申请日2015.09.07
公开(公告)日2016.03.02
IPC分类号F25D1/00
摘要
本实用新型提供了一种污水处理生化冷却装置,其包括以下内容:它包括一箱体,在箱体的顶部紧固连接多个冷却风机;在箱体内的上部设置一喷淋装置,在位于喷淋装置下方的箱体的内侧壁上紧固连接一分气箱;在分气箱相对的另一侧壁上紧固连接一集气箱;分气箱与集气箱之间通过多根空气管连通;箱体的底部设置为一水槽;在水槽的两端分别开设一进水口和一出水口;出水口与紧固连接在箱体外的冷水循环泵的进口连通;冷水循环泵的出口与喷淋装置的进水口连通;在箱体上分别开设多个进气口和出气口,每一进气口与分气箱连通,每一出气口与集气箱连通。本实用新型由于在箱体顶部设置有冷却风机,在箱体外设置有用于将水槽内的冷却水泵入到喷淋装置中的冷水循环泵,因此形成了风冷、水冷一体化降温,提高了高温空气的降温效率。
摘要附图

权利要求书
1.一种污水处理生化冷却装置,其特征在于:它包括一箱体,在所述箱体的顶部紧固连接多个冷却风机;在所述箱体内的上部设置一喷淋装置,在位于所述喷淋装置下方的所述箱体的内侧壁上紧固连接一分气箱;在所述分气箱相对的另一侧壁上紧固连接一集气箱;所述分气箱与所述集气箱之间通过多根空气管连通;所述箱体的底部设置为一存储循环冷却水用的水槽;在所述水槽的两端分别开设一进水口和一出水口;所述出水口通过管路与紧固连接在所述箱体外的冷水循环泵的进口连通;所述冷水循环泵的出口通过管路与所述喷淋装置的进水口连通;在所述箱体上分别开设多个进气口和出气口,每一所述进气口均与所述分气箱连通,每一所述出气口均与所述集气箱连通。
2.如权利要求1所述的一种污水处理生化冷却装置,其特征在于:所述喷淋装置包括多根与所述进水口连通的喷淋管,在每一所述喷淋管下部紧固连接多个与所述喷淋管相连通的喷头。
3.如权利要求1所述的一种污水处理生化冷却装置,其特征在于:在所述喷淋装置与所述空气管之间的间隙以及各所述空气管之间的间隙中填充有均匀滴撒冷却水的填料。
4.如权利要求2所述的一种污水处理生化冷却装置,其特征在于:在所述喷淋装置与所述空气管之间的间隙以及各所述空气管之间的间隙中填充有均匀滴撒冷却水的填料。
5.如权利要求1或2或3或4所述的一种污水处理生化冷却装置,其特征在于:在所述水槽的所述进水口处设置一阀门,在所述水槽内部紧固连接一液位探头,所述液位探头与所述阀门电连接。
6.如权利要求1或2或3或4所述的一种污水处理生化冷却装置,其特征在于:所述水槽上设置有排污口。
7.如权利要求5所述的一种污水处理生化冷却装置,其特征在于:所述水槽上设置有排污口。
8.如权利要求1或2或3或4所述的一种污水处理生化冷却装置,其特征在于:所述箱体上设置有通风口。
9.如权利要求5所述的一种污水处理生化冷却装置,其特征在于:所述冷水循环泵采用立式节能泵。
10.如权利要求6所述的一种污水处理生化冷却装置,其特征在于:所述冷水循环泵采用立式节能泵。
说明书
一种污水处理生化冷却装置
技术领域
本实用新型涉及一种污水处理装置,特别是关于一种污水处理生化冷却装置。
背景技术
垃圾渗滤液是垃圾处理过程产生的污水,主要来源是垃圾转运站、垃圾填埋场和垃圾焚烧厂等垃圾处理设施。由于垃圾自身含水率高,使得垃圾在运输或者堆放时会产生大量污水,该污水必须要经过严格的处理,否则会污染地下水和地表水。目前渗滤液处理通常包括生化段处理和膜处理相结合的主体工艺技术,其中生化段是去除化学需氧量、氨氮和总氮的主要工艺段。生化段中氨氮的去除主要是在硝化单元(即耗氧段),需要进行供氧曝气,供微生物在硝化池中进行硝化反应。罗茨鼓风机提供的空气通过管道输送给安装在硝化池底部的曝气装置,将空气均匀地分布到硝化池中,垃圾渗滤液在溶解氧充足的条件下,经过硝化菌的硝化反应,将渗滤液中大量氨态氮转化为硝态氮,待硝化反应完毕后,再进行后续工艺的处理。其中,在渗滤液硝化反应过程中罗茨鼓风机在提供空气过程中,由于其空气机械压缩作用而使空气温度骤然升高,在夏季温度可高达90~100℃左右。高温空气进入硝化池中会带入大量的热量,使得硝化池系统温度升高,严重影响微生物的活性,降低处理效率。因此必须要对硝化系统进行降温。
现有的垃圾渗滤液处理所用到的冷却装置,主要是通过换热循环泵将温度较高的渗滤液送到板式换热器内,同时将冷却塔提供的冷水送到换热器中,经过换热后硝化池内的渗滤液温度降低,但由于硝化池内由罗茨鼓风机压缩出来的空气温度非常高,未经降温就直接送入到硝化池中,一方面会使渗滤液中硝化细菌活性接触到高温空气而受到抑制甚至死亡,另一方面随着罗茨风机高温空气热量的不断输入,导致整个水体温度不断升高,最终导致硝化反应无法正常进行。另外,现有的冷却方式是对整个硝化池内的渗滤液直接冷却,因此需要配置流量大且功率高的热水循环泵,这即增大了装置能耗也增加了工作成本。
发明内容
针对上述问题,本实用新型的目的是提供一种能够同时进行风冷、水冷一体化降温且能耗低的污水处理生化冷却装置。
为实现上述目的,本实用新型采取以下技术方案:一种污水处理生化冷却装置,其特征在于:它包括一箱体,在所述箱体的顶部紧固连接多个冷却风机;在所述箱体内的上部设置一喷淋装置,在位于所述喷淋装置下方的所述箱体的内侧壁上紧固连接一分气箱;在所述分气箱相对的另一侧壁上紧固连接一集气箱;所述分气箱与所述集气箱之间通过多根空气管连通;所述箱体的底部设置为一存储循环冷却水用的水槽;在所述水槽的两端分别开设一进水口和一出水口;所述出水口通过管路与紧固连接在所述箱体外的冷水循环泵的进口连通;所述冷水循环泵的出口通过管路与所述喷淋装置的进水口连通;在所述箱体上分别开设多个进气口和出气口,每一所述进气口均与所述分气箱连通,每一所述出气口均与所述集气箱连通。
所述喷淋装置包括多根与所述进水口连通的喷淋管,在每一所述喷淋管下部紧固连接多个与所述喷淋管相连通的喷头。
在所述喷淋装置与所述空气管之间的间隙以及各所述空气管之间的间隙中填充有均匀滴撒冷却水的填料。
在所述水槽的所述进水口处设置一阀门,在所述水槽内部紧固连接一液位探头,所述液位探头与所述阀门电连接。
所述水槽上设置有排污口。
所述箱体上设置有通风口。
所述冷水循环泵采用立式节能泵。
本实用新型由于采取以上技术方案,其具有以下优点:1、本实用新型装置由于在箱体顶部设置有冷却风机,在箱体外设置有用于将水槽内的冷却水泵入到喷淋装置中的冷水循环泵,因此可以形成了风冷、水冷一体化降温,提高了高温空气的降温效率。 2、本实用新型由于采用冷水循环泵和喷淋装置实现了水槽中冷却水的循环使用,因此不需要额外的循环泵和大量的冷却水,大幅度减少了装置的能耗和成本。3、本实用新型冷却的高温空气由于没有腐蚀性,因此本实用新型装置无需采用特殊防腐性材料,降低了加工制作成本。4、本实用新型由于是将罗茨鼓风机的热风在未进入硝化池之前首先进行降温,将其降到35~40℃之后再送入水体中,因此进入硝化池的热风温度大大降低,既减小了高温空气对微生物活性的影响,同时也降低了输入水体的热量,使整个池体的热负荷降低。5、本实用新型装置安装方便、操作简单且设备占地面积小。