本發(fā)明涉及一種基于tdlte網(wǎng)絡(luò)的水污染處理設(shè)備。
背景技術(shù):
隨著地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,規(guī)模化農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代化畜禽養(yǎng)殖廢水引起的面源水污染問題也日益嚴(yán)重,已成為流域水質(zhì)惡化的主要原因之一,也是造成農(nóng)村水環(huán)境污染及湖泊富營養(yǎng)化的重要因素。因此,控制農(nóng)村規(guī)模化農(nóng)、牧、漁業(yè)面源水污染已成為解決流域水質(zhì)惡化及湖泊富營養(yǎng)化問題的重要措施之一,對區(qū)域生態(tài)環(huán)境的改善具有重要意義。國內(nèi)的農(nóng)畜面源水污染處理技術(shù)還處于起步階段,存在許多不足。雖然有一些公司在對這些設(shè)備進(jìn)行一定程度上的改進(jìn),但都不適應(yīng)農(nóng)村的實(shí)際條件,對農(nóng)畜污水處理設(shè)備的推廣產(chǎn)生了阻礙作用。
在污水處理系統(tǒng)中,主要耗能部分為風(fēng)機(jī)等供氧設(shè)備。傳統(tǒng)的生化處理系統(tǒng),沒有考慮聯(lián)動控制和水質(zhì)監(jiān)測,存在風(fēng)機(jī)長期運(yùn)行而不管水質(zhì)變化的情況,即雖然進(jìn)水已經(jīng)停止或者其有機(jī)物已經(jīng)被微生物分解,但是由于沒有對廢水進(jìn)行連續(xù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測,致使風(fēng)機(jī)連續(xù)運(yùn)行,造成能源浪費(fèi),或者雖然有進(jìn)水,但水中有機(jī)物含量也不同,微生物的活動也處于不同的階段,對氧的需要也不同,就需要供氧設(shè)備提供不同的氧量,而風(fēng)機(jī)不能進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,從而影響了水質(zhì)處理的效果,此外,現(xiàn)有的污水處理設(shè)備都是小型的,無法大量對污水進(jìn)處理,在一些小型的污水處理廠或者需要處理水污染的企業(yè)中,小型的污水處理設(shè)備無法滿足污水處理的需求量,因此,需要設(shè)計(jì)一種能夠提高處 理量的水污染處理設(shè)備。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種結(jié)構(gòu)簡單、處理量大和成本低并能遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)探測的水污染處理設(shè)備。
為解決上述問題,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:
一種基于tdlte網(wǎng)絡(luò)的水污染處理設(shè)備,包括絮凝劑攪拌機(jī)、加藥器、氨氮祛除罐和滲濾回收池,所述絮凝劑攪拌機(jī)的左側(cè)設(shè)置有進(jìn)料管,所述絮凝劑攪拌機(jī)的上方設(shè)置有頂架,所述頂架上設(shè)置有電機(jī),所述電機(jī)下方設(shè)置有轉(zhuǎn)軸和攪拌葉,所述絮凝劑攪拌機(jī)的下端設(shè)置有底座,所述底座連接加藥器,所述加藥器設(shè)置在絮凝劑攪拌機(jī)和氨氮祛除罐之間,所述加藥器下端設(shè)置有輸料管,所述氨氮祛除罐右側(cè)設(shè)置有輸水管,所述輸水管連接滲濾回收池,所述滲濾回收池位于氨氮祛除罐的右側(cè),所述滲濾回收池內(nèi)設(shè)置有滲濾體和分隔墻,所述分隔墻上設(shè)置有氣體濃度探測器和tdlte模塊。
作為優(yōu)選,所述電機(jī)嵌入頂架內(nèi)、并與頂架相固定,有利于通過頂架固定電機(jī),避免電機(jī)因固定不穩(wěn)定而影響攪拌效果。
作為優(yōu)選,所述底座內(nèi)設(shè)置有壓力泵,能夠?qū)嚢韬玫男跄齽┹數(shù)桨钡畛迌?nèi)。
作為優(yōu)選,所述加藥器內(nèi)設(shè)置有真空吸料機(jī),有利于控制加藥的量,同時(shí)便于防止液體倒流。
作為優(yōu)選,所述氨氮祛除罐內(nèi)設(shè)置有蒸汽鍋爐,有利于通過蒸汽蒸餾的方法進(jìn)行祛除氨氮。
作為優(yōu)選,所述滲濾體為石英砂堆,有利于將凈水和垃圾分離,且對凈水有過濾的作用。
作為優(yōu)選,所述分隔墻設(shè)置有一面以上,能夠?qū)λw進(jìn)行分層過濾,有利于提高水的質(zhì)量,便于回收利用。所述氣體濃度探測器和所述tdlte模塊可以設(shè)置在任一所述分隔墻上。
本發(fā)明的有益效果為:由于設(shè)置有絮凝劑攪拌機(jī),能夠?qū)⑿跄齽┡c水?dāng)嚢杈鶆?,有利于下一步的污水處理,由于設(shè)置有加藥器,在輸送水體的同時(shí),能夠連續(xù)不斷添加藥物,由于設(shè)置有氨氮祛除罐,能夠?qū)⑽鬯械陌钡畛?,由于設(shè)置有滲濾回收池,能夠?qū)㈧畛钡蟮乃M(jìn)行滲濾,能夠?qū)⑺w中的垃圾分隔出來,有利于處理好的水再次回收利用,同時(shí)由于設(shè)置有氣體濃度探測器和tdlte模塊,能夠與控制中心聯(lián)網(wǎng),并可對滲濾回收池的氣體濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
附圖說明
圖1為本發(fā)明一種基于tdlte網(wǎng)絡(luò)的水污染處理設(shè)備的整體結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中,1-絮凝劑攪拌機(jī),2-加藥器,3-氨氮祛除罐,4-滲濾回收池,5-進(jìn)料管,6-頂架,7-電機(jī),8-轉(zhuǎn)軸,9-攪拌葉,10-底座,11-輸料管,12-輸水管,13-滲濾體,14-分隔墻,15-氣體濃度探測器,16-tdlte模塊。
具體實(shí)施方式
如圖1所示,一種基于tdlte網(wǎng)絡(luò)的水污染處理設(shè)備,包括絮凝劑攪拌機(jī)1、加藥器2、氨氮祛除罐3和滲濾回收池4,所述絮凝劑 攪拌機(jī)1的左側(cè)設(shè)置有進(jìn)料管5,所述絮凝劑攪拌機(jī)1的上方設(shè)置有頂架6,所述頂架6上設(shè)置有電機(jī)7,所述電機(jī)7下方設(shè)置有轉(zhuǎn)軸8和攪拌葉9,所述絮凝劑攪拌機(jī)1的下端設(shè)置有底座10,所述底座10連接加藥器2,所述加藥器2設(shè)置在絮凝劑攪拌機(jī)1和氨氮祛除罐3之間,所述加藥器2下端設(shè)置有輸料管11,所述氨氮祛除罐3右側(cè)設(shè)置有輸水管12,所述輸水管12連接滲濾回收池4,所述滲濾回收池4位于氨氮祛除罐3的右側(cè),所述滲濾回收池4內(nèi)設(shè)置有滲濾體13和分隔墻14,所述分隔墻14上設(shè)置有氣體濃度探測器15和tdlte模塊16。
所述電機(jī)7嵌入頂架6內(nèi)、并與頂架6相固定,有利于通過頂架固定電機(jī),避免電機(jī)因固定不穩(wěn)定而影響攪拌效果。
所述底座10內(nèi)設(shè)置有壓力泵,能夠?qū)嚢韬玫男跄齽┹數(shù)桨钡畛迌?nèi)。
所述加藥器2內(nèi)設(shè)置有真空吸料機(jī),有利于控制加藥的量,同時(shí)便于防止液體倒流。
所述氨氮祛除罐3內(nèi)設(shè)置有蒸汽鍋爐,有利于通過蒸汽蒸餾的方法進(jìn)行祛除氨氮。
所述滲濾體12為石英砂堆,有利于將凈水和垃圾分離,且對凈水有過濾的作用。
所述分隔墻14設(shè)置有一面以上,能夠?qū)λw進(jìn)行分層過濾,有利于提高水的質(zhì)量,便于回收利用。所述氣體濃度探測器和所述tdlte模塊可以設(shè)置在任一所述分隔墻上。
由于設(shè)置有絮凝劑攪拌機(jī),能夠?qū)⑿跄齽┡c水?dāng)嚢杈鶆?,有利于下一步的污水處理,由于設(shè)置有加藥器,在輸送水體的同時(shí),能夠連續(xù)不斷添加藥物,由于設(shè)置有氨氮祛除罐,能夠?qū)⑽鬯械陌钡畛?,由于設(shè)置有滲濾回收池,能夠?qū)㈧畛钡蟮乃M(jìn)行滲濾,能夠?qū)⑺w中的垃圾分隔出來,有利于處理好的水再次回收利用,同時(shí)由于設(shè)置有氣體濃度探測器和tdlte模塊,氣體濃度探測器通過tdlte模塊傳送探測數(shù)據(jù)給控制中心,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制中心對滲濾回收池的氣體濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
以上所述,僅為本發(fā)明的具體實(shí)施方式,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何不經(jīng)過創(chuàng)造性勞動想到的變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。