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利用磁絮凝技术快速处理雨水泵站排水装置制造方法及图纸

技术编号:15114324 阅读:77 留言:0更新日期:2017-04-09 04:45
本实用新型专利技术公开了一种利用磁絮凝技术快速处理雨水泵站排水装置,包括快速絮凝沉淀系统及磁粉分离回收系统。先将外排水与磁粉和絮凝剂于快速絮凝沉淀系统中快速混合,再于慢速搅拌下生成絮体,絮体再快速沉淀,当排出处理后的清水的同时进行磁粉分离及回收。并可在短时间内去除超过85%的SS,对COD及TP的去除也分别可达到70%及90%,减轻了外排水对河道及景观水体的污染,防止了河道及景观水体的富营养化及黑臭化,工艺流程简单,自动化程度高,也提高了磁粉回收率。

【技术实现步骤摘要】

本技术关于雨水泵站排水方法的,特别涉及一种利用磁絮凝技术快速处理颗粒态污染物含量较高的分流制雨水泵站外排水的处理装置。
技术介绍
洁净的雨水作为一种清洁的水源,对其进行资源化利用本是缓解全球淡水危机的理想途径,但雨水也是一把双刃剑,若是处理不当,它反而会成为社会的负担。近年来,随着城市化进程的加快,城市不透水面积大幅增加,城市排水及河道行洪压力日渐增加,因此为了防止城市内涝的发生,雨水泵站排水的次数日益增加。与此同时,在卫生条件较差的城市,由于地表径流污染及雨污混接现象的普遍存在,分流制雨水泵站的外排水中,往往含有大量的污染物,尤其是颗粒态污染物。然而我国目前尚未出台有关控制外排雨水水质的法规。每当暴雨来临,泵站蓄积水量达到排放标准时,存蓄于泵站前池且受到污染的雨水便会在短时间内直接外排至周边城市景观水体当中,并对受纳水体水质造成严重影响,随之造成的水体“黑臭”现象也会影响周围居民的正常生活。寻求一种能在短暂的雨水外排过程中快速削减其中颗粒态污染物,减小因雨水外排而对周边水体环境造成的污染,是当前城市管理部门面临的挑战之一。然而,现有外排雨水的处理方法多以末端调蓄后的污染截控或是初期雨水的机械拦截为主,无法兼顾快速处理和细微颗粒态污染物的去除,若未设计合理,在水力负荷较大时,处理效果便会大打折扣。此外,对于在雨水集中外排过程中快速削减污染物的研究还较为缺乏。磁絮凝技术是指通过加载磁种并投加混凝剂的方式,使污染物与磁粉絮凝结合为一磁性整体,增加絮体体积和密度,并利用自身的高效沉降性,或是通过加载磁场的方式,增强沉降分离效果,实现污染物的去除。该技术具有处理效率高、处理成本低、运行稳定且操作简单等优点。磁絮凝技术在处理悬浮物、油、细菌、病毒等含量较高的污废水时,往往能取得较好的效果,且处理时间相较于传统工艺大为缩短。现有的磁絮凝技术的研究及应用实例中,多为对传统的污水及废水处理进行技术改进,工艺流程依旧较为复杂,能耗较高,水力停留时间较长,并无充分利用磁絮凝技术显著改善絮体沉降性、缩短其沉降时间的特性,停留时间往往多于15min;此外,虽然像专利号为CN202898156U“一种磁絮凝水处理系统”及专利号为CN202688062U“一种一体化磁絮凝装置”等设置了旋流分离装置和磁鼓分离装置将磁粉与絮体分离,回流的磁粉絮体的分离仍旧不够充分;且该技术目前没有应用于分流制雨水泵站排水的处理的实例。
技术实现思路
本技术的目的,是针对目前卫生条件较差城市中分流制雨水泵站外排水污染物,特别是颗粒态污染物含量较高、且这部分外排水不经处理直接排河、严重污染受纳水体的现状,本技术利用磁絮凝技术,在外排过程中,提供一种简单、快速处理外排,雨水、削减颗粒态污染物的方法,以减少雨季入河污染物的总量。本技术通过如下技术方案予以实现。一种利用磁絮凝技术快速处理雨水泵站排水装置,包括快速絮凝沉淀系统及磁粉分离回收系统,其特征在于,快速絮凝沉淀系统的前面设置有排水管道1,排水管道1的进水端设置有磁粉投加口2,排水管道1的中间部位设置有絮凝剂投加口5,磁粉投加口2与絮凝剂投加口5的管道距离为由磁粉投加口2起始的排水为5~10s的流程距离;磁粉投加口2通过磁粉投加泵3与磁粉加载装置4相连接;絮凝剂投加口5通过絮凝剂投加泵6与絮凝剂配制装置7相连接;磁粉投加口2与絮凝剂投加口5分别设置有流速感应装置,用以控制磁粉投加泵3与絮凝剂投加泵6的启闭;所述快速絮凝沉淀系统,包括絮凝反应池8、沉淀分离池12、助凝剂配制装置11、助凝剂投加泵10及出水渠13;絮凝反应池8与沉淀分离池12之间设置有垂直隔板20,垂直隔板20的高度为絮凝反应池8的池底距水面高度的4/5;沉淀分离池12的底部设置有锥形结构的污泥斗23;在靠近垂直隔板20斜上方的沉淀分离池12的进水处设置有档板21,档板21的顶端高于水面、下半部分向池内倾斜60°、底端居于沉淀分离池12的中水位处,档板21是为迫使通过垂直隔板20的排水流向沉淀分离池12的斜下方;沉淀分离池12的水中中间部位设置有斜板22,斜板22的倾度为60°;斜板22上方临近水面处设置有出水堰集水槽25,出水堰集水槽25临近出水的一端设置有集水渠24;集水渠24与出水渠13相连接;在出水渠13的始端设置电磁铁吸附器19;助凝剂配制装置11通过助凝剂投加泵10将助凝剂输送到絮凝反应池8中,絮凝反应池8内设置有机械搅拌装置9;所述排水管道1作为进水口设置在絮凝反应池8的底部;所述磁粉分离回收系统由污泥提升泵14、强力搅拌脱附器15、旋流分离器16、磁鼓回收器17和磁粉回收罐18依次串联而成;强力搅拌脱附器15中设置有机械搅拌装置;沉淀分离池12的污泥斗23底部与污泥提升泵14相连接。所述沉淀分离池12污泥斗23的倾斜角度为67°。本技术有益效果如下:(1)雨水泵站外排雨水经过磁絮凝处理,磁粉及絮体结合成更为致密,沉降性更为优良的磁性复合絮体,并可在短时间内去除超过85%的SS,对COD及TP的去除也分别可达到70%及90%,减轻了外排水对河道及景观水体的污染,防止了河道及景观水体的富营养化及黑臭化;(2)可实现泵站外排水的快速处理,并于2min内实现絮体及上清液的迅速分离,高效短时处理的同时去除了大部分颗粒态污染物,充分体现了对环境及经济效益的要求;(3)充分利用了前池出水管内的水力搅动,节省动力能耗,各部分布置紧凑,有效节约了处理时间及占地面积,工艺流程简单,自动化程度高;(4)磁粉回收采用了水力旋流与磁鼓分离相结合的方式,提高了回收率,磁粉回用可降低药剂投加费用;(5)出水通过磁分离避免了磁粉外排入河。(6)为雨水泵站的布置规划提供了一种新思路,在不影响服务区域排水通畅的前提下,将污染雨水进行源头高效快速处理。附图说明图1为本技术磁絮凝技术快速处理雨水泵站排水装置的结构及工艺流程图;图2为沉淀分离池的俯视图;图3为电磁铁吸附器所在部位的出水渠剖面示意图。本技术附图标记如下:1———排水管道2———磁粉投加口3———磁粉投加泵4———磁粉加载装置5———絮凝剂投加口6———絮凝剂投加泵7———絮凝剂配制装置8———絮凝反应池9———机械搅拌装置10———助凝剂投加泵11———助凝剂配制装置12———沉淀分离池13———出水渠14———污泥提升泵15———强力搅拌脱附器16———旋流分离器17———磁鼓分离器本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种利用磁絮凝技术快速处理雨水泵站排水装置,包括快速絮凝沉淀系统及磁粉分离回收系统,其特征在于,快速絮凝沉淀系统的前面设置有排水管道(1),排水管道(1)的进水端设置有磁粉投加口(2),排水管道(1)的中间部位设置有絮凝剂投加口(5),磁粉投加口(2)与絮凝剂投加口(5)的管道距离为由磁粉投加口(2)起始的排水为5~10s的流程距离;磁粉投加口(2)通过磁粉投加泵(3)与磁粉加载装置(4)相连接;絮凝剂投加口(5)通过絮凝剂投加泵(6)与絮凝剂配制装置(7)相连接;磁粉投加口(2)与絮凝剂投加口(5)分别设置有流速感应装置,用以控制磁粉投加泵(3)与絮凝剂投加泵(6)的启闭;所述快速絮凝沉淀系统,包括絮凝反应池(8)、沉淀分离池(12)、助凝剂配制装置(11)、助凝剂投加泵(10)及出水渠(13);絮凝反应池(8)与沉淀分离池(12)之间设置有垂直隔板(20),垂直隔板(20)的高度为絮凝反应池(8)的池底距水面高度的4/5;沉淀分离池(12)的底部设置有锥形结构的污泥斗(23);在靠近垂直隔板(20)斜上方的沉淀分离池(12)的进水处设置有档板(21),档板(21)的顶端高于水面、下半部分向池内倾斜60°、底端居于沉淀分离池(12)的中水位处,档板(21)是为迫使通过垂直隔板(20)的排水流向沉淀分离池(12)的斜下方;沉淀分离池(12)的水中中间部位设置有斜板(22),斜板(22)的倾度为60°;斜板(22)上方临近水面处设置有出水堰集水槽(25),出水堰集水槽(25)临近出水的一端设置有集水渠(24);集水渠(24)与出水渠(13)相连接;在出水渠(13)的始端设置电磁铁吸附器(19);助凝剂配制装置(11)通过助凝剂投加泵(10)将助凝剂输送到絮凝反应池(8)中,絮凝反应池(8)内设置有机械搅拌装置(9);所述排水管道(1)作为进水口设置在絮凝反应池(8)的底部;所述磁粉分离回收系统由污泥提升泵(14)、强力搅拌脱附器(15)、旋流分离器(16)、磁鼓回收器(17)和磁粉回收罐(18)依次串联而成;强力搅拌脱附器(15)中设置有机械搅拌装置;沉淀分离池(12)的污泥斗(23)底部与污泥提升泵(14)相连接。...

【技术特征摘要】
1.一种利用磁絮凝技术快速处理雨水泵站排水装置,包括快速絮凝沉淀系统及磁粉
分离回收系统,其特征在于,快速絮凝沉淀系统的前面设置有排水管道(1),排水管道(1)
的进水端设置有磁粉投加口(2),排水管道(1)的中间部位设置有絮凝剂投加口(5),
磁粉投加口(2)与絮凝剂投加口(5)的管道距离为由磁粉投加口(2)起始的排水为5~10s
的流程距离;磁粉投加口(2)通过磁粉投加泵(3)与磁粉加载装置(4)相连接;絮凝
剂投加口(5)通过絮凝剂投加泵(6)与絮凝剂配制装置(7)相连接;磁粉投加口(2)
与絮凝剂投加口(5)分别设置有流速感应装置,用以控制磁粉投加泵(3)与絮凝剂投加
泵(6)的启闭;
所述快速絮凝沉淀系统,包括絮凝反应池(8)、沉淀分离池(12)、助凝剂配制装置
(11)、助凝剂投加泵(10)及出水渠(13);絮凝反应池(8)与沉淀分离池(12)之间设
置有垂直隔板(20),垂直隔板(20)的高度为絮凝反应池(8)的池底距水面高度的4/5;
沉淀分离池(12)的底部设置有锥形结构的污泥斗(23);在靠近垂直隔板(20)斜上方
的沉淀分离池(12)的进水处设置有档板(21),档板(21)的顶端高于水面、...

【专利技术属性】
技术研发人员:许丹宁高超孙井梅
申请(专利权)人:天津大学
类型:新型
国别省市:天津;12

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