本实用新型属于河道处理领域,具体涉及一种河道淤泥处理系统。
背景技术:
河道清淤在治理河道中尤为重要,属于水利工程中重要的一环。通常是通过机械设备,将沉积河底的淤泥吹搅成混浊的水状,随河水流走,从而起到疏通的作用。但是随着社会的发展,河道污染也随之加重,在现有技术中,通常是采用吸污装置将河道底部污泥收集后,直接运输到卸土点进行堆放,而后再统一处理,这就导致污泥得不到及时处理,污泥中携带的废水可能渗入地下,后续污泥还与其他污染物一同处理,耗时耗力,上述问题是本领域亟需解决的技术问题。
技术实现要素:
本实用新型为了解决上述技术问题,提供了一种河道淤泥处理系统。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种河道淤泥处理系统,其特征在于,包括:吸污装置,吸污装置的吸污口用于和河道连接;以及
过滤装置,其入口和吸污装置的排污口连接;以及
絮凝反应装置,其入口与过滤装置的出液口连接;以及
脱水筛,其进口与絮凝反应装置的出口连接;以及
淤泥池,其入口分别与过滤装置的固体出口和脱水筛的固体出口连接;以及
电解除磷脱氮装置,其进水口与脱水筛的液体出口连接;以及
电解渣池,其入口与电解除磷脱氮装置的排渣口连接。
本申请的有益效果是:
(1)本申请可以就地对河道中的淤泥进行清理和处理,还可装配于货车上,沿河道行进处理。
(2)通过脱水筛冲洗过滤的污泥,含水率显著低于常规清淤方式,减少淤泥总量50%以上。
(3)采用电解除磷脱氮装置对返回河道的滤液进行后端高效处理,避免淤泥滤液本身所含的污染物以及添加絮凝药剂对河道水质造成二次污染。
进一步的是,所述电解除磷脱氮装置包括:电解槽、曝气管和网状金属电极,所述网状金属电极设置在所述电解槽内,所述曝气管设置在所述电解槽的底部,所述电解槽上分别设置有所述进水口和出水口,所述电解槽底部设置有所述排渣口。本申请中,通过对电解槽中的网状金属电极施加高压电,从而电解污水中的氮磷等污染元素,使污水达到排放标准。
进一步的是,所述电解槽内还设置有ph探针。本申请通过在电解槽内设置ph探针,从而能够有效的检测电解槽内的ph值,以便于及时对电解槽内污水的ph值进行调整,已满足不同污染元素的电解需求。
进一步的是,所述吸污装置为吸污泵或吸污车。
进一步的是,所述过滤装置为格栅过滤器。
进一步的是,所述电解除磷脱氮装置的所述出水口与河道连接。经过电解除磷装置处理的污水达到排放标准,从而能够直接排放至河道。
附图说明
图1为本申请实施例的整体连接示意图;
附图标记如下:吸污装置1、过滤装置2、脱水筛3、电解除磷脱氮装置4、絮凝剂反应装置5、淤泥池6、电解渣池7。
具体实施方式
以下结合附图对本申请的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本申请,并非用于限定本申请的范围。
在本说明书的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“长度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“内”、“外”、“周侧”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本说明书和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本说明书的限制。
在本说明书的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
本说明书中使用的术语是考虑到关于本公开的功能而在本领域中当前广泛使用的那些通用术语,但是这些术语可以根据本领域普通技术人员的意图、先例或本领域新技术而变化。此外,特定术语可以由申请人选择,并且在这种情况下,其详细含义将在本公开的详细描述中描述。因此,说明书中使用的术语不应理解为简单的名称,而是基于术语的含义和本公开的总体描述。
本申请中使用了流程图或文字来说明根据本申请的实施例所执行的操作步骤。应当理解的是,本申请实施例中的操作步骤不一定按照记载顺序来精确地执行。相反,根据需要,可以按照倒序或同时处理各种步骤。同时,也可以将其他操作添加到这些过程中,或从这些过程移除某一步或数步操作。
下述公开了多种不同的实施所述的主题技术方案的实施方式或实施例。为简化公开内容,下面描述了各特征存在的一个或多个排列的具体实施例,但所举实施例不作为对本说明书的限定,在说明书中随后记载的第一特征与第二特征连接,即可以包括直接联系的实施方式,也可以包括形成附加特征的实施方式,进一步的,也包括采用一个或多个其他介入特征使第一特征和第二特征彼此间接连接或结合,从而第一特征和第二特征可以不直接联系。
如图1所示,本申请公开了一种河道淤泥处理系统的实施例,包括:吸污装置1、过滤装置2、脱水筛3、电解除磷脱氮装置4、絮凝剂反应装置5、淤泥池6、电解渣池7。
在本申请公开的实施例中,上述吸污装置1的吸污口用于和河道底部连接,在一个具体的示例中,上述吸污装置1为吸污泵或吸污车,以吸污车为例,本申请可以采用型号为qyz5120gxwd5的吸污车,通过吸污车上的吸污管道伸入至河道底部以吸取污泥。
在本申请公开的实施例中,过滤装置2的入口和吸污装置1的排污口连接,通过吸污装置1对吸取的污泥进行粗过滤,在一个具体的示例中,过滤装置2可以是格栅过滤器。
在本申请公开的实施例中,上述絮凝剂反应装置5与过滤装置2的液体出口连接,经过上述过滤装置2过滤后,无法被过滤装置2拦截的细小颗粒泥沙则会通过过滤装置2进入到絮凝剂反应装置5中,通过在絮凝剂反应装置中与絮凝剂进行反应,进而生成絮状沉淀,该絮凝剂反应装置5可以采用型号为spjy-2x的絮凝剂加药装置。
上述脱水筛3的进口与絮凝剂反应装置5的出口连接,具体的,脱水筛3主要由筛箱、激振器、支承系统及电机组成。通过分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转,两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加,反向离心抵消,从而形成单一的沿振动方向的激振动,使筛箱做作往复直线运动,使固物截留在脱水筛3上,并通过其固体出口排出,而污水通过脱水筛3底部排出。
在本申请公开的实施例中,淤泥池6的入口分别与过滤装置2的固体出口和脱水筛3的固体出口连接,脱水筛3上截留的固体颗粒与经过过滤装置2粗滤的固物汇合,然后进入到淤泥池6中,便于收集和后续清理。
在本申请公开的实施例中,电解除磷脱氮装置4的进水口与脱水筛3的排水口连接,在一个具体的示例中,电解除磷脱氮装置4包括:电解槽、曝气管和网状金属电极,其中,网状金属电极可以通过支架固定安装在电解槽内,曝气管铺设在电解槽的底部并与供气装置连接,电解槽上分别设置有进水口和出水口,电解槽底部设置有排渣口,污水进入电解槽后,经过网状金属电极,在网状电极的高压电解下,进而将污水中的磷和氮等有害元素电解,在上述基础上,考虑到电极磷和氮所需的ph值有所差异,本申请还在电解槽内安装有ph探针,通过ph探针可以实时监测电解槽内的ph值,进而调节合适的ph值,使得氮磷等有害元素都能够被充分的电解。
其中,上述排渣口与上述电解渣池7连接,经过电解后,污水达到排放标准,进而可以通过其出水口直接排放至河道,排放完后剩余的电解渣则通过排渣口进入电解渣池7,经过电解渣池7的收集处理养分回田。
本申请就地对河道中的淤泥进行清理和处理,装置可装配于货车上,也可自带移动系统,沿河道行进处理。通过脱水筛3冲洗过滤的污泥,含水率显著低于常规清淤方式,减少淤泥总量50%以上。采用电解除磷脱氮装置4对返回河道的滤液进行后端高效处理,避免淤泥滤液本身所含的污染物以及添加絮凝药剂对河道水质造成二次污染。
所应理解的是,本申请还包括控制器,本申请通过控制可以对各组成部件进行驱动控制,本申请不对控制器的具体型号和连接方式进行限定,所选控制器可以是但不限于plc、单片机和上位机中的一种或多种。
以上所述仅为本申请的较佳实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
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