[发明专利]A型迷宫式沉淀装置无效
申请号: | 201410221526.2 | 申请日: | 2014-05-26 |
公开(公告)号: | CN103977606A | 公开(公告)日: | 2014-08-13 |
发明(设计)人: | 金华增;姜卫娜 | 申请(专利权)人: | 金华增;姜卫娜 |
主分类号: | B01D21/08 | 分类号: | B01D21/08 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 450000 河南省郑州市管城区*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 迷宫 沉淀 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种水处理沉淀设备,具体涉及一种A型迷宫式沉淀装置,本发明适宜于市政给水和污水处理等技术领域。
背景技术
自1904年哈真提出:在沉淀中分散颗粒的沉淀效果是以颗粒的沉淀速度与池子面积为函数,而与池深、沉淀时间无关的基本原理。对于分散颗粒沉淀的研究工作大致集中在两个方面:一是增大沉淀面积,使沉淀向“浅池”方向发展;二是改变沉淀的水力条件,促使颗粒沉淀处于稳定层流的环境。
斜板、斜管沉淀池是“浅池”实用化的产物,是向着理想沉淀池的逼近。而迷宫式沉淀池是依赖于涡流区的强制分离作用和环流区的良好水力条件,具有高效沉淀的特点。但是在实际工程应用中对于迷宫式斜板沉淀池层数一般为3层为好,深度为3-4米左右为佳。实际工程应用中要严格控制翼片斜板的层数,减少沉淀物在层间下滑传递次数,同时要处理好层间的衔接方式,使上层滑下的沉淀物直接落入下层斜板翼片区内及斜板上,这就使得实际安装过程中层间的衔接容易出现问题。且大量工程应用中,迷宫式斜板沉淀池易出现积泥并压垮斜板现象,使得该技术的进一步应用和研究受到极大的限制。
发明内容
本发明的主要目的在于针对上述问题对现有的沉淀装置进行改进,絮凝反应的来水经稳流作用后进入沉淀池,在A型迷宫式沉淀装置的作用下,使得水流沿A型迷宫式沉淀装置长度方向水平流动,在板上加高筋条的作用下,将水的流态分为三个区域,即:平行主流区、絮凝涡流区和环流区。经A型迷宫式沉淀装置及筋条截留的泥沿A型迷宫式沉淀装置竖直方向降落,避免了水路和泥路之间的相互干扰,同时A型迷宫式沉淀装置的积木式组合安装方式也很好地解决了迷宫式斜板沉淀池因滑泥路线长及上下层衔接差导致沉淀效果差的问题。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:A型迷宫式沉淀装置,其特征在于,两斜板以设定的角度组合成A型,角度范围为20°~90°。
所述A型迷宫式沉淀装置的上侧面装有规则分布的筋条。
所述A型迷宫式沉淀装置上的筋条间距为10mm-80mm。
所述A型迷宫式沉淀装置上的筋条高度为10mm-80mm。
所述A型迷宫式沉淀装置,采用工程塑料一次浇铸成型。
所述A型迷宫式沉淀装置,在垂直方向按照相同中心轴线、相同间距组合应用,组合后相邻的两块斜板与相邻的两个筋条之间构成后絮凝沉淀单元。
本发明的有益效果:
①A型迷宫式沉淀装置积木式组装方式有效地解决了迷宫式斜板沉淀上下层衔接差导致沉淀效果差的问题。
②A型迷宫式沉淀装置的水流沿其长度方向水平流动,泥则沿竖直方向降落,避免了水路与泥路的相互干扰。
③相邻的两个A型迷宫式沉淀装置与相邻的两个筋条之间,构成一个个后絮凝单元,有助于絮凝过程中不彻底的悬浮颗粒,在沉淀过程中微絮凝集聚变大形成絮团更利于沉降。
④水流沿A型迷宫式沉淀装置水平流动,延长了其泥水分离的时间,保证了泥水分离的充足时间。
⑤实践证明该A型迷宫式沉淀装置沉淀效率高,处理效果好,同时该装置便于制作和安装,后期维护管理简单。
⑥有效解决常规斜板装置积泥堵塞以致斜板变形甚至压垮斜板问题,保证运行稳定性。
⑦可随意调整层间距,解决不同水质及运行条件下,设计负荷的可调整性问题。
⑧采用单片单独安装固定,有效解决了传统迷宫式斜板存在的任一片斜板堵塞、变形或老化需要更换整体的多米诺效应。
附图说明
图1为A型迷宫式沉淀装置的示意图。
图2为A型迷宫式沉淀装置的组合图。
图中,1.斜板,2.筋条。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细说明。
如图2所示,本发明A型迷宫式沉淀装置,其特征在于,两斜板1以设定的角度组合成A型,角度范围为20°~90°。A型迷宫式沉淀装置的上侧面装有规则分布的筋条2,筋条2间距为10mm-80mm,筋条2高度为10mm-80mm。A型迷宫式沉淀装置,采用工程塑料一次浇铸成型,在垂直方向按照相同中心轴线、相同间距组合应用。使用时,水流顺着水平方向缓缓进入A型迷宫式沉淀装置区,水流沿A型迷宫式沉淀装置长度方向水平方向流动,沉泥沿竖直方向降落,使得较大的颗粒在流动过程中逐步沉淀到斜板1的斜面而被去除。较小的颗粒随着水流沿水平方向运动,经过相邻两斜板1和相邻两筋条2之间,使流体形成多个微型旋流,流体中的小颗粒在筋条2处发生碰撞,再絮凝形成较大絮体颗粒沉淀,在水体中的小颗粒与筋条发生多次碰撞后,絮凝形成大的絮凝颗粒被去除。
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