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双膜全混合一体化污水处理系统

发布时间:2019-1-14 8:45:49  中国污水处理工程网

  申请日2018.03.09

  公开(公告)日2018.06.19

  IPC分类号C02F9/14

  摘要

  本发明公开了一种双膜全混合一体化污水处理系统,包括污水处理装置及控制装置,污水处理装置包括污水池、水处理池、污泥池及回水池,污水池经污水管道与水处理池相连通,污水管道上设置有提升泵及止回阀,水处理池中依次填充有填料及MBR平板膜,水处理池的上侧壁和下侧壁上分别开设有回水口及污泥口,回水口经回水管道与回水池相连通,回水管道上依次设置有压力表和自吸泵,污泥口经污泥管道与污泥池相连通,污泥管道上设置有排污泵,提升泵、自吸泵及排污泵分别与控制装置相连。本发明结构简单,操作方便,不仅能够过滤掉污水中的生物性污染物,而且能够有效地去除污水中的悬浮颗粒和有机颗粒,提高处理后的水质。

 


  权利要求书

  1.一种双膜全混合一体化污水处理系统,其特征在于:包括用于对污水进行处理的污水处理装置及用于控制污水处理装置工作的控制装置,污水处理装置包括污水池、水处理池及污泥池,所述污水池经污水管道与水处理池相连通,污水管道上设置有提升泵,水处理池中依次填充有填料及MBR平板膜,水处理池的上侧壁和下侧壁上分别开设有回水口及污泥口,回水口处设置有回水管道,回水管道上沿水的流通方向依次设置有压力表和自吸泵,污泥口经污泥管道与污泥池相连通,污泥管道上设置有排污泵,所述水处理池内还设置有曝气管道,曝气管道分别与填料及MBR平板膜相连通,曝气管道上设置有鼓风机,所述污水池内壁的上部和下部分别设置有第一液位计和第二液位计,水处理池内壁的上部和下部分别设置有第三液位计和第四液位计,第一液位计、第二液位计、第三液位计和第四液位计分别与控制装置相连,提升泵、自吸泵、排污泵及风机也分别与控制装置相连。

  2.如权利要求1所述的一种双膜全混合一体化污水处理系统,其特征在于:所述污水处理装置还包括反洗池,反洗池内设置有反水管道,反水管道经球阀与回水管道相连通,反水管道的出水口与MBR平板膜相连。

  3.如权利要求1所述的一种双膜全混合一体化污水处理系统,其特征在于:所述控制装置采用单片机或接触器控制电路。

  4.如权利要求3所述的一种双膜全混合一体化污水 处理系统,其特征在于:所述接触器控制电路包括主电路及控制电路,所述主电路包括第一接触器的常开触点、第二接触器的常开触点和第三接触器的常开触点,第一接触器的常开触点、第二接触器的常开触点及第三接触器的常开触点分别与提升泵电机、自吸泵电机及鼓风机电机相连;

  所述控制电路包括提升泵控制电路、自吸泵控制电路、鼓风机控制电路及排污泵控制电路,所述提升泵控制电路包括由第一自动开关、第一热继电器的常闭触点和第一接触器的线圈组成的串联电路,串联电路两端分别连接电源,自吸泵控制电路包括由第二自动开关、第二热继电器的常闭触点及第二接触器的线圈组成的串联电路,串联电路的两端分别连接电源,鼓风机控制电路包括由第三自动开关、第三热继电器的常闭触点及第三接触器的线圈组成的串联电路,串联电路的两端分别连接电源;所述排污泵控制电路包括由第六手动开关、第六热继电器的常闭触点及第六接触器的线圈组成的串联电路,串联电路的两端分别连接电源。

  5.如权利要求4所述的一种双膜全混合一体化污水处理系统,其特征在于:所述接触器控制电路还包括保护电路,所述保护电路采用电流继电器,电流继电器有五个,其中第一电流继电器的线圈经第一液位计连接电源,第一液位计的两端并联有第二液位计,第一液位计的常闭触点设置于提升泵电路上,第二电流继电器的线圈依次经第六电流继电器的常闭触点、第四液位计及第三液位计连接电源,第三液位计的两端并联有第二电流继电器的常开触点,第二电流继电器的常开触点还串联于自吸泵电路上,所述第三电流继电器的线圈经第二自动开关连接电源,第三电流继电器的常开触点经第一时间继电器的线圈连接电源,第一时间继电器的常闭触点经第五电流继电器的线圈连接电源,第五电流继电器的常开触点串联于自吸泵电路上,所述第六电流继电器的线圈经压力表连接电源。

  6.如权利要求5所述的一种双膜全混合一体化污水处理系统,其特征在于:所述排污泵、自吸泵、提升泵及鼓风机均有两个,相同的两个泵之间互为连锁。

  7.如权利要求1或6所述的一种双膜全混合一体化污水处理系统,其特征在于:所述水处理池的进水口处设置有导流板,导流板与地面垂直设置,且导流板的上端与水处理池的上部固定连接。

  8.如权利要求7所述的一种双膜全混合一体化污水处理系统,其特征在于:所述回水管道连通有回水池,回水池内设有回水泵,回水泵经水流管道与外部用水设备相连。

  9.如权利要求8所述的一种双膜全混合一体化污水处理系统,其特征在于:所述污水管道、回水管道及水流管道上均设置有球阀。

  说明书

  一种双膜全混合一体化污水处理系统

  技术领域

  本发明涉及污水处理领域,尤其涉及一种双膜全混合一体化污水处理系统。

  背景技术

  现有的污水处理方式一般包括化学式及机械式,化学式污水处理装置一般是向水中投放化学药剂来杀死水中的藻类或者其他微生物,但是化学药剂会造成水质的二次污染,不能实现污水的彻底净化;机械式污水处理装置的体积庞大,使用大功率的水泵处理污水,会产生较大的噪声。此外,现有的机械式污水处理装置在对污水进行固液分离时,一般采用沉降的方法,这种方法需要工作人员操作,不仅效率低下,而且净化效果不佳,使得处理后的水中还含有较多的杂质。

  发明内容

  本发明的目的在于提供一种双膜全混合一体化污水处理系统,不仅能够过滤掉污水中的生物性污染物,而且能够有效地去除污水中的悬浮颗粒和有机颗粒,提高处理后的水质。

  为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

  一种双膜全混合一体化污水处理系统,包括用于对污水进行处理的污水处理装置及用于控制污水处理装置工作的控制装置,污水处理装置包括污水池、水处理池及污泥池,所述污水池经污水管道与水处理池相连通,污水管道上设置有提升泵,水处理池中依次填充有填料及MBR平板膜,水处理池的上侧壁和下侧壁上分别开设有回水口及污泥口,回水口处设置有回水管道,回水管道上沿水的流通方向依次设置有压力表和自吸泵,污泥口经污泥管道与污泥池相连通,污泥管道上设置有排污泵,所述水处理池内还设置有曝气管道,曝气管道分别与填料及MBR平板膜相连通,曝气管道上设置有鼓风机,所述污水池内壁的上部和下部分别设置有第一液位计和第二液位计,水处理池内壁的上部和下部分别设置有第三液位计和第四液位计,第一液位计、第二液位计、第三液位计和第四液位计分别与控制装置相连,提升泵、自吸泵、排污泵及风机也分别与控制装置相连。

  优选地,所述污水处理装置还包括反洗池,反洗池内设置有反水管道,反水管道经球阀与回水管道相连通,反水管道的出水口与MBR平板膜相连。

  优选地,所述控制装置采用单片机或接触器控制电路。

  优选地,所述接触器控制电路包括主电路及控制电路,所述主电路包括第一接触器的常开触点、第二接触器的常开触点和第三接触器的常开触点,第一接触器的常开触点、第二接触器的常开触点及第三接触器的常开触点分别与提升泵电机、自吸泵电机及鼓风机电机相连;

  所述控制电路包括提升泵控制电路、自吸泵控制电路、鼓风机控制电路及排污泵控制电路,所述提升泵控制电路包括由第一自动开关、第一热继电器的常闭触点和第一接触器的线圈组成的串联电路,串联电路两端分别连接电源,自吸泵控制电路包括由第二自动开关、第二热继电器的常闭触点及第二接触器的线圈组成的串联电路,串联电路的两端分别连接电源,鼓风机控制电路包括由第三自动开关、第三热继电器的常闭触点及第三接触器的线圈组成的串联电路,串联电路的两端分别连接电源;所述排污泵控制电路包括由第六手动开关、第六热继电器的常闭触点及第六接触器的线圈组成的串联电路,串联电路的两端分别连接电源。

  优选地,所述接触器控制电路还包括保护电路,所述保护电路采用电流继电器,电流继电器有五个,其中第一电流继电器的线圈经第一液位计连接电源,第一液位计的两端并联有第二液位计,第一液位计的常闭触点设置于提升泵电路上,第二电流继电器的线圈依次经第六电流继电器的常闭触点、第四液位计及第三液位计连接电源,第三液位计的两端并联有第二电流继电器的常开触点,第二电流继电器的常开触点还串联于自吸泵电路上,所述第三电流继电器的线圈经第二自动开关连接电源,第三电流继电器的常开触点经第一时间继电器的线圈连接电源,第一时间继电器的常闭触点经第五电流继电器的线圈连接电源,第五电流继电器的常开触点串联于自吸泵电路上,所述第六电流继电器的线圈经压力表连接电源。

  优选地,所述排污泵、自吸泵、提升泵及鼓风机均有两个,相同的两个泵之间互为连锁。

  优选地,所述水处理池的进水口处设置有导流板,导流板与地面垂直设置,且导流板的上端与水处理池的上部固定连接。

  优选地,所述回水管道连通有回水池,回水池内设有回水泵,回水泵经水流管道与外部用水设备相连。

  优选地,所述污水管道、回水管道及水流管道上均设置有球阀。

  本发明通过设置水处理池来对污水进行双重过滤,水处理池内依次填充有填料及MBR平板膜,填料能够过滤掉污水中的吸附物、微生物及离子等,MBR平板膜能够实现固液分离,污水依次经填料和MBR平板膜过滤后,污水中质量较重的污泥下沉,污泥经排污泵排入污泥池,过滤后的清水则经自吸泵排入回水池,从而实现污水的过滤清洁,提高处理后的水质,过滤后的清水可用于灌溉及绿化用水,节省市政成本;此外,本发明中的排污水、排污泥及排水均采用接触器控制电路来控制,无需专人管理,不仅能够降低工作人员的劳动强度,而且控制精确,能够有效地对污水进行处理,大大降低了能耗,提高了工作效率,且控制装置能够在水处理池内液位过低或压力过大时自动停止抽水,保证设备安全稳定地运行。

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