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一种污处理用污水处理药剂混合装置

申请号 CN202310384382.1 申请日 2023-04-12 公开(公告)号 CN116571135A 公开(公告)日 2023-08-11
申请人 南京祥蕊市政工程有限公司; 发明人 毛立国;
摘要 本 发明 公开了一种污 水 处理 用 污水处理 药剂混合装置,包括 机架 、药剂混合机构、药剂储放机构、污水处理机构以及控 制模 块 ,其中所述机架上围设有上 箱体 和下箱体,所述药剂混合机构设置在上箱体上,所述药剂储放机构固定在上箱体内侧且罩设在药剂混合机构的下方,所述污水处理机构设置在下箱体内, 控制模块 适于监控药剂混合机构、药剂储放机构以及污水处理机构;所述药剂混合机构包括药水输送组件和药剂搅拌组件,其中所述药水输送组件由药剂箱、药剂输送管、水箱和送水管构成;所述药剂储放机构包括储放箱、药剂输送管以及 电动 阀 ;所述污水处理机构包括污水搅拌组件和污水监测组件。本发明提高了污水处理药剂配比的精确度,提高了污水处理效率。
权利要求

1.一种污处理用污水处理药剂混合装置,其特征在于:包括:
机架(1),其上围设有上箱体(11)和下箱体(12);
药剂混合机构(2),设置在所述机架(1)上;
药剂储放机构(3),固定在所述上箱体(11)内侧且罩设在药剂混合机构(2)的下方;
污水处理机构(4),设置在所述下箱体(12)内;以及
制模,适于监控所述药剂混合机构(2)、药剂储放机构(3)以及污水处理机构(4)。
2.根据权利要求1所述的一种污水处理用污水处理药剂混合装置,其特征在于:
所述药剂混合机构(2)包括药水输送组件(21)和药剂搅拌组件(22)。
3.根据权利要求2所述的一种污水处理用污水处理药剂混合装置,其特征在于:
所述药水输送组件(21)由药剂箱(211)、药剂输送管(212)、水箱(213)和送水管(214)构成,其中所述药剂输送管(212)一端连接药剂箱(211),一端连接药剂储放机构(3),所述送水管(214)一端连接水箱(213),一端连接药剂储放机构(3);
所述药剂搅拌组件(22)包括第一电机(221)、主动轴(222)、两个从动轴(223)以及数个桨叶(224),其中所述两个从动轴(223)分别设置在主动轴(222)两侧,通过皮带轮连接,所述桨叶(224)安装在主动轴(222)以及两个从动轴(223)的另一端上。
4.根据权利要求1所述的一种污水处理用污水处理药剂混合装置,其特征在于:
所述药剂储放机构()包括储放箱(31)、药剂输送管(32)以及电动(33),其中所述药剂输送管(32)连接在储放箱(31)下端,所述电动阀(33)设置在药剂输送管(32)上。
5.根据权利要求1所述的一种污水处理用污水处理药剂混合装置,其特征在于:
所述污水处理机构(4)包括污水搅拌组件(41)和污水监测组件(42)。
6.根据权利要求5所述的一种污水处理用污水处理药剂混合装置,其特征在于:
所述污水搅拌组件(41)包括第二电机(411)、转轴(412)和丝带桨叶(413),所述转轴(412)穿设在下箱体(12)上且一端连接第二电机(411),所述丝带桨叶(413)安装在转轴(412)上;
所述污水监测组件(42)安装固定在下箱体(12)内壁上,包括浊度计(421)和PH检测仪(422)。
7.根据权利要求1所述的一种污水处理用污水处理药剂混合装置,其特征在于:
所述下箱体(12)一侧设置有污水进口(121)、污水出口(122)以及设置在污水出口(122)上的滤网(123)。
8.根据权利要求7所述的一种污水处理用污水处理药剂混合装置,其特征在于:
具体方法如下:
S1、污水注入检测:污水(一次静置过筛后)由污水进口(121)注入至下箱体(12)内,污水监测组件(42)会对污水的浑浊度和PH值进行检测并发送数据至控制模块
S2、药剂配置:控制模块根据接收到的信息进行浑浊度等级划分以及PH值变量划分,并将处理好的信息发送至药剂混合机构(2),其中药水输送组件(21)会根据命令配置好所需药剂至药剂储放机构(3),药剂搅拌组件(22)接收命令对药剂进行混合搅拌;
S3、药剂与污水混合反应:药剂混合完毕后,药剂储放机构(3)将其投放至下箱体(12),与其中的污水混合,且此时控制模块启动污水搅拌组件(41),加速药剂与污水之间的反应,搅拌完毕后静置;
S4、污水再测定:一次反应后,污水监测组件(42)会对污水的浑浊度和PH值进行再次检测并发送数据至控制模块,控制模块会判断一次反应后的污水是否达标,是则进入下一工序,否则进行新的一轮药剂配置进行二次反应;
S5、污水投放后处理:浑浊度和PH值达标后的污水会通过滤网(123)过筛,且过筛后的污水需进行消毒剂添加等后处理工序。
9.根据权利要求8所述的一种污水处理用污水处理药剂混合装置,其特征在于:
所述药剂箱(211)包括外箱体(2111)、箱盖(2112)、药粉盒(2113)、药水盒(2114)、第一气(2115)、第二气泵(2116)以及液压阀(2117),其中所述药粉盒(2113)开设有两个隔间,分别与药剂输送管(212)之间有不共通的管道连接,所述第一气泵(2115)、第二气泵(2116)分别设置在此两根管道上,所述药水盒(2114)与药剂输送管(212)之间通过管道连接,所述液压阀(2117)设置在此管道上。
10.根据权利要求8所述的一种污水处理用污水处理药剂混合装置,其特征在于:
所述水箱(213)包括水箱箱体(2131)和水泵(2132),其中所述水箱箱体(2131)上开设有注水口,所述水泵(2132)输出端与送水管(214)连接。

说明书全文

一种污处理用污水处理药剂混合装置

技术领域

[0001] 本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种污水处理用污水处理药剂混合装置。

背景技术

[0002] 污水排放导致水资源、生活环境受到了严重污染,为了阻止这种现象的恶化,水处理行业研制了多款大型水处理设备,使其应用在人们生产生活污水治理中。有很多企业排放的污水中含有大量难降解物质通过单一的水处理设备是无法有效去除的,所以很多时候要依据污水水质的特殊性合理添加污水处理药剂,使其处理后的污水符合国家排放标准。
[0003] 污水处理药剂主要分为:絮凝剂(固液分离)、助凝剂(辅助絮凝剂作用)、破乳剂(含油废水)、消泡剂(去泡沫)、PH调整剂、化还原剂以及消毒剂。其中絮凝剂和消毒剂的使用最为频繁,其他药剂应根据污水的具体情况进行选择,通过事先混合再投入污水进行反应。
[0004] 对于工业污水来说,工作人员会根据待处理的污水情况选择不同药剂进行混合,再投入至污水中充分反应后过筛。这种情况下一般需经过两道工序,药剂转运较为麻烦,且此时人工判断并不准确,且若判断有误,污水与药剂混合会有反应不充分,污水处理不彻底或者药剂投入量过大的情况,前者需要进行再处理,后面则会产生浪费。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种污水处理用污水处理药剂混合装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0006] 为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种污水处理用污水处理药剂混合装置,包括机架、药剂混合机构、药剂储放机构、污水处理机构以及控制模,其中所述机架上围设有上箱体和下箱体,所述药剂混合机构设置在上箱体上,所述药剂储放机构固定在上箱体内侧且罩设在药剂混合机构的下方,所述污水处理机构设置在下箱体内,控制模块适于监控药剂混合机构、药剂储放机构以及污水处理机构。
[0007] 进一步的,所述药剂混合机构包括药水输送组件和药剂搅拌组件,其中所述药水输送组件由药剂箱、药剂输送管、水箱和送水管构成,所述药剂输送管一端连接药剂箱,一端连接药剂储放机构;所述送水管一端连接水箱,一端连接药剂储放机构。
[0008] 进一步的,所述药剂搅拌组件包括第一电机、主动轴、两个从动轴以及数个桨叶,其中所述两个从动轴分别设置在主动轴两侧,通过但不限于皮带轮配合方式连接,所述主动轴以及两个从动轴的另一端安装有数个桨叶。
[0009] 进一步的,所述药剂储放机构包括储放箱、药剂输送管以及电动,其中所述药剂输送管连接在储放箱下端,所述电动阀设置在药剂输送管上。
[0010] 进一步的,所述污水处理机构包括污水搅拌组件和污水监测组件,其中所述污水搅拌组件包括第二电机、转轴和丝带桨叶,所述转轴穿设在下箱体上且一端连接第二电机,所述丝带桨叶安装在转轴上;所述污水监测组件安装固定在下箱体内壁上,包括浊度计和PH检测仪。
[0011] 进一步的,所述下箱体一侧设置有污水进口、污水出口以及设置在污水出口上的滤网。
[0012] 具体实施方法如下:S1、污水注入检测:污水(一次静置过筛后)由污水进口注入至下箱体内,污水监测组件会对污水的浑浊度和PH值进行检测并发送数据至控制模块。
[0013] S2、药剂配置:控制模块根据接收到的信息进行浑浊度等级划分以及PH值变量划分,并将处理好的信息发送至药剂混合机构,其中药水输送组件会根据命令配置好所需药剂至药剂储放机构,药剂搅拌组件接收命令对药剂进行混合搅拌。
[0014] S3、药剂与污水混合反应:药剂混合完毕后,药剂储放机构将其投放至下箱体,与其中的污水混合,且此时控制模块启动污水搅拌组件,加速药剂与污水之间的反应,搅拌完毕后静置。
[0015] S4、污水再测定:一次反应后,污水监测组件会对污水的浑浊度和PH值进行再次检测并发送数据至控制模块,控制模块会判断一次反应后的污水是否达标,是则进入下一工序,否则进行新的一轮药剂配置进行二次反应。
[0016] S5、污水投放后处理:浑浊度和PH值达标后的污水会通过滤网过筛,且过筛后的污水需进行消毒剂添加等后处理工序。
[0017] 所述S2中:一般定义每吨污水所需絮凝剂20 40g,与水比例0.1 0.3%。絮凝剂的添~ ~加量根据污水浑浊度而定,控制模块先将污水浑浊度划分为N1(低)、N2(中)、N3(高)三个档位,分别对应20g/t,30g/t,40g/t的絮凝剂添加量(与水比例不做硬性规定,不超过0.1~
0.3%即可)。污水浑浊度可根据能见度、颜色进行系统判定或者人为判断,控制模块将判定信息转换为驱动信号发送至药剂储放机构3完成相应的絮凝剂配置。同理,控制模块根据所接收到的PH检测仪信号进行判断处理,中性水PH值为7(通常PH值是一个介于0和14之间的数,当PH小于7时,呈酸性,当PH大于7时,呈性),国保局规定污水排放PH标准为PH6 9,~
一般工业污水为酸性但也不排除碱性的可能。PH剂分为PH增高剂和PH降低剂,PH增高剂例如酸钠、氢氧化钠,PH降低剂例如盐酸。控制模块根据检测到的污水PH值进行计算,调配出实际所需的药剂量。譬如:污水呈酸性时,每吨污水PH提高1需要15g的碳酸钠或者10g的氢氧化钠;污水呈碱性时,每吨污水PH降低0.5大概需要31%浓度的盐酸62g(不同浓度的盐酸需求量不同,控制模块进行内部计算后进行投放)。
[0018] 与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:通过设置有相互配合的药剂混合机构、药剂储放机构和污水处理机构,可以实现污水处理药剂混合完毕后即可投入至污水内部进行反应,省去了药剂转运的中间工序,节约了成本和时间。通过设置的药水输送组件和污水监测组件,可以对预处理污水进行浑浊度和PH值测量,并根据测量结果配比相对应的药剂量,且在一次反应后会继续测定以确保污水能够达标排放,可精准把控处理前后的污水情况,避免一次处理不达标需要重新处理,提高了工作效率。通过所设定好的气气流量和液压阀流量,控制模块可以通过气泵和液压阀的启闭时间来精确把控药剂粉末的配比情况,提高了药剂配比准确度,进一步提高了污水处理效率。附图说明
[0019] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:图1是本发明的整体结构示意图;
图2是本发明的正视图;
图3是本发明的药剂搅拌组件示意图;
图4是本发明的药剂储放机构示意图;
图5是本发明的药剂箱示意图;
图6是本发明的水箱示意图;
图中:1、机架;11、上箱体12、下箱体;121、污水进口;122、污水出口;123、滤网;2、药剂混合机构;21、药水输送组件;211、药剂箱;2111、外箱体;2112、箱盖;2113、药粉盒;
2114、药水盒;2115、第一气泵;2116、第二气泵;2117、液压阀;212、药剂输送管;213、水箱;
2131、水箱箱体;2132、水泵;214、送水管;22、药剂搅拌组件;221、第一电机;222、主动轴;
223、从动轴;224、桨叶;3、药剂储放机构;31、储放箱;32、药剂输送管;33、电动阀;4、污水处理机构;41、污水搅拌组件;411、第二电机;412、转轴;413、丝带桨叶;42、污水监测组件;
421、浊度计;422、PH检测仪。

具体实施方式

[0020] 以下结合较佳实施例及其附图对本发明技术方案作进一步非限制性的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
[0021] 请参阅图1‑4,本发明提供技术方案:一种污水处理用污水处理药剂混合装置,包括机架1、药剂混合机构2、药剂储放机构3、污水处理机构4以及控制模块,其中机架1上围设有上箱体11和下箱体12,药剂混合机构2设置在上箱体11上,药剂储放机构3固定在上箱体11内侧且罩设在药剂混合机构2的下方,污水处理机构4设置在下箱体12内,控制模块适于监控药剂混合机构2、药剂储放机构3以及污水处理机构4,控制监控药剂混合机构2进行相应的药剂配比以及混合工作,控制药剂储放机构3的开闭状态,控制污水处理机构4对于预处理污水的反应前后检测和搅拌处理。
[0022] 药剂混合机构2包括药水输送组件21和药剂搅拌组件22,其中药水输送组件21由药剂箱211、药剂输送管212、水箱213和送水管214构成,药剂输送管212一端连接药剂箱211,一端连接药剂储放机构3;送水管214一端连接水箱213,一端连接药剂储放机构3。
[0023] 药剂搅拌组件22包括第一电机221、主动轴222、两个从动轴223以及数个桨叶224,其中两个从动轴223分别设置在主动轴222两侧,通过但不限于皮带轮配合方式连接,主动轴222以及两个从动轴223的另一端安装有数个桨叶224。在实际操作中,第一电机221驱动主动轴222带动两个从动轴223转动,使得三根轴上的桨叶224能够同步旋转。需要补充说明的是:主动轴222的长度应短于两个从动轴223以避免桨叶224在运动过程中相互干扰。
[0024] 药剂储放机构3包括储放箱31、药剂输送管32以及电动阀33,其中药剂输送管32连接在储放箱31下端,电动阀33设置在药剂输送管32上。
[0025] 具体的,在实际操作中,控制模块发送关闭命令至电动阀33,控制药水输送组件21将配比好的药剂和水输送到储放箱31内,同时驱动药剂搅拌组件22,让各药剂在储放箱31充分搅拌混合,最后开启电动阀33将药剂放出至下箱体12内。
[0026] 污水处理机构4包括污水搅拌组件41和污水监测组件42,其中污水搅拌组件41包括第二电机411、转轴412和丝带桨叶413,转轴412穿设在下箱体12上且一端连接第二电机411,丝带桨叶413安装在转轴412上。污水监测组件42安装固定在下箱体12上,包括浊度计
421和PH检测仪422,两者并列固定在下箱体12一侧的内壁上。
[0027] 在实际操作中,下箱体12内承装污水,污水搅拌组件41适于搅拌和药剂混合的污水,使之充分反应;污水监测组件42通过浊度计421测量污水浑浊度情况(水的浑浊度是表示水中悬浮物和胶体杂质对光线透过时所发生的阻碍程度。),浊度是水的一种光学性质,它造成了通过水样的光线被吸收,被散射而不能直线穿过。最低检测浑浊度1散射单位(NTU),控制浑浊度是工业水处理的一个重要内容,也是一项重要的水质指标。根据水的不同用途,对浑浊度有不同的要求,生活饮用水的浑浊度不得超过1NTU;要求循环冷却水处理的补充水浑浊度在2~5度;除盐水处理的进水(原水)浑浊度应小于3度;制造人造纤维要求水的浑浊度低于0.3度(GB5749‑1985《生活饮用水卫生标准》中规定水质检测中浑浊度不超过3.ONTU,天然水和饮用水特殊情况不超过5.ONTU。)。通过PH检测仪422检测污水PH值,将两种数据反馈至控制模块,控制模块会根据接收到的数据进行分析处理,并发送驱动信号至药水输送组件21进行药剂配置。
[0028] 下箱体12一侧设置有污水进口121、污水出口122以及设置在污水出口122上的滤网123,需要补充说明的是:污水进口121和污水出口122在污水搅拌过程中均为关闭状态,污水由污水进口121输送至下箱体12内,在完成反应后由,污水出口122过滤送出,滤网123为可拆卸结构以便对下箱体12底部污泥进行清理。
[0029] 具体实施方法如下:S1、污水注入检测:污水(一次静置过筛后)由污水进口121注入至下箱体12内,污水监测组件42会对污水的浑浊度和PH值进行检测并发送数据至控制模块。
[0030] S2、药剂配置:控制模块根据接收到的信息进行浑浊度等级划分以及PH值变量划分,并将处理好的信息发送至药剂混合机构2,其中药水输送组件21会根据命令配置好所需药剂至药剂储放机构3,药剂搅拌组件22接收命令对药剂进行混合搅拌。
[0031] S3、药剂与污水混合反应:药剂混合完毕后,药剂储放机构3将其投放至下箱体12,与其中的污水混合,且此时控制模块启动污水搅拌组件41,加速药剂与污水之间的反应,搅拌完毕后静置。
[0032] S4、污水再测定:一次反应后,污水监测组件42会对污水的浑浊度和PH值进行再次检测并发送数据至控制模块,控制模块会判断一次反应后的污水是否达标,是则进入下一工序,否则进行新的一轮药剂配置进行二次反应。
[0033] S5、污水投放后处理:浑浊度和PH值达标后的污水会通过滤网123过筛,且过筛后的污水需进行消毒剂添加等后处理工序。
[0034] 具体的,S2中:一般定义每吨污水所需絮凝剂20 40g,与水比例0.1 0.3%。絮凝剂~ ~的添加量根据污水浑浊度而定,控制模块先将污水浑浊度划分为N1(低)、N2(中)、N3(高)三个档位,分别对应20g/t,30g/t,40g/t的絮凝剂添加量(与水比例不做硬性规定,不超过0.1
0.3%即可)。污水浑浊度可通过浊度计42进行测定,设定浑浊度在5~8度为N1级,浑浊度在~
8~11度为N2级,浑浊度超过11度为N3级。控制模块将判定信息转换为驱动信号发送至药剂储放机构3完成相应的絮凝剂配置。同理,控制模块根据所接收到的PH检测仪信号进行判断处理,中性水PH值为7(通常PH值是一个介于0和14之间的数,当PH小于7时,呈酸性,当PH大于7时,呈碱性),国保局规定污水排放PH标准为PH6 9,一般工业污水为酸性但也不排除~
碱性的可能。PH剂分为PH增高剂和PH降低剂,PH增高剂例如碳酸钠、氢氧化钠,PH降低剂例如盐酸。控制模块根据检测到的污水PH值进行计算,调配出实际所需的药剂量。譬如:污水呈酸性时,每吨污水PH提高1需要15g的碳酸钠或者10g的氢氧化钠;污水呈碱性时,每吨污水PH降低0.5大概需要31%浓度的盐酸62g(不同浓度的盐酸需求量不同,控制模块进行内部计算后进行投放)。
实施例二
[0035] 如图5‑6,在实施例1的基础上,药剂箱211包括外箱体2111、箱盖2112、药粉盒2113、药水盒2114、第一气泵2115、第二气泵2116以及液压阀2117,其中药粉盒2113开设有两个隔间,分别与药剂输送管212之间有不共通的管道连接,第一气泵2115、第二气泵2116分别设置在此两根管道上;药水盒2114与药剂输送管212之间通过管道连接,液压阀2117设置在此管道上。需要补充说明的是:药粉盒2113里两个隔间分别放置絮凝剂和PH增高剂粉末,药水盒2114放置有盐酸,PH增高剂和盐酸可另设替换盒放置,以便于后期药剂更换和药盒清理。箱盖2112上优选开设有对应药粉盒2113和药水盒2114的窗口。
[0036] 水箱213包括水箱箱体2131和水泵2132,其中水箱箱体2131上开设有注水口,水泵2132输出端与送水管214连接。
[0037] 在实际操作中,设定第一气泵2115、第二气泵2116气流量为Q(每秒5g药剂粉末),液压阀2117的流量为L(每秒10g药水),控制模块根据计算好的药剂量控制第一气泵2115、第二气泵2116和液压阀2117启闭状态以及时间从而控制各药剂的配比情况。譬如:控制模块测定一吨污水需提高一点PH值,浑浊度判定为N1级,需要15g碳酸钠和20g絮凝剂,此时控制与絮凝剂对应的气泵开启4秒关闭,控制与碳酸钠对应的气泵开启3秒关闭,便能得到实际所需的药剂配比(若需盐酸同理),控制水泵2132注水(与水比例0.1 0.3%)即可。~
[0038] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“ 上”、“ 下”、“ 前”、“ 后”、“ 左”、“ 右”、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发明,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发明的限制。
[0039] 最后需要指出的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制。尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。