【技术实现步骤摘要】
一种360
°
无死角布水装置
[0001]本技术涉及污水处理设备
,具体涉及一种360
°
无死角布水装置。
技术介绍
[0002]随着近代工业,尤其是有机化工、石油化工、染料、医药、农药等化工产业的迅速发展,各种难降解有机废水日益增多,这些废水普遍具有污染物浓度高、悬浮物含量大、毒性大、可生化性差的特点,严重污染水体环境、危害人体健康。
[0003]高浓度有机废水是较难处理的一大工业污染源,COD浓度高。目前国内的高浓度有机废水处理会运用到厌氧处理技术,而在厌氧反应器的布水上,传统穿孔布水、普通分支布水等布水方式均存在布水不均匀,厌氧反应器存在死角,厌氧污泥易在死角区堆积等问题,容易导致布水器堵塞,处理效果差。而且传统布水方式未设置有防堵塞装置,一旦出现布水器堵塞,厌氧反应器将无法正常运行,这一技术问题制约了污水处理站的正常、稳定、达标运行。因此,突破现有技术,对稳定达标排放和环境保护意义重大。
[0004]以上
技术介绍
内容的公开仅用于辅助理解本技术的构思及技术方案,其并不必然属于本专利申请的现有技术,在没有明确的证据表明上述内容在本专利申请的申请日已经公开的情况下,上述
技术介绍
不应当用于评价本申请的新颖性和创造性。
技术实现思路
[0005]本技术针对上述技术问题提供一种布水均匀、不容易堵塞、整体运行稳定的360
°
无死角布水装置。
[0006]为实现上述目的本技术采用如下技术方案:
[0007]一种360 />°
无死角布水装置,包括罐体,所述罐体内设有沿其一周分布的进水分配腔,所述进水分配腔为一圈空腔;所述进水分配腔连通总进水管;所述罐体上还分布有若干根布水支管;若干根所述布水支管沿所述罐体一周分布在同一平面并自外向内插入所述罐体内部固定,且分布在所述罐体内的所述布水支管上还分布有若干布水器;所述布水支管与所述进水分配腔连通。
[0008]进一步的,穿入所述罐体内的所述布水支管的一端封闭。
[0009]进一步的,还包括若干根进水分配管,所述若干根进水分配管一端与所述进水分配腔连通,且若干根所述进水分配管沿所述进水分配腔外周分布一圈;分布在所述罐体外部的所述布水支管上还结合有反冲洗阀门,所述进水分配管的另一端与所述布水支管相连通,且连接在所述布水器与所述反冲洗阀门之间。
[0010]进一步的,所述进水分配管上还结合有正冲洗阀门。
[0011]进一步的,还包括气液分离器,所述气液分离器结合在所述罐体顶部。
[0012]进一步的,所述罐体内的中轴位置还分布有中轴循流管,所述中轴循流管上端与所述气液分离器的出液口连通;所述中轴循流管的下部开设有一圈出液小孔,所述出液小孔分布在所述布水支管下方。
[0013]进一步的,若干根所述布水支管的一端结合在所述中轴循流管外壁上,所述中轴循流管为所述布水支管提供支撑。
[0014]进一步的,所述布水器为旋流布水器,统一分布在所述布水支管的一侧,且相邻的两根所述布水支管上分布的所述旋流布水器交替分布。
[0015]进一步的,所述布水支管上还设有二级阀门,所述二级阀门分布在所述进水分配管和所述布水支管连接处的所述罐体一侧。
[0016]进一步的,所述布水支管的另一端结合有连接法兰。
[0017]本技术与现有技术相比的有益效果:
[0018]1、本技术通过在罐体内设有进水分配腔,能够对来自进水总管以及罐体内膨胀反应提供有效缓冲,并通过设置沿一周匀布的进水分配管以及结合设有布水支管,能够确保每根布水支管水压的稳定,实现360
°
无死角且均匀布水,显著提高废水反应效果。
[0019]2、通过设有旋流布水器且交替分布,能够实现布水面呈旋流状,显著提升流化床反应室内颗粒污泥与污水有效接触面积,提高流化床污泥膨胀度,促使泥水混合充分,提高反应效果。
[0020]3、结合设有若干布水支管+若干进水分配管的防堵疏堵组合结构,能够先通过进水分配腔的大容量缓冲,然后独自分支出若干防堵疏堵组合结构的方式,大大降低整体设备的堵塞率。在设备运行中,基于整个设备管路都是密封且不透明,同时设备体积庞大,一般高度也在20m以上,因此现有设备很难能够对堵塞位置进行快速辨别,一般只能停止整机运行逐个管路拆除查找;本技术可以通过控制关闭正冲洗阀门并打开反冲洗阀门,查看布水支管的反流状况;通过控制打开反冲洗阀门后再关闭二级阀门,查看进水分配管的外流状况,即可快捷地精确查找出哪一处/哪一段出现堵塞。
[0021]4、当在出现堵塞时,本技术一般也只是其中一个或几个所述防堵疏堵组合结构出现堵塞,但设备不至于出现整体运行失常,使用更高效、更稳定;同时在疏导堵塞时,传统的设备一般只能通过停止设备运行,并自总进水管处接入自来水进行冲洗,但基于总进水管处一般都是会经过水泵加压,因此,一般水压是恒定的,无法获得更高水压自来水,如果设备设有多根布水支管,大部分的自来水还会通过未堵塞管路流出,就会出现实质堵塞的分支管路无法获得足够水压进行疏导,疏导效率很低,效果差;而本技术可以在不需要停止设备正常运行下,通过多种方式进行疏导,简单快捷、效率高、效果好:
[0022](1)针对堵塞的所述防堵疏堵组合结构,可以直接将其正冲洗阀门关闭,然后打开其反冲洗阀门,通过整个罐体20多米高的水内压实现反冲,对布水支管和/或旋流布水器实现疏堵;如果上述无法实现疏堵,还可以通过控制关闭其正冲洗阀门,打开其反冲洗阀门,将高压自来水接上其布水支管的连接法兰端,即可实现布水支管和/或旋流布水器的清堵操作;或者通过将其他不堵塞的进水分配管的正冲洗阀门关闭,则总进水管的水压全都集中在堵塞的所述防堵疏堵组合结构,实现布水支管和/或旋流布水器的清堵。
[0023](2)针对堵塞的所述防堵疏堵组合结构,可以通过控制关闭其二级阀门,打开反冲洗阀门,将高压自来水接上对应的布水支管的连接法兰端,实现进水分配管处的疏通;或者通过将其他不堵塞的进水分配管的正冲洗阀门关闭,而堵塞的所述防堵疏堵组合结构则将其反冲洗阀门打开,并关闭其二级阀门,利用所述进水分配腔的水压实现进水分配管的自然疏通。
[0024]5、通过结合设有中轴循流管,能够将气液分离器分离出的高效反应液自动循环输送到罐体底部,显著提升反应罐的反应效率,增强厌氧处理效果,尤其处理高浓度有机废水效果更显著。
附图说明
[0025]图1是本技术具体实施例1的罐体下部剖切图;
[0026]图2是本技术具体实施例1的罐体顶部结构示意图;
[0027]图3是本技术具体实施例1的罐体下部的投影视图;
[0028]图4是本技术具体实施例2的罐体下部剖切图。
具体实施方式
[0029]具体实施例1
[0030]如图1~3所示,一种360
°
无死角布水装置,包括罐体10,所述罐本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种360
°
无死角布水装置,包括罐体,其特征在于:所述罐体内设有沿其一周分布的进水分配腔,所述进水分配腔为一圈空腔;所述进水分配腔连通总进水管;所述罐体上还分布有若干根布水支管;若干根所述布水支管沿所述罐体一周分布在同一平面并自外向内插入所述罐体内部固定,且分布在所述罐体内的所述布水支管上还分布有若干布水器;所述布水支管与所述进水分配腔连通。2.根据权利要求1所述的一种360
°
无死角布水装置,其特征在于:穿入所述罐体内的所述布水支管的一端封闭。3.根据权利要求1所述的一种360
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无死角布水装置,其特征在于:还包括若干根进水分配管,所述若干根进水分配管一端与所述进水分配腔连通,且若干根所述进水分配管沿所述进水分配腔外周分布一圈;分布在所述罐体外部的所述布水支管上还结合有反冲洗阀门,所述进水分配管的另一端与所述布水支管相连通,且连接在所述布水器与所述反冲洗阀门之间。4.根据权利要求3所述的一种360
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无死角布水装置,其特征在于:所述进水分配管上还结合有正冲洗阀门。5.根据权利要求1所述的一种360
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【专利技术属性】
技术研发人员:聂威,李彪,乐简剑,
申请(专利权)人:广西绿晨环境工程有限公司,
类型:新型
国别省市:
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