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高新宽流道高效沉淀池

发布时间:2025-6-26 15:02:46  中国污水处理工程网

公布日:2023.07.21

申请日:2023.03.16

分类号:B01D21/02(2006.01)I;B01D21/24(2006.01)I;C02F1/52(2023.01)I

摘要

本发明公开了一种宽流道高效沉淀池,涉及水处理和沉淀分离领域。本发明的宽流道高效沉淀池,包括上升区、下降区和斜管沉淀区,其中,所述上升区与所述下降区连通并形成进水宽流道,所述进水宽流道与所述斜管沉淀区连通,并且所述进水宽流道和所述斜管沉淀区之间设置有低转捩弧形挡板组件,所述低转捩弧形挡板组件的端部为弧形结构,并使进入所述进水宽流道的污水进入所述斜管沉淀区进行沉淀。本发明的宽流道高效沉淀池,通过加宽进水流道,并将低转捩弧形挡板组件的端部设置为弧形结构共同来改进配水的均匀性,实现了沉淀区低污泥层扰动、高速均匀配水,提高了整体沉淀效率。

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权利要求书

1.一种宽流道高效沉淀池,其特征在于,包括上升区(10)、下降区(20)和斜管沉淀区(30),其中,所述上升区(10)与所述下降区(20)连通并形成进水宽流道,所述进水宽流道与所述斜管沉淀区(30)连通,并且所述进水宽流道和所述斜管沉淀区(30)之间设置有低转捩弧形挡板组件(40),所述低转捩弧形挡板组件(40)的端部为弧形结构,并使进入所述进水宽流道的污水进入所述斜管沉淀区(30)进行沉淀。

2.根据权利要求1所述的宽流道高效沉淀池,其特征在于,所述低转捩弧形挡板组件(40)可调节的设置于所述下降区(20)和所述斜管沉淀区(30)之间,或者所述低转捩弧形挡板组件(40)固定的设置于所述下降区(20)和所述斜管沉淀区(30)之间。

3.根据权利要求2所述的宽流道高效沉淀池,其特征在于,所述上升区(10)的水流方向向上,所述下降区(20)的水流方向向下,并且所述上升区(10)和所述下降区(20)之间设置有隔板组件,所述隔板组件的端部设置有斜切挡板(50),所述斜切挡板(50)的倾斜方向为:从所述上升区(10)向所述下降区(20)倾斜向下。

4.根据权利要求3所述的宽流道高效沉淀池,其特征在于,经所述下降区(20)的水流速度较所述上升区的水流速度降低4060%,经过所述低转捩弧形挡板组件(40)处的水流速度较所述下降区(20)的水流速度降低4060%。

5.根据权利要求24中任一项所述的宽流道高效沉淀池,其特征在于,所述上升区(10)的水流速度为80120m/h,所述下降区(20)的水流速度为4060m/h,经过所述低转捩弧形挡板组件(40)处的水流速度为2040m/h

6.根据权利要求2所述的宽流道高效沉淀池,其特征在于,所述低转捩弧形挡板组件(40)包括弧形端部(401)和滑动挡墙(402),所述弧形端部(401)设置于所述滑动挡墙(402)的端部;所述滑动挡墙(402)设置于所述下降区(20)和所述斜管沉淀区(30)之间,所述滑动挡墙(402)用于调节所述低转捩弧形挡板组件(40)与所述沉淀池底部之间的高度。

7.根据权利要求1所述的宽流道高效沉淀池,其特征在于,所述斜管沉淀区(30)包括集泥区(301)、配水沉淀区(302)、斜管区(303)和出水堰(304),其中,所述集泥区(301)位于所述斜管沉淀区(30)底部,所述配水沉淀区(302)位于所述集泥区(301)上方,所述斜管区(303)位于所述配水沉淀区(302)上方,所述出水堰(304)位于所述斜管沉淀区(30)顶部,并且所述配水沉淀区(302)与所述下降区(20)相连通。

8.根据权利要求7所述的宽流道高效沉淀池,其特征在于,所述集泥区(301)底部设置有排污口(3011),所述排污口(3011)为连续开启或间歇开启状态。

9.根据权利要求8所述的宽流道高效沉淀池,其特征在于,所述集泥区(301)的运行泥位不超过0.52m

发明内容

本发明的目的是提出一种宽流道高效沉淀池,解决了现有技术中进水流道较窄以及斜板沉淀池前设置的挡板端部为直角结构,不仅会影响斜板沉淀池配水的均匀程度,而且还影响斜板沉淀池的滤速和装置的沉淀效率的技术问题。本发明优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

为实现上述目的,本发明提供了以下技术方案:

本发明的宽流道高效沉淀池,包括上升区、下降区和斜管沉淀区,其中,所述上升区与所述下降区连通并形成进水宽流道,所述进水宽流道与所述斜管沉淀区连通,并且所述进水宽流道和所述斜管沉淀区之间设置有低转捩弧形挡板组件,所述低转捩弧形挡板组件的端部为弧形结构,并使进入所述进水宽流道的污水进入所述斜管沉淀区进行沉淀。

根据一个优选实施方式,所述低转捩弧形挡板组件可调节的设置于所述下降区和所述斜管沉淀区之间,或者所述低转捩弧形挡板组件固定的设置于所述下降区和所述斜管沉淀区之间。

根据一个优选实施方式,所述上升区的水流方向向上,所述下降区的水流方向向下,并且所述上升区和所述下降区之间设置有隔板组件,所述隔板组件的端部设置有斜切挡板,所述斜切挡板的倾斜方向为:从所述上升区向所述下降区倾斜向下。

根据一个优选实施方式,经所述下降区的水流速度较所述上升区的水流速度降低4060%,经过所述低转捩弧形挡板组件处的水流速度较所述下降区的水流速度降低4060%。

根据一个优选实施方式,所述上升区的水流速度为80120m/h,所述下降区的水流速度为4060m/h,经过所述低转捩弧形挡板组件处的水流速度为2040m/h

根据一个优选实施方式,所述低转捩弧形挡板组件包括弧形端部和滑动挡墙,所述弧形端部设置于所述滑动挡墙的端部;所述滑动挡墙设置于所述下降区和所述斜管沉淀区之间,所述滑动挡墙用于调节所述低转捩弧形挡板组件与所述沉淀池底部之间的高度。根据一个优选实施方式,所述斜管沉淀区包括集泥区、配水沉淀区、斜管区和出水堰,其中,所述集泥区位于所述斜管沉淀区底部,所述配水沉淀区位于所述集泥区上方,所述斜管区位于所述配水沉淀区上方,所述出水堰位于所述斜管沉淀区顶部,并且所述配水沉淀区与所述下降区相连通。

根据一个优选实施方式,所述集泥区底部设置有排污口,所述排污口为连续开启或间歇开启状态。

根据一个优选实施方式,所述集泥区的运行泥位不超过0.52m

本发明提供的宽流道高效沉淀池至少具有如下有益技术效果:

本发明的宽流道高效沉淀池,包括上升区、下降区和斜管沉淀区,其中,上升区与下降区连通并形成进水宽流道,进水宽流道与斜管沉淀区连通,并且进水宽流道和斜管沉淀区之间设置有低转捩弧形挡板组件,低转捩弧形挡板组件的端部为弧形结构,并使进入进水宽流道的污水进入斜管沉淀区进行沉淀,可见,本发明的宽流道高效沉淀池,通过加宽进水流道,并将低转捩弧形挡板组件的端部设置为弧形结构,可提高斜管沉淀区配水的均匀程度,还可缓解挡板转捩造成的湍流对斜管沉淀区污泥层的扰动,还可拓宽斜管沉淀区的水流宽度,从而缓解了前端短流穿透和末端累积跑泥对斜管沉淀区滤速的限制,提高了斜管沉淀区的滤速和沉淀池整体的沉淀效率。可见,本发明的宽流道高效沉淀池,相比于现有沉淀池,通过加宽进水流道,并将低转捩弧形挡板组件的端部设置为弧形结构共同来改进配水的均匀性,实现了沉淀区低污泥层扰动、高速均匀配水,提高了整体沉淀效率。

即本发明的宽流道高效沉淀池,解决了现有技术中进水流道较窄以及斜板沉淀池前设置的挡板端部为直角结构,不仅会影响斜板沉淀池配水的均匀程度,而且还影响斜板沉淀池的滤速和装置的沉淀效率的技术问题。另一方面,本发明的宽流道高效沉淀池适用性广,既可用于污水处理,实现污泥絮体沉淀分离和污水一级强化处理或深度处理;也可用于给水处理,实现矾花絮体沉淀分离和给水混凝沉淀处理。

(发明人:吴云生;刘冰玉;李中杰;杨永茂;林虹;安莹玉)

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