[实用新型]具有稳流进渣水口结构的净化水处理设备无效

专利信息
申请号: 200920047048.2 申请日: 2009-07-08
公开(公告)号: CN201578928U 公开(公告)日: 2010-09-15
发明(设计)人: 钱朝晖;朱晓飞;许志杰 申请(专利权)人: 无锡江南电站除灰设备厂
主分类号: B01D36/04 分类号: B01D36/04
代理公司: 无锡市大为专利商标事务所 32104 代理人: 曹祖良
地址: 214125 江苏省无锡市滨*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 具有 流进 水口 结构 净化 水处理设备
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于固液分离技术领域,具体是涉及一种具有稳流进渣水口结构的净化水处理设备。

背景技术

随着经济发展和工业化进程的加快,整个社会上对电能的需求量越来越大,而火力发电是一种非常重要的供电方式。现有技术中的大中型火力发电厂都会用到水资源,随着生活水平不断的提高,人们对关系人类存续发展的水资源的环保、节约意识也不断增强,所以火力发电厂的水资源都要经过净化处理后再排放,现有技术中火力发电厂常用的一种净化水处理设备结构上包括进渣水管、稳流筒、分离筒、过滤组件和排渣口,待过滤的渣水从进渣水管进入位于分离筒内的稳流筒,经过安装在分离筒内的过滤组件过滤后,沉淀泥浆从排渣口排出,而净化处理后的水则从分离筒上设置的溢流口排出,可以再次利用或直接排放。现有技术中净化水处理设备的进渣水口位置在设备中间,由于渣浆泵输送渣水的速度较大,渣水混合物中的渣粒还没有充分沉淀便从溢流口溢出,严重影响到溢流水质的净度,不利于水资源的合理回收重复使用。

发明内容

本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的不足,提供一种结构简单合理,能稳定渣水进入流速,使渣粒充分沉淀,提高处理水质量的具有稳流进渣水口结构的净化水处理设备。

按照本实用新型提供的技术方案,所述具有稳流进渣水口结构的净化水处理设备,包括进渣水管、稳流筒、分离筒、过滤组件和排渣口,稳流筒固定于分离筒的顶部中央,所述分离筒包括固定连接的直筒体和倒锥形筒体,直筒体位于上部,倒锥形筒体位于下部;所述过滤组件为圆形结构,固定安装在分离筒直筒体内,其外壁与直筒体内壁之间有一定间隙,形成溢流沟槽,分离筒侧壁开设有溢流口;所述排渣口设置在倒锥形筒体的底部尖端,其特征在于:所述溢流沟槽内安装有两块竖直的挡水板,将溢流沟槽分割为进水沟槽和出水沟槽,所述进渣水管的出水口与进水沟槽相连通,所述溢流口与出水沟槽连通。

所述过滤组件包括上流挡板,浓缩装置和溢流堰,上流挡板为圆形,设置在所述稳流筒外围,上流挡板的外围固定安装环形的浓缩装置,浓缩装置的上方固定安装溢流堰,溢流堰为环形结构,与直筒体为同一轴线,固定在直筒体内部侧壁上部,其外壁与直筒体内壁构成所述的溢流沟槽。

作为本实用新型的进一步改进,所述溢流堰上部设有锯齿形流口。

本实用新型与现有技术相比,通过改变进水口位置,使得渣水从四周以溢流状态进入处理设备内部,渣水在设备内部速度变得缓慢,符合渣粒自然沉淀原理,并加长了渣水在设备内部的停留时间,使渣粒和水能充分分离,降低渣粒进入回用水管的可能性,使溢流口水质含渣量较少,提高了处理后水质量。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图。

图2为本实用新型结构俯视图。

图3为图2中的A向视图。

附图标记说明:1-倒锥形筒体、2-直筒体、3-浓缩装置、4-溢流堰、5-溢流沟槽、6-进渣水管、7-锯齿形流口、8-稳流筒、9-上流挡板、10-溢流口、11-分离筒、12-排渣口、13-挡水板、14-进水沟槽、15-出水沟槽。

具体实施方式

下面结合具体附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

如图1~图3所示,本实用新型所述的具有稳流进渣水口结构的净化水处理设备包括进渣水管6、稳流筒8、分离筒11、过滤组件和排渣口12,所述分离筒11由直筒体2和倒锥形筒体1构成;所述过滤组件包括上流挡板9,浓缩装置3和溢流堰4。

如图1~图3所示,稳流筒8固定于分离筒11上部直筒体2的顶部中央,所述分离筒11包括固定连接的直筒体2和倒锥形筒体1,直筒体2位于上部,倒锥形筒体1位于下部;所述过滤组件中的上流挡板9为圆形,其设置在所述稳流筒8外围,用于防止渣水未经处理就从溢流口10流出,上流挡板9的外围固定安装环形的浓缩装置3,用于进一步过滤处理渣水,浓缩装置3的上方固定安装溢流堰4,溢流堰4为环形结构,与直筒体2为同一轴线,固定在直筒体2内部侧壁上部,其外壁与直筒体2内壁之间有一定间隙,形成溢流沟槽5,分离筒11上部直筒体2的侧壁开设有溢流口10;所述溢流沟槽5内安装有两块竖直的挡水板13,将溢流沟槽5分割为进水沟槽14和出水沟槽15,所述进渣水管6的出水口与进水沟槽14相连通,所述溢流口10与出水沟槽15连通;排渣口12设置在倒锥形筒体1的底部尖端。

在实际应用时,渣浆泵输送来的渣水首先进入溢流槽沟5的进水沟槽14内,进水槽沟14内的渣水充满时,渣水速度变慢,通过溢流堰4溢入设备内部,并逐渐充满整个分离筒11的空间,渣水内的固态物由于比重较大向下沉降,随着渣浆泵输送来的渣水不断增加,渣水水平面逐渐上升,经过沉降作用和浓缩装置3的过滤,当设备内部充满渣水后,就溢出到出水沟槽15内,最后经溢流口10排出,可以进行回收利用或排放,而经过沉降作用和浓缩装置过滤处理的沉淀泥浆从倒锥形筒体1的底部尖端的排渣口12排出。溢流堰上部设置有锯齿形流口7,可以使水流溢入溢出平稳,提高处理效果。

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