[实用新型]用于重污染河水处理的水泵自吸溶气气浮装置有效
申请号: | 201721300322.3 | 申请日: | 2017-10-10 |
公开(公告)号: | CN207498173U | 公开(公告)日: | 2018-06-15 |
发明(设计)人: | 季民;田壮;王灿;肖岭 | 申请(专利权)人: | 天津大学 |
主分类号: | C02F9/04 | 分类号: | C02F9/04 |
代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 | 代理人: | 王丽 |
地址: | 300072*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 溶气水 原水 重污染河水处理 溶气气浮装置 接触区 溶气泵 出水 自吸 水泵 固液分离系统 混凝反应系统 自吸式离心泵 本实用新型 固液分离区 混凝反应室 机械搅拌桨 搅拌桨转速 溶气释放器 药剂投加量 发生系统 浮渣收集 进水系统 气泡粒径 受纳水体 浮渣槽 加药泵 搅拌室 溶气罐 溶药罐 微气泡 原水泵 共聚 浮渣 混凝 空管 链式 排出 气浮 絮体 悬臂 栅板 去除 上层 水质 净化 释放 | ||
本实用新型公开了一种用于重污染河水处理的水泵自吸溶气气浮装置,包括以此连接的进水系统、混凝反应系统、微气泡发生系统、浮渣收集系统和固液分离系统。由自吸式离心泵将原水泵送至混凝搅拌室,对该原水水质的药剂投加量,药剂由溶药罐和加药泵投加至混凝反应室,经机械搅拌桨混合,同时控制搅拌桨转速控制絮体大小,使其与气泡粒径相似,以实现共聚气浮。溶气水由溶气泵与溶气罐产生,并经溶气释放器在接触区释放,原水与溶气水在接触区接触,随后进入固液分离区分离,上层浮渣通过链式悬臂栅板收集至浮渣槽,下方出水通过穿空管排出,出水一部分回流至溶气泵产生溶气水,剩余排入受纳水体。原水投药后经过设备净化,去除率达到95%以上。
技术领域
本实用新型属于水处理领域,具体来说涉及重污染河水的处理,涉及气浮分离方法的改进以及应急处理装置的制备,适用于溢流污染与富营养化水体除藻等河道应急净化。
背景技术
受经济因素、城市规划理念等历史原因影响,我国城市排水管道多属于合流制,设计为分流制排水系统往往由于施工水平不高造成很高的雨水管道与污水管道混接概率。雨季里每当大雨过后,初期雨水夹杂着生活污水排入城市河道,未经处理的溢流污染对受纳水体的水环境造成严重破坏,大量有机物和营养物质进入城市河道,使受纳水体加速富营养化,水华风险大大增加。目前河流雨季营养物质排入的源头还无法彻底解决,意味着城市河道藻华爆发的问题仍将困扰我们相当长的一段时间,因此研发出高效、快速的藻类净化方法与装置很有意义。
目前常用的控制溢流污染与藻华的方法有物理法、化学法和生物法。其中生物法虽具有无污染、低消耗、可持续等优点,但其不易作为应急净化的方法;常见的物理化学方法有投加除藻剂或混凝剂后进行固液分离,除藻剂易造成二次污染、常规混凝剂则除藻效果不佳,应急效果均不理想。气浮是一种典型的固液分离技术,较普通沉淀法去除效率高、分离时间快,目前广泛应用于富营养化水体中藻类的去除。气浮技术应用时,微气泡稳定时间越长,其稳定性越好,同时有研究表明:絮体粒径与微气泡粒径相似时二者发生共聚气浮,分离效率最高。现有气浮设备有着构造复杂,建造成本高,微气泡利用率低的弊端。现有气浮设备多为加压溶气式,附件较多、维护复杂。新型电絮凝气浮近年来研究较多,但目前其运行成本较高且较为精密,暂不适于生产性规模应用;现有气浮设备多可调节参数少,适用范围有限。本实用新型装置可通过调节混凝参数控制絮体粒径大小,辅以投加药剂改良悬浮物疏水性与气泡稳定性,可用于河道溢流污染与富营养化水体的应急净化,适用范围广。
本实用新型的目的是提供一种溶气气浮技术及装置,通过向微气泡发生系统中投加壳聚糖改性黏土、阳离子表面活性剂,对微气泡与黏土进行正电荷改性提高净化分离效率。本装置具有体积小、净化效率高,净化速度快的优点。
发明内容
本实用新型的目的是为了解决现有气浮装置构造复杂,建造维护成本高,微气泡利用率低,分离效率不理想的问题,而提出混凝-接触-分离一体化装置,其结构简单并易于操作运转,适合重污染城市河道的应急净化。
用于重污染河水处理的水泵自吸溶气气浮装置;包括以此连接的进水系统、混凝反应系统、微气泡发生系统、浮渣收集系统和固液分离系统。
所述进水系统采用自吸式离心泵进水,并配置电磁流量计监测水量;其中离心泵固定在一体化装置底座,电磁流量计通过钢管连接在离心泵出水管,原水由钢管输送至混凝反应室。
所述混凝反应系统,包括溶药罐、投药计量泵、机械搅拌桨以及混凝反应室;加药罐与计量泵由硬塑料管固定连接,药剂通过塑料软管泵送至混凝反应室,第一搅拌池与第二搅拌池通过上方溢流口相通,机械搅拌桨通过上方铁板固定在混凝反应室中央。
所述微气泡发生系统,包括溶气泵、溶气罐与溶气水释放器;所述溶气泵由进气口和进水口分别进水进气,进气口利用负压作用吸入气体,溶气泵与溶气罐由压力钢管相连,固定于一体化设备底座,溶气水经压力钢管输送至释放器。
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