本实用新型涉及环保设备领域,具体来说涉及一种新型的电气浮凝聚废水回收处理系统。
背景技术:
在化工生产中,化工反应每天都会产生大量的工业废水,这些废水中含有大量的 酸性物质和颗粒,若将这些废水直接排放到空气中,将会对水资源和环境造成极大的危害, 甚至会给附近的居民和生物生存带来危害。
现有技术中,常采用电化学法或生化法来进行净化处理,而采用电化学法处理时,主要是通过电凝聚和电气浮净化设备来实现的,但由于目前所使用的设备结构不理想,在实际使用时电极间的空隙易堵塞,可溶性金属电极产生的氢氧化物的凝聚体不能及时移去,而导致电极短路,并直接影响了废水处理的效果,限制了废水处理设备的应用范围。
因此,研制出一种能及时移去电极间的凝聚物,并能提高废水处理效果的废水回收处理系统,便成为业内人士亟需解决的问题。
技术实现要素:
本实用新型的提出了一种新型的电气浮凝聚废水回收处理系统,克服了现有产品中上述方面的不足。
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种新型的电气浮凝聚废水回收处理系统,包括依次连接的中和沉淀罐、电气浮净化罐、物理沉淀罐、厌氧水解池以及好氧水解池,所述中和沉淀罐中设置有弱碱性溶液,所述电气浮净化罐包括设置有电极的污水分布器,所述污水分布器的下方设置有排渣口一,且该污水分布器的上方设置有弧形的隔板,所述隔板通过设置在隔板中央的开口连通气浮室,所述开口处设置有与该开口对应的止逆阀,所述气浮室的下端对称设置有排渣口二,且该气浮室的上端通过溢出孔连通有收集室,所述收集室的一端设置有排气孔,且该收集室的的另一端连通有沉淀箱,所述沉淀箱的底部设置有排渣口三,且该沉淀箱的一侧设置出水孔,所述出水孔通过管路连接有物理沉淀罐,所述物理沉淀罐中设置有压力机,所述好氧水解池中设置有射流曝气器、污水循环泵和布水器。
进一步地,所述厌氧水解池中设置有厌氧菌。
进一步地,所述好氧水解池中设置有好氧菌。
进一步地,所述布水器包括主管以及与主管相连接的两个以上的支管,主管和支管上均设有扁平开口的布水孔。
本实用新型的有益效果为:结构合理,运行可靠,净水效果好,使用寿命长。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型实施例所述的新型的电气浮凝聚废水回收处理系统的整体结构示意图;
图2是根据图1所示的新型的电气浮凝聚废水回收处理系统的电气浮净化罐的结构示意图;
图中:
1、中和沉淀罐;2、电气浮净化罐;3、物理沉淀罐;4、厌氧水解池;5、好氧水解池;6、污水分布器;7、排渣口一;8、隔板;9、气浮室;10、止逆阀;11、排渣口二;12、溢出孔;13、收集室;14、排气孔;15、沉淀箱;16、排渣口三;17、出水孔。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1-2所示,根据本实用新型实施例所述的一种新型的电气浮凝聚废水回收处理系统,包括依次连接的中和沉淀罐1、电气浮净化罐2、物理沉淀罐3、厌氧水解池4以及好氧水解池5,所述中和沉淀罐1中设置有弱碱性溶液,所述电气浮净化罐2包括设置有电极的污水分布器6,所述污水分布器6的下方设置有排渣口一7,且该污水分布器6的上方设置有弧形的隔板8,所述隔板8通过设置在隔板8中央的开口连通气浮室9,所述开口处设置有与该开口对应的止逆阀10,所述气浮室9的下端对称设置有排渣口二11,且该气浮室9的上端通过溢出孔12连通有收集室13,所述收集室13的一端设置有排气孔14,且该收集室13的的另一端连通有沉淀箱15,所述沉淀箱15的底部设置有排渣口三16,且该沉淀箱15的一侧设置出水孔17,所述出水孔通过管路连接有物理沉淀罐3,所述物理沉淀罐3中设置有压力机,所述好氧水解池5中设置有射流曝气器、污水循环泵和布水器。
其中,所述厌氧水解池4中设置有厌氧菌;其中,所述好氧水解池5中设置有好氧菌;其中,所述布水器包括主管以及与主管相连接的两个以上的支管,主管和支管上均设有扁平开口的布水孔。
为了方便理解本实用新型的上述技术方案,以下通过具体使用方式上对本实用新型的上述技术方案进行详细说明。
污水进入中和沉淀罐1中后,废水中的酸性物质与弱碱性溶液发生中和反应,经中和沉淀罐1处理后的污水进入电气浮净化罐2中的污水分布器6中,然后在电极的作用下,均匀上升,并产生电凝聚反应,然后经过隔板8和止逆阀10进入气浮室9,电解液和电凝聚悬浮物一起经溢出孔12和收集室13进入沉淀箱17,絮凝物下沉,可由排渣口三16排出,处理后的水经出水孔18排出,污水分布器6内下沉的泥渣可由排渣口一7排出,由于在隔板8上设置了止逆阀10,污水经电极作用后所产生的悬浮物进入气浮室9后就不能返回到污水分布器6中,从而避免了电极的短路,提高了污水处理的效率。
经电气浮净化罐2处理过的污水进入物理沉淀罐3中,利用物理沉淀罐3中的压力机将污水中的颗粒物进行压缩,然后经物理沉淀罐3处理后的污水进入厌氧水解池4和好氧水解池5,厌氧菌可将废水中大的有机物质分解成分子较小的有机物质,好氧菌可将小分子的有机物质分解反应成无机物并完全溶入水中,为提高好氧水解池5的处理效率,在好氧水解池5中设置了射流曝气器、污水循环泵和布水器,工作时,射流曝气器向污水中冲入空气,并通过污水循环泵和布水器循环布水,通过循环布水的方式来使污水中的有机物充分与好氧微生物接触。
综上所述,借助本新型实用的上述技术方案,结构合理,运行可靠,净水效果好,使用寿命长。
本实用新型不局限于上述最佳实施方式,任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本实用新型的保护范围之内。