【技术实现步骤摘要】
一种适用小中型土壤修复的可拆分式一体化污水处理站
[0001]本技术涉及污水处理
,尤其涉及一种适用小中型土壤修复的可拆分式一体化污水处理站。
技术介绍
[0002]在土壤修复工程项目实施过程中不可避免产生一定量工艺废水,污染区域基坑开挖等环节也存在基坑渗水。在项目上建设污水处理站进行废水处理,既满足了修复项目的环保要求,又能对水资源进行循环利用,提高了利用率;
[0003]目前在土壤修复项目上,污水处理站多采用单独罐体连接安装的方式进行污水站建设,设备连接管路、线路较多,造成的设备的拆装困难及周期加长,安装材料费增加,且由于设备不断拆装,造成了设备维修费用增加,再次安装后,设备调试运行不确定性增加的问题。
技术实现思路
[0004]本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种适用小中型土壤修复的可拆分式一体化污水处理站。
[0005]为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:
[0006]设计一种适用小中型土壤修复的可拆分式一体化污水处理站,包括第一箱体,所述第一箱体的内腔一侧依次固定安装有第一絮凝反应池和第一混凝反应池,所述第一絮凝反应池和所述第一混凝反应池通过管道相连通,所述第一箱体的一侧壁固定安装有与所述第一絮凝反应池内腔相连通的第一进水管,所述第一混凝反应池的一侧设有四组一次沉淀池,四组所述一次沉淀池均固定安装于所述第一箱体的内腔,四组所述一次沉淀池均通过管道与所述第一混凝反应池相连通,所述一次沉淀池的一侧依次固安装有预反应池和主反应池,所述一次沉淀池 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种适用小中型土壤修复的可拆分式一体化污水处理站,包括第一箱体(1),其特征在于,所述第一箱体(1)的内腔一侧依次固定安装有第一絮凝反应池(2)和第一混凝反应池(3),所述第一絮凝反应池(2)和所述第一混凝反应池(3)通过管道相连通,所述第一箱体(1)的一侧壁固定安装有与所述第一絮凝反应池(2)内腔相连通的第一进水管(5),所述第一混凝反应池(3)的一侧设有四组一次沉淀池(6),四组所述一次沉淀池(6)均固定安装于所述第一箱体(1)的内腔,四组所述一次沉淀池(6)均通过管道与所述第一混凝反应池(3)相连通,所述一次沉淀池(6)的一侧依次固安装有预反应池(8)和主反应池(9),所述一次沉淀池(6)和预反应池(8)通过管道相连通,所述第一箱体(1)的外侧壁固定安装有加药管(10),所述加药管(10)与所述预反应池(8)和所述主反应池(9)相连通,所述主反应池(9)的一侧固定安装有脱气池(12),所述第一箱体(1)远离所述第一进水管(5)的一侧壁固定安装有提升泵(13),所述提升泵(13)的输入端与所述脱气池(12)连接,所述提升泵(13)的输出端固定安装有连接水管(43),所述连接水管(43)远离所述提升泵(13)的一端固定安装有第二进水管(22),所述第二进水管(22)的外侧固定安装有第二箱体(19),所述第二箱体(19)的内腔靠近所述第二进水管(22)的一侧依次固定安装有第二絮凝反应池(21)和第二混凝反应池(20),所述第二絮凝反应池(21)和所述第二混凝反应池(20)通过管道相连通,所述第二进水管(22)与所述第二絮凝反应池(21)相连通,所述第二箱体(19)的内腔固定安装有四组二次沉淀池(24),四组所述二次沉淀池(24)均通过管道与所述第二混凝反应池(20)相连通,所述二次沉淀池(24)远离所述第二混凝反应池(20)的一侧固定安装有清水池(25),所述清水池(25)与各组所述二次沉淀池(24)均通过管道相连通,所述清水池(25)远离所述二次沉淀池(24)的一侧固定安装有砂滤进水泵(26),所述砂滤进水泵(26)的输出端固定安装有碳砂滤罐(27),所述碳砂滤罐(27)的输出端通过管道连接有碳滤罐(28),所述碳滤罐(28)的输出端固定安装有排水管(29),所述排水管(29)贯穿所述第二箱体(19)延伸至所述第二箱体(19)的外侧,所述第一絮凝反应池(2)和所述第二絮凝反应池(21)的内腔分别固定安装有第一pH计(4)和第二pH计(23),所述碳砂滤罐(27)、碳滤罐(28)和砂滤进水泵(26)均与所述第二箱体(19)固定连接,所述第一箱体(1)的内腔设有污泥处理装置。2.根据权利要求1所述的一种适用小中型土壤修复的可拆分式一体化污水处理站,其特征在于,所述预反应池(8)和所述主反应池(9)的上侧壁均固定安装有搅拌机(14),所述第一箱体(1)的外侧壁固定安装有与所述一次沉淀池(6)相连通的蜗轮蝶阀(7)。3.根据权利要求1所述的一种适用小中型土壤修复的可拆分式一体化污水处理站,其特征在于,所述污泥处理装置包括...
【专利技术属性】
技术研发人员:许保江,梁建源,
申请(专利权)人:广州穗土环保工程有限公司,
类型:新型
国别省市:
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