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污水处理装置

阅读:385发布:2021-02-27

IPRDB可以提供污水处理装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明提供一种在忘接中继接头时,能检测出该情况的污水处理装置。该污水处理装置(1)具备电解槽(4)、电极组件(5)、额定电流电源部(15)、控制盘以及中继器。额定电流电源部(15)向电极组件(5)的电极提供额定电流电解用的电流。控制盘(6)设置在污水处理装置(1)的外部上,与额定电流电源部(15)连接,控制电解。中继器(9)设置在控制盘(6)和电极组件(5)之间,具有连接它们的多个中继接头(18)。在没有连接中继接头(18)时,电极组件(5)的负载电阻无穷大,输出一个比由预先设定的负载电阻决定的设定电压大的输出电压。该输出电压通过电压检测器与设定电压进行比较,并点亮报警灯(17)。,下面是污水处理装置专利的具体信息内容。

1.一种污水处理装置,具备容纳污水的污水容纳槽,设置在该污水容纳槽内的、通过电解溶出除去污水中磷酸的铁离子或铝离子的至少一组电极,向这些电极提供电解用电流的电源,连接在该电源、控制电解的控制盘以及设置在该控制盘和电极间的线束,其特征在于:电源是供给额定电流的电源,还设置利用电极间电压变化检测出从电源到电极的线束断线的检测器和根据该检测器的检测结果报警该断线的报警器。

2.根据权利要求1所述的污水处理装置,其特征在于报警器可由视觉报警器及听觉报警器中的至少一种构成,并设置在控制器上。

3.一种污水处理装置,具备容纳污水的污水容纳槽,设置在该污水容纳槽内的、通过电解溶出除去污水中磷酸的铁离子或铝离子的至少一组电极,向这些电极提供电解用电流的电源,连接在该电源、控制电解的控制盘以及设置在该控制盘和电极间的、具有连接电极和控制盘的中继接头的中继器,其特征在于:电源是供给额定电流的电源,还设置利用电极间电压变化检测出中继接头的连接断开的检测器和根据该检测器的检测结果报警该中继接头的连接断开的报警器。

4.根据权利要求3所述的污水处理装置,其特征在于报警器可由视觉报警器及听觉报警器中的至少一种构成,并设置在控制器上。

说明书全文

污水处理装置

技术领域

本发明涉及一种污水处理装置,更详细地说,本发明涉及除去污水中磷酸的净化槽等的污水处理装置。

背景技术

目前,污水处理装置具有容纳污水的污水容纳槽,设置在该污水容纳槽内的、通过电解溶出除去污水中的磷酸的铁离子或铝离子的至少一组电极,向这些电极提供电解用电流的电源,与电源连接、控制电解的控制盘和连接该控制盘和电极的中继器。
这种污水处理装置中的中继器具备中继接头,用该中继接头可简单地将控制盘和电极连接起来。

发明内容

对于这种污水处理装置,在其安装或维护时,会忘记用中继接头进行连接,在没有连接的、连接断开的状态下,往往会判断出安装结束或维护结束。
或者,在从电源到电极的线束因某种原因断开时,也会在没有发觉此故障的状态下判断出安装结束或维护结束。
本发明是鉴于上述的实际情况,其目的在于提供一种当忘记连接中继接头或从电源到电极的线束断开时,能够检测出这些情况的污水处理装置。
根据本发明的一个观点,提供的一种污水处理装置,其污水处理装置具备容纳污水的污水容纳槽,设置在该污水容纳槽内的、通过电解溶出除去污水中磷酸的铁离子或铝离子的至少一组电极,向这些电极提供电解用电流的电源,连接在该电源的、控制电解的控制盘和设置在该控制盘和电极间的线束,电源是供给额定电流的电源,此外,还设置利用电极间电压变化检测出从电源到电极的线束断线的检测器和根据该检测器输出的检测结果报警该断线的报警器。
在污水容纳槽内,设置至少一组电解用电极,并容纳待处理的污水。
至少一组电极用板或棒等所希望的形态构成,例如,用电极支撑体支撑呈悬吊状设置在污水容纳槽内。这些电极通过电解溶出除去水中磷酸成分的铁离子或铝离子。
一组电极例如双方都由铁电极或铝电极构成,或者,一方电极由铁电极或铝电极构成,而另一方电极由不溶性金属电极构成。在前者的情况下,根据需要使电极的极性相反,能够防止担心阻碍离子从电极溶出的、在电极表面上形成的氧化物层的生成。另外,在后者的情况下,把铁电极或铝电极作为阳极,把不溶性金属电极作为阴极。不溶性金属电极可用如银或铂等金属构成。
从铁电极或铝电极溶出到污水容纳槽内的铁离子或铝离子与水中的磷酸(正磷酸)反应,生成不溶水性的盐,即不溶水磷化合物(Fe(OH)x(PO4)y或Al(OH)x(PO4)y),絮凝沉淀。
电源是向这些电极提供电流的部件,而在本发明中,为确保每单位时间的溶出离子量为一定,提供使电流值保持一定地进行电解的,额定电流电解用电流。
控制盘是控制电解的部件,且与电源连接。线束设置在控制盘和电极间。
在该污水处理装置中还设置了检测器和报警器。
检测器是利用电极间电压的变化检测从电源到电极的线束的断线的部件。该检测器在额定电流电解过程中利用控制盘和电极间没有连接时,电极间电压变化,即电极间电压上升的情况,根据其上升度检测上述线束的断线。另外,报警器是根据该检测器的检测结果报警上述线束断线的部件。
对于如上构成的污水处理装置,能够利用检测器检测出从电源到电极的线束的断线,并由报警器对这一故障进行报警。
本发明的一种观点的污水处理装置,其中的报警器可由视觉报警器及听觉报警器中的至少一种构成,最好设置在控制盘上。视觉报警器如可使用设置在控制盘上的报警灯。另外,听觉报警器如可使用设置在控制盘上的报警蜂鸣器,视觉报警器及听觉报警器可分别单独地使用,也可将两者组合起来使用。
对于具备这种报警器的污水处理装置,用简单价廉的部件对从电源到电极的线束的断线进行报警。
根据本发明的另一种观点,提供一种污水处理装置,具备容纳污水的污水容纳槽,设置在该污水容纳槽内的、通过电解溶出除去污水中磷酸的铁离子或铝离子的至少一组电极,向这些电极提供电解用电流的电源,连接在该电源的、控制电解的控制盘和设置在该控制盘和电极间的、具有连接电极和控制盘的中继接头的中继器,电源是供给额定电流的电源,此外,还设置利用电极间电压变化检测出中继接头的连接断开的检测器和根据该检测器的检测结果报警该中继接头的连接断开的报警器。
中继器具有连接控制盘和电极的中继接头,并被设置在控制盘和电极间。中继接头最好使用如二分割型的。
在该污水处理装置中还设置了检测器和报警器。检测器是利用电极间电压的变化检测中继接头的连接断开的部件。该检测器在额定电流电解过程中利用控制盘和电极间没有连接时,电极间电压变化,即电极间电压上升的情况,根据其上升度检测中继接头的连接断开。另外,报警器是根据该检测器的检测结果报警上述中继接头的连接断开的部件。
对于如上构成的污水处理装置,能够由检测器检测出忘记连接中继接头的情况,并由报警器报警该检测结果。
本发明另一种观点的污水处理装置,最好其中的报警器可由视觉报警器及听觉报警器中的至少一种构成,并设置在控制盘上。视觉报警器和听觉报警器可使用上述的部件,但可以单独使用,也可将两者组合起来使用。
对于具备这种报警器的污水处理装置,用简单价廉的部件对忘记连接中继接头进行报警。
所述的污水处理装置,具备容纳污水的污水容纳槽,设置在该污水容纳槽内的、通过电解溶出除去污水中磷酸的铁离子或铝离子的至少一组电极,向这些电极提供电解用电流的电源,连接在该电源、控制电解的控制盘以及设置在该控制盘和电极间的线束,电源是供给额定电流的电源,此外,还设置利用电极间电压变化检测出从电源到电极的线束断线的检测器和根据该检测器的检测结果报警该线束的断线的报警器。
因而,能够利用检测器检测从电源至电极的线束上的断线,并由报警器警报知该检测结果。
所述的污水处理装置,其中的报警器可由视觉报警器及听觉报警器中的至少一种构成,并设置在控制盘上。因而,用简单价廉的部件对从电源至电极的线束的断线进行报警。
本发明所述的污水处理装置,该污水处理装置具备容纳污水的污水容纳槽,设置在该污水容纳槽内的、通过电解溶出除去污水中磷酸的铁离子或铝离子的至少一组电极,向这些电极提供电解用电流的电源,连接在该电源、控制电解的控制盘以及设置在该控制盘和电极间的、具有连接电极和控制盘的中继接头的中继器,其特征在于电源是供给额定电流的电源,此外,还设置利用电极间电压变化检测出中继接头的连接断开的检测器和根据该检测器的检测结果报警该中继接头的连接断开的报警器。
由此,通过检测器,能够检测出中继接头的忘记连接的情况,并能够根据该检测结果,进行报警。
所述污水处理装置,其中的报警器可由视觉报警器及听觉报警器中的至少一种构成,并设置在控制盘上。由此,用简单价廉的部件对中继接头的忘却连接进行报警。

附图说明

图1是本发明实施例1的污水处理装置的构成说明图。
图2是图1的污水处理装置的方框图。
图3是图1的污水处理装置的分解立体图。
图4是构成图1的污水处理装置一部分的中继接头的立体图。
图5是表示连接图4的中继接头前的状态的立体图。
图6是表示连接图4的中继接头后的状态的立体图。
图7是构成图1的污水处理装置一部分的控制盘的正视图。
图8是表示构成图1的污水处理装置一部分的电极组件的负载电阻和额定电流电源部的输出电压的关系的曲线。
图9是表示图1的污水处理装置的由电压检测器所作的检测及由报警灯所作的报警的流程。
图10是说明组装有图1的污水处理装置的净化槽内部构成的构成说明图。
图11是说明组装有本发明实施例2的污水处理装置的净化槽内部构成的构成说明图。

具体实施方式

下面,以附图为基础说明本发明涉及的两个实施例。但这些实施例并不能限定本发明的保护范围。
实施例1如图1~图3所示,本发明实施例1的污水处理装置1具备作为污水容纳槽的电解槽4,多个电极组件5,作为电源的额定电流电源部15,控制盘6和中继器9。
从流入口2流入的污水容纳在电解槽4内。各电极组件5由一组电极和支撑这些电极的一个电极支撑件构成。
额定电流电源部15向电极组件5的电极供给额定电解电流,额定的电解电流为电流值恒定,使每单位时间的溶出离子量保持一定。控制盘6设置在污水处理装置1的外部,例如,设置在组装有污水处理装置1的净化槽很近的建筑物的壁上等,连接在额定电流电源部15,控制电解。中继器9设置在控制盘6和电极组件5之间,并具有连接它们的多个中继接头。
如图4及图5所示,各中继接头18被设置在用螺钉19固定的接线柱盒20内部,是由凸型的下部接头18a和凹型的上部接头18b构成的二分割型接头。在下部接头18a上设置连接锁定和连接解除的偶合节18c。
下面,说明这些中继接头18的连接方法。如图5所示,将下部接头18a和上部接头18b相对接,使两者嵌合后,如图6所示,把下部接头18a的偶合节18c按直线箭头方向推向上部接头18b后,按曲线箭头所示使偶合节沿顺时针方向转动并锁定。
如图1所示,该污水处理装置1上设置有散气装置7,该散气装置7通过散气洗净电解中电极表面以防止电极钝性化。
即,散气装置7由设置在电解槽4内电极组件5下方的散气管10,设置在电解槽4外部的空气供给用鼓风机11以及连接鼓风机11和散气管10的通气管12。
在图1中,3表示在电解槽4内流出已电解的污水的流出口,8表示连接电极组件5和中继器9的电极组件电缆。
电极都是铁制的,通过电解,溶出能除去水中磷酸量的铁离子。从电极溶出到电解槽4内的铁离子与水中的磷酸(正磷酸)反应,生成不溶水性盐,即不溶水性化合物(Fe(OH)x(PO4)y),絮凝沉淀。
如图2及图7所示,控制盘6上设置有作为检测器的电压检测器16和作为视觉报警器的报警灯17。
电压检测器16是利用电极间电压的变化检测中继接头18的连接断开的部件。即,电压检测器16在额定电流电解过程中在控制盘6和电极组件5没有连接时利用电极间电压的变化,即电极间电压上升的情况,并根据该上升度检测中继接头18的连接断开。
报警灯17是发光二极管,根据电压检测器16的检测结果,报警中继接头的连接断开。在图7中,21表示电源灯。
如图2所示,因为控制盘6是控制额定电流电源方式的电解的控制部件,如果中继接头18如上所述地正常连接,即如果电极组件电缆8与中继器9正常连接,如图8所示,电极组件5的负载电阻为R1(Ω),额定电流电源部15的输出电压V1成为约10V。
在中继接头18没有连接时,即,在电极组件电缆8与中继器9没有连接时,电极组件5的负载电阻就变为无穷大,被输出比由预先设定的负载电阻R2(Ω)决定的设定电压(15V)大的输出电压V1。该输出电压V1由电压检测器16与设定电压(15V)比较后,报警灯17点亮。
图9示出由电压检测器16所作的检测和由报警灯17所作的报警的流程。
这样,对于污水处理装置1,当忘记电极组件电缆8的中继接头18的连接时,可通过点亮报警灯17报警异常。
这样构成的污水处理装置1组装到如图10所示的净化槽上使用。
该净化槽内部从待处理的污水流入的左端流入管侧至处理完了的水向外部排放的右端放流管侧,按污水净化处理的工序被划分成多个槽。
A是流入管侧最前部的杂物除去槽。在该杂物除去槽A中对混入污水中的杂物进行沉淀分离而除去。
B是邻近杂物除去槽A的厌氧滤床槽。在该厌氧滤床槽B中,通过使厌氧微生物栖息在厌氧滤床进行厌氧处理。
C是邻近厌氧滤床槽B的生物过滤槽。在该生物过滤槽C内设置作为需氧性微生物的滤床的需氧滤床,通过使需氧性微生物栖息在该需氧滤床进行需氧处理及过滤。
D是邻近生物过滤槽C的处理水槽。在该处理水槽D中静置存贮由生物过滤槽C作需氧处理后,过滤流入的处理水。
E是位于处理水槽D上部的消毒槽。该消毒槽E通常是对由处理水槽处理后的澄清水进行消毒处理后,从放流管放到外部。
从处理水槽D向杂物除去槽A上方设置循环路,该循环路常时地把处理中的水回流。该循环路上按来自处理水槽D的水流顺序设置了分水计量装置F,回流管G和污水处理装置1。从污水处理装置1的流出口3流出的水,流入到杂物除去槽A内。
实施例2本发明实施例2的污水处理装置51也被组装到图11所示的净化槽上使用。
即,所述的污水处理装置51,具备作为污水容纳槽的生物过滤槽C,多个电极组件5,如图2的、作为电源的额定电流电源部15,控制盘6和中继器9。
控制盘6上设置了作为检测器的电压检测器16和作为视觉报警器的报警灯17。
电压检测器16是利用电极间电压的变化检测从额定电流电源部15到电极组件5的线束的断线的部件。该电压检测器16在额定电流电解过程中在控制盘6和电极组件5没有连接时利用电极间电压的变化,即电极间电压上升的情况,并根据该上升度检测上述线束的断线。另外,报警灯17根据该电压检测器16的检测结果报警上述线束的断线。
这样,对于污水处理装置51,当在从额定电流电源部15至电极组件5的电极组件电线8上有断线时,报警灯17点亮报警异常。
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