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一种环保型污水处理装置的制作方法

2022-11-30 15:58:24 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及污水处理技术领域,特别涉及一种环保型污水处理装置。


背景技术:

2.环保型污水处理装置是对污水进行多个步骤处理后,排出符合排放标准的环保水,在污水处理的过程中,需要经过曝气和沉淀等步骤。其中,在曝气时向污水供入氧气,以促进污水与添加药剂或者微生物反应,经过曝气后再通入沉淀池内进行沉淀,最后去除污水中的淤泥等沉淀物。由于曝气的过程,向上流动的气流会带动污水和沉淀物向上流动,从而使得污水无法进行沉淀,因此现有环保型污水处理装置的曝气和沉淀是分开进行的,导致污水处理的时间长。


技术实现要素:

3.针对上述现有技术,本发明在于提供一种环保型污水处理装置,能够在曝气的同时进行沉淀,缩短了污水处理的时间长度。
4.本发明的技术方案是这样实现的:
5.一种环保型污水处理装置,包括沉淀池、竖直管、气管和气泵,所述沉淀池连通进水管和排水管,所述沉淀池内设有若干所述竖直管,所述竖直管的两端设有开口,所述竖直管上部设有通孔,所述竖直管内设有所述气管,所述气泵向所述气管供气,所述气管朝下喷气使得所述竖直管内的水向下凹陷,喷出的气体被水面反射后向上流动后从所述竖直管的上端开口排出,所述沉淀池内的水从所述通孔流入所述竖直管内,并沿着所述竖直管的内壁向下流动。
6.进一步的,还包括稳压罐,所述气泵与所述稳压罐连通,所述稳压罐与所述气管连通。
7.进一步的,所述稳压罐的出气端与供气总管连通,所述供气总管与所述气管连通。
8.进一步的,所述竖直管的上端端盖,所述端盖与排气管连通,所述排气管与排气总管连通,所述排气总管设有控制阀。
9.进一步的,所述排气管与空气净化器连通。
10.进一步的,所述竖直管的内壁设有若干竖直的水槽,所述水槽位于所述通孔的下方,所述水槽的下端延伸至气管的下方。
11.进一步的,所述气管从所述竖直管的上方伸入所述竖直管内,所述气管的外径小于所述竖直管的内径2~5mm。
12.进一步的,所述气管与所述竖直管滑动连接。
13.进一步的,在所述通孔上方的所述竖直管内设有内螺纹,所述竖直管内设有活动圈,所述活动圈设有与所述内螺纹配合的外螺纹,所述活动圈通过支架与所述气管连接,所述活动圈内设有气流通道。
14.进一步的,所述通孔的内径为0.2~2mm。
15.本发明的有益效果在于:本发明设置了若干的竖直管,提高了氧气溶解在沉淀池内的效率。本发明通过气泵向气管内泵入空气,也可以在泵入的空气中注入氧气后再泵入气管内,采用空气直接泵入气管内可以降低装置的成本。空气泵入沉淀池内,但是竖直管内的水体流向是向下的,避免水体将沉淀物向上带动。本发明能够应用于污水处理的曝气和沉淀步骤中,在曝气的同时进行沉淀,提高了污水处理的效率。
附图说明
16.为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的优选实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
17.图1为本发明一种环保型污水处理装置的结构示意图;
18.图2为本发明一种环保型污水处理装置的竖直管的结构示意图;
19.图中,1沉淀池,2竖直管,3气管,4气泵,5进水管,6排水管,7开口,8通孔,9稳压罐,10供气总管,11端盖,12排气管,13排气总管,14空气净化器,15水槽,16内螺纹,17活动圈,18外螺纹,19气流通道,20支架,21控制阀。
具体实施方式
20.为了更好理解本发明技术内容,下面提供具体实施例,并结合附图对本发明做进一步的说明。
21.参见图1~2,一种环保型污水处理装置,包括沉淀池1、竖直管2、气管3和气泵4,所述沉淀池1连通进水管5和排水管6,所述沉淀池1内设有若干所述竖直管2,所述竖直管2的两端设有开口7,所述竖直管2上部设有通孔8,所述竖直管2内设有所述气管3,所述气泵4向所述气管3供气,所述气管3朝下喷气使得所述竖直管2内的水向下凹陷,喷出的气体被水面反射后向上流动后从所述竖直管2的上端开口7排出,所述沉淀池1内的水从所述通孔8流入所述竖直管2内,并沿着所述竖直管2的内壁向下流动。
22.污水从进水管5流入到沉淀池1内,经过曝气和沉淀处理后从排水管6排出。若干竖直管2置于沉淀池1内,竖直管2下端浸没在水中,上端伸出水面。竖直管2的上部侧壁设有若干的通孔8,通孔8也浸没在水中。沉淀池1内的水会从通孔8进入到竖直管2内,并且沿着竖直管2的内壁向下流动,最后从竖直管2下端的开口7流出。在竖直管2内设置有器官,气管3的出气口朝下,气管3与气泵4连通,气泵4向气管3输送的高压气体,高压气体经过气管3喷出后将水面向下吹动,在气管3下方的竖直管2内气压大,使得水面向下凹陷,水面的高度降低。气泵4输出的气压越大,水面能够下降的高度越大。气体吹向液面后反射向上流动,最后从竖直管2上方的开口7流出。在曝气的过程中,水从通孔8流入竖直管2内并向下流动,空气在竖直管2内被水面反射后向上流动,水流的方向与空气流动的方向相反,空气与水接触时空气中的氧气溶解在水中,提高了水体的氧气含量。溶解有氧气的水沿着竖直管2的内壁向下流动,最后与沉淀池1内的水混合在一起,从而将氧气带到沉淀池1内。本发明设置了若干的竖直管2,提高了氧气溶解在沉淀池1内的效率。本发明通过气泵4向气管3内泵入空气,也可以在泵入的空气中注入氧气后再泵入气管3内,采用空气直接泵入气管3内可以降低装置
的成本。空气泵4入沉淀池1内,但是竖直管2内的水体流向是向下的,避免水体将沉淀物向上带动。本发明能够应用于污水处理的曝气和沉淀步骤中,在曝气的同时进行沉淀,提高了污水处理的效率。
23.具体的,还包括稳压罐9,所述气泵4与所述稳压罐9连通,所述稳压罐9与所述气管3连通。气泵4输出的高压气体泵入稳压罐9内,在稳压罐9内缓存后再排入气管3中,使得气管3排出的气体压力稳定。
24.具体的,所述稳压罐9的出气端与供气总管10连通,所述供气总管10与所述气管3连通。通过供气总管10向多个气管3供气,减小了管道的布置,降低设备的建设成本。
25.具体的,所述竖直管2的上端端盖11,所述端盖11与排气管12连通,所述排气管12与排气总管13连通,所述排气总管13设有控制阀21。从竖直管2排出的气体经过排气管12和排气总管13后排出,在排气总管13上设置了控制阀21,通过调节控制阀21的开启角度来控制排气,从而调节竖直管2内的气压,进而控制进入竖直管2的水流。当竖直管2内的压力大时,沉淀池1内的水不容易通过通孔8进入竖直管2内,从而减小竖直管2内的水流。当竖直管2内的压力小时,沉淀池1内的水容易通过通孔8进入竖直管2内,从而增大竖直管2内的水流。
26.具体的,所述排气管12与空气净化器14连通。排出的气体经过空气净化消除异味后再排出,对环境更加环保。
27.可选的,所述竖直管2的内壁设有若干竖直的水槽15,所述水槽15位于所述通孔8的下方,所述水槽15的下端延伸至气管3的下方。水流沿着水槽15向下流动,减小水体在流动时受到的空气推动力,避免水在向下流动时被空气向上吹动离开竖直管2的内壁。
28.具体的,所述气管3从所述竖直管2的上方伸入所述竖直管2内,所述气管3的外径小于所述竖直管2的内径2~5mm。减小了气管3与竖直管2之间的空隙,增大的空气排出的阻力,从而提高气管3下方的气压,促进液面向下凹陷和水位下降。
29.具体的,所述气管3与所述竖直管2滑动连接。能够调节气管3与竖直管2之间的位置,从而调节水位高度差。
30.具体的,在所述通孔8上方的所述竖直管2内设有内螺纹16,所述竖直管2内设有活动圈17,所述活动圈17设有与所述内螺纹16配合的外螺纹18,所述活动圈17通过支架20与所述气管3连接,所述活动圈17内设有气流通道19。活动圈17通过螺纹与竖直管2连接,通过转动活动圈17来调节活动圈17在竖直管2的位置,所述活动圈17通过支架20与所述气管3连接,活动圈17将气管3在竖直方向上的位置固定住,使得本发明能够调节气管3的高度位置,从而调节水位下降的位置。活动圈17内设置有气流通道19,确保竖直管2内的空气能够顺利排出。
31.具体的,所述通孔8的内径为0.2~5mm。根据需要选择不同孔径的通孔8。
32.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
再多了解一些

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