甲基叔丁基醚脱硫事故水池制造技术

技术编号:16746284 阅读:36 留言:0更新日期:2017-12-08 14:51
一种甲基叔丁基醚脱硫事故水池,涉及化工设备技术领域,它包括池体和外部控制器,池体从左至右依次分为降解池、调节池和生物反应池,降解池顶设开口处安装安装管,安装管一端通过接线盒与外部控制装置相连,接线盒另一端设有浮球开关,降解池侧壁上有进液口,降解池侧壁有主动齿和从动齿,主动齿与电机输出轴连接,主动齿和从动齿分别与主动轴和从动轴连接,主动轴和从动轴均设有搅拌叶片,降解池底端有超声波处理器,降解池通过连通管与水泵与调节池连通,调节池通过连通管与水泵与生物反应池连通。本甲基叔丁基醚脱硫事故水池结构简单,安全可靠,绿色环保,在保证生产的同时,并未对环境造成污染,适合大规模推广和使用。

【技术实现步骤摘要】
甲基叔丁基醚脱硫事故水池
:本技术涉及化工设备
,具体涉及甲基叔丁基醚脱硫事故水池。
技术介绍
:事故池是污水处理过程中所需构筑物的一种,在处理化工、石化等一些工厂所排放的高浓度废水时,一般都会设置事故池。原因在于当这些工厂出现生产事故后,会在短时间内排放大量高浓度且pH值波动大的有机废水,这些废水若直接进入污水处理系统,会给运行中的生物处理系统带来很高的冲击负荷,造成的影响需要很长时间来恢复,有时会造成致命的破坏。为避免事故水对污水处理系统带来的影响,因此很多污水处理场设置了事故池,用于贮存事故水。由于事故池中盛放的水都是污染水分,所以一般需要对其与外界密封,故对事故池中水位判断也不易,并且在甲基叔丁基醚脱硫后使用的事故池中会存在未脱硫彻底的硫化物,而这些硫化物不能直接排放,因此急需一种事故池将硫化物分离,使事故水达标后排放。
技术实现思路
:本技术的目的是为了克服上述现有技术存在的不足之处,而提供一种甲基叔丁基醚脱硫事故水池,它结构简单,节能环保,可以判断水位,并将甲基叔丁基醚脱硫后的事故水通过降解和调节达到排放标准。为了解决
技术介绍
所存在的问题,本技术是采用如下技术方案:包括池体和外部控制器,池体从左至右依次分为降解池、调节池和生物反应池,降解池顶端设有开口,开口处安装有与开口相适配的安装管,安装管顶端设有接线盒,接线盒一端与外部控制装置相连,接线盒另一端设有浮球开关,浮球开关位于降解池池内,降解池侧壁上设有进液口,所述的降解池侧壁装有主动齿和从动齿,主动齿和从动齿的齿轮相互啮合,主动齿与电机的输出轴连接,主动齿和从动齿分别与主动轴和从动轴连接,主动轴和从动轴横穿降解池内,主动轴和从动轴均设有搅拌叶片,所述的降解池底端设有超声波处理器,降解池通过连通管与水泵与调节池连通,调节池顶端设有加药口,调节池通过连通管与水泵与生物反应池连通,生物反应池池壁上设有隔板,生物反应池池内放置菌株,生物反应池侧壁上设有排液口。所述的安装管与接线盒通过法兰连接。所述的主动轴和从动轴上的搅拌叶片位置相错。所述的浮球开关外周由防腐蚀塑料组成。本技术的有益效果是结构简单,方便安装:1)采用浮球开关和外部控制器相互配合,达到了事故池内水位测量的目的;2)甲基叔丁基醚脱硫后产生的事故水经过降解池、调节池和生物反应池的分离,将硫化物从水质中分离出来,以便水质达标直接排放。本甲基叔丁基醚脱硫事故水池,绿色环保,在保证生产的同时,并未对环境造成污染,适合大规模推广和使用。附图说明:图1是本技术分开结构示意图。具体实施方式:参照图1,本技术具体采用如下实施方式:包括池体12和外部控制器,池体12从左至右依次分为降解池3、调节池16和生物反应池18,降解池3顶端设有开口,开口处安装有与开口相适配的安装管,安装管顶端设有接线盒1,接线盒1一端与外部控制装置相连,接线盒1另一端设有浮球开关11,浮球开关11位于降解池3池内,降解池3侧壁上设有进液口4,所述的降解池3侧壁装有主动齿5和从动齿7,主动齿5和从动齿7的齿轮相互啮合,主动齿5与电机6的输出轴连接,主动齿5和从动齿7分别与主动轴13和从动轴8连接,主动轴13和从动轴8横穿降解池3内,主动轴13和从动轴8均设有搅拌叶片9,所述的降解池3底端设有超声波处理器10,降解池3通过连通管与水泵14与调节池16连通,调节池16顶端设有加药口15,调节池16通过连通管与水泵14与生物反应池18连通,生物反应池18池壁上设有隔板17,生物反应池18池内放置菌株19,生物反应池18侧壁上设有排液口20。所述的安装管与接线盒1通过法兰2连接。所述的主动轴13和从动轴8上的搅拌叶片9位置相错。所述的浮球开关11外周由防腐蚀塑料组成。本甲基叔丁基醚脱硫事故水池工作时,甲基叔丁基醚脱硫后的事故水首先进入降解池3内,启动电机6,电机6带动与其连接的主动轮5工作,利用齿轮的相互啮合,进而从动轮7与主动轮5同时工作转动,且旋转方向相反,因此分别与主动轮5和从动轮7连接的主动轴13和从动轴8转动,并带动主动轴13和从动轴8上的搅拌叶片9旋转,主动轴13和从动轴8上的搅拌叶片9位置相错,旋转方向相反,进而起到了对事故水搅拌的作用,搅拌过程中,由于离心运动,一些金属物会从水质中分离出来,启动超声波处理器10,超声波处理器10对有机物的降解与液体中产生的空化气泡的崩灭有关,当超声波处理器10的频率为110HZ、声强为20W/cm2、作用时间为50min、体系PH为3.5时,COD的去除率为80.2%,硫离子去除率为94.7%,处理后废水的COD为269mg/L,硫离子质量浓度为1.1mg/L,进而达到了残留硫化物与水质分离的作用;处理后的事故水然后通过连通管和水泵14进入调节池16内,并从加药口15内加入碱调节水质的pH;调节后的水质再通过连通管和水泵14进入生物反应池18内,在隔板17间和菌株19发生作用下,原理是通过像废水中添加经选择的菌株或混合菌种来提高难分解组分的代谢过程,达到净水目的,经过生物反应池后的水质最后通过排液口20排出,可达到综合污水厂的要求,COD去除率达97%,硫化物去除达99%,进而达到了将残留硫化物与水质分离以及水质达标排放的目的。同时,才降解池3内放有浮球开关11,浮球开关11外周由防腐蚀塑料组成,防止事故水腐蚀浮球开关11,进而延长了浮球开关11的使用寿命,浮球开关11是根据液面高低影响浮球的位置从而可以告知外部控制器实现开关的开断控制。且接线盒1与浮球开关11连接处设置有安装法兰2,使得浮球开关11始终能在安装的法兰2的保护下工作,故其使用寿命更高,且在安装的时候与拆卸的时候,只要拆卸法兰2便可对内部的浮球开关11进行更换,非常方便快捷。综上所述,本甲基叔丁基醚脱硫事故水池结构简单,方便安装,采用浮球开关11和外部控制器相互配合,达到了事故池内水位测量的目的;甲基叔丁基醚脱硫后产生的事故水经过降解池、调节池和生物反应池的分离,将硫化物从水质中分离出来,以便水质达标直接排放,本甲基叔丁基醚脱硫事故水池,绿色环保,在保证生产的同时,并未对环境造成污染,适合大规模推广和使用。本文档来自技高网...
甲基叔丁基醚脱硫事故水池

【技术保护点】
一种甲基叔丁基醚脱硫事故水池,包括池体(12)和外部控制器,其特征在于:池体(12)从左至右依次分为降解池(3)、调节池(16)和生物反应池(18),降解池(3)顶端设有开口,开口处安装有与开口相适配的安装管,安装管顶端设有接线盒(1),接线盒(1)一端与外部控制装置相连,接线盒(1)另一端设有浮球开关(11),浮球开关(11)位于降解池(3)池内,降解池(3)侧壁上设有进液口(4),所述的降解池(3)侧壁装有主动齿(5)和从动齿(7),主动齿(5)和从动齿(7)的齿轮相互啮合,主动齿(5)与电机(6)的输出轴连接,主动齿(5)和从动齿(7)分别与主动轴(13)和从动轴(8)连接,主动轴(13)和从动轴(8)横穿降解池(3)内,主动轴(13)和从动轴(8)均设有搅拌叶片(9),所述的降解池(3)底端设有超声波处理器(10),降解池(3)通过连通管与水泵(14)与调节池(16)连通,调节池(16)顶端设有加药口(15),调节池(16)通过连通管与水泵(14)与生物反应池(18)连通,生物反应池(18)池壁上设有隔板(17),生物反应池(18)池内放置菌株(19),生物反应池(18)侧壁上设有排液口(20)。...

【技术特征摘要】
1.一种甲基叔丁基醚脱硫事故水池,包括池体(12)和外部控制器,其特征在于:池体(12)从左至右依次分为降解池(3)、调节池(16)和生物反应池(18),降解池(3)顶端设有开口,开口处安装有与开口相适配的安装管,安装管顶端设有接线盒(1),接线盒(1)一端与外部控制装置相连,接线盒(1)另一端设有浮球开关(11),浮球开关(11)位于降解池(3)池内,降解池(3)侧壁上设有进液口(4),所述的降解池(3)侧壁装有主动齿(5)和从动齿(7),主动齿(5)和从动齿(7)的齿轮相互啮合,主动齿(5)与电机(6)的输出轴连接,主动齿(5)和从动齿(7)分别与主动轴(13)和从动轴(8)连接,主动轴(13)和从动轴(8)横穿降解池(3)内,主动轴(13)和从动轴(8)均设...

【专利技术属性】
技术研发人员:武国庆陈然邵岩张大光
申请(专利权)人:黑龙江安瑞佳石油化工有限公司
类型:新型
国别省市:黑龙江,23

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