[实用新型]污水处理用热水冲洗式加药装置有效
申请号: | 201721475115.1 | 申请日: | 2017-11-08 |
公开(公告)号: | CN207108537U | 公开(公告)日: | 2018-03-16 |
发明(设计)人: | 刘雨露 | 申请(专利权)人: | 刘雨露 |
主分类号: | C02F1/00 | 分类号: | C02F1/00;C02F1/02;B01F7/18;B01F15/02;B01F15/00;B01F15/04 |
代理公司: | 郑州市华翔专利代理事务所(普通合伙)41122 | 代理人: | 马鹏鹞 |
地址: | 451200 河南省郑州*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 污水处理 热水 冲洗 式加药 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及环保设备的技术领域,特别是涉及一种污水处理用热水冲洗式加药装置。
背景技术
在现有的各种污水处理方案中,终端水处理中净水试剂的使用成为了一种必不可少的辅助方法,因此用于投加药剂及提高溶解效率的加药设备在水处理系统中普遍使用。现有的加药设备主要由溶药筒、设于溶药筒上的加药斗及设于溶药筒内的搅拌装置组成,溶药筒上设有进水管,溶药筒底部设有连接加药泵的出水管。净水试剂通过加药斗落入溶药筒内并溶于水中,经出水管通过加药泵送入水处理系统中。
在使用过程中发现,现有加药设备经常会因溶药筒内的水汽蒸发而造成加药斗内壁面较为潮湿,导致部分具有较大黏性和腐蚀性的净水试剂黏附在加药斗内壁面上,不仅影响加药效果,而且还会造成加药斗被腐蚀损坏,行业内称为“粘药”现象,还需要定期的人工清理,影响设备的正常工作,整体效率降低,因此,这一问题有待解决。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型提出一种污水处理用热水冲洗式加药装置。
本实用新型的技术方案是:
一种污水处理用热水冲洗式加药装置,其特征在于:下部的搅拌箱体,在搅拌箱体的顶壁上面设有搅拌电机,搅拌电机的转轴向下伸出并穿过箱体的顶壁进入到箱体内部,转轴的下端安装有搅拌叶片;在箱体的顶壁还设有加药料斗,该加药料斗呈上粗下细的锥形,加药料斗的底部与搅拌箱体的内部连通,箱体的一个侧壁的上部设有进水管,箱体的另一个侧壁的下部设有出水管,出水管上连接有加药泵,所述的加药料斗的上端边沿设有环形的布水冲洗管,该环形布水冲洗管的下部设有呈圆周分布的若干个冲洗孔,该冲洗孔的出水方向朝向加药料斗的内表面,所述的环形布水冲洗管连接有热水源。
优选的,所述的布水冲洗管上连接有其循环供水管,该循环供水管的另一端经微循环泵连接至箱体的侧壁上部,在循环供水管上设有加热器。
优选的, 所述的进水管上连接有侧向的分流管,该分流管的另一端连接至布水冲洗管,分流管上设有加热器,在进水管靠近箱体的部分设有阀门。
优选的,所述的加热器为电加热器。
优选的,所述的搅拌电机与搅拌水箱的顶壁之间设有减震垫层。
本实用新型的技术效果
该实用新型的污水处理用热水冲洗式加药装置,在加药料斗的地方设置了环形的布水冲洗管,能够沿料斗内表面对附着在加药料斗上的净水剂进行冲刷,为了更进一步的提升冲刷的效果,该装置还对水进行了加热处理,这样就能冲刷的更干净,避免“粘药”现象的发生。
附图说明
图1为该污水处理用热水冲洗式加药装置的结构原理图之一;
图2为图1的局部放大示意图;
图3为该污水处理用热水冲洗式加药装置的结构原理图之二;
1.进水管、 2.搅拌箱体、3.搅拌叶片、4.出水管、5.加药泵、6.循环泵、7.循环供水管、8.电加热器、9.布水冲洗管、10.冲洗孔、11.加药料斗、12.搅拌电机、13.减震垫层、14.转轴、15.阀门、16.分流管。
具体实施方式
实施例一:参见图1-2,图中一种污水处理用热水冲洗式加药装置,下部的搅拌箱体,在搅拌箱体的顶壁上面设有搅拌电机,搅拌电机的转轴向下伸出并穿过箱体的顶壁进入到箱体内部,转轴的下端安装有搅拌叶片;在箱体的顶壁还设有加药料斗,该加药料斗呈上粗下细的锥形,加药料斗的底部与搅拌箱体的内部连通,箱体的一个侧壁的上部设有进水管,箱体的另一个侧壁的下部设有出水管,出水管上连接有加药泵,所述的加药料斗的上端边沿设有环形的布水冲洗管,该环形布水冲洗管的下部设有呈圆周分布的若干个冲洗孔,该冲洗孔的出水方向朝向加药料斗的内表面,所述的环形布水冲洗管连接有热水源;这样布水冲洗管内喷出的热水能够将附着在加药料斗内表面的药冲洗干净,
对于热水源,本实施例中所述的布水冲洗管上连接有其循环供水管,该循环供水管的另一端经微循环泵连接至箱体的侧壁上部,在循环供水管上设有加热器。由于净水剂进入到箱体内后,虽然经搅拌叶片的搅拌与水产生混合,但是还是存在部分往下面沉淀的问题,因此循环供水管从箱体的上部取水作为回流冲洗用水,上部的水中净水剂含量低,粘性低,基本能够作为冲洗水使用,另外不需要再外接其他水源,很简单的就能够控制箱体内的药水比例。所述的加热器为电加热器,能够即时对经过的水进行加热;所述的搅拌电机与搅拌水箱的顶壁之间设有减震垫层,尽量降低搅拌电机转动时产生的震动对箱体的影响。
实施例二:参见图3,实施例二与实施例一基本相同,相同之处不重述,不同之处为二者的热水源不同,实施例二中的进水管上连接有侧向的分流管,该分流管的另一端连接至布水冲洗管,分流管上设有加热器,在进水管靠近箱体的部分设有阀门。虽然实施例二中热水源来自进水管,属于增量的热水源,对于箱体内的药水比例虽然控制有点麻烦,但是也可以通过控制水的流量和时间来实现,现有技术中能够找到相关的方法,来进行控制。
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