过水孔的过水流速<0.2m/s,下部过水孔的过水流速<0.2m/s,上述配水花墙上过水洞的过水流速<0.2m/s。这样设置的目的是防止过孔流速过大干扰污泥沉降。
[0031] 优选在池体内设置三块挡流板,可将沉淀池分割为4个区域,能够有效抵挡水量冲击;每个区域形成独立的沉淀区,有利于沉淀效果的改善,让污泥能够尽快沉降,不向后端转移。
[0032] 优选挡流板A的上部过水孔的上沿距离液面0.3-0.8m;下部过水孔的下沿距离挡流板A底端0.3-0.8m。上述挡流板B的上部过水孔的上沿距离液面1.5-2.0m;下部过水孔的下沿距离挡流板B底端1.0-1.5m。上述挡流板C的上部过水孔的上沿距离液面2.0-2.5m;下部过水孔的下沿距离挡流板C底端0.3-0.8m。这样设置的目的是:相邻挡流板的过水孔交错设置,便于污泥沉降,不形成短流。
[0033] 本发明所采用的进水系统,包括一进水管1和配水花墙2,配水花墙上设置若干个均匀布置的配水花墙过水洞21,水依次经进水管1、配水花墙2及过水洞后进入池体内,在配水花墙底部装有配水花墙底部挡土22,其作用是保证过水洞下沿高度以下没有池容,防止污泥沉降。
[0034] 本发明所采用的出水系统,包括出水堰6、集水槽7、出水管8、集泥斗9和出水端斜坡挡土10;沉淀池内的水通过出水堰流入集水槽,汇入出水管出水;出水端斜坡挡土为了防止末端污泥聚集沉降。
[0035] 实施例1:
[0036] 山东某污水厂进行提量,由原设计处理量10万吨/天,提升至12万吨/天,提升20%;生物段进行改造后可满足处理要求,沉淀池采用如实施例1方法进行改造,沉淀池的表面负荷由改造前的1.0m3/m2/h,提升至1.2m3/m2/h;改造后进水SS在15-50mg/L,进水SS平均为25mg/L,出水SS在8-20mg/L,出水SS平均为12mg/L。
[0037] 上述方式中未述及的部分采取或借鉴已有技术即可实现。
[0038] 需要说明的是,在本说明书的教导下本领域技术人员所做出的任何等同方式,或明显变型方式均应在本发明的保护范围内。
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