一种医药厂自动化废水处理系统的制作方法

    技术2026-08-15  7


    本技术涉及废水处理,尤其涉及一种医药厂自动化废水处理系统。


    背景技术:

    1、制药工业作为医药厂的一个主要生产经营方式,它为社会提供了大量的药物和医疗用品。然而,制药过程中产生的废水含有大量的有机物质、重金属和其他污染物。通过有效的废水处理工艺,可以去除废水中的有机物质、药物残留物和重金属,减少对环境的影响,保护生态系统,同时确保饮用水质量符合标准。

    2、现有医药厂的制药废水处理系统运行主要依靠离线检测,并根据人的经验进行判断操作,离线检测无法保证时效性,个人经验又无法保证判断的准确性,因此制药废水处理效果及效率得不到保障。鉴于此,有必要对现有的制药废水处理系统及方法予以改进,以解决上述问题。


    技术实现思路

    1、本实用新型所要解决的技术问题是:针对现有医药厂的制药废水处理方法所存在的上述技术缺陷,提供一种医药厂自动化废水处理系统。

    2、本实用新型为解决上述技术问题采用以下技术方案:

    3、本实用新型提供一种医药厂自动化废水处理系统,包括自清洁格栅池、调节池、反应混凝池、可控式沉降池、中间水箱、酸化水解池、好氧池和二沉池,其中:

    4、所述自清洁格栅池通过管道连接所述调节池,用于将拦截过滤后的污水送入所述调节池进行均衡水质、调节水量;

    5、所述调节池连通所述反应混凝池,用于将所述调节池内污水送入所述反应混凝池内与药剂进行混凝反应,以将污染物质转化为固体颗粒;

    6、所述反应混凝池连通所述可控式沉降池,用于将混凝反应后的污水送入所述可控式沉降池,以去除悬浮于污水中可沉淀的固体悬浮物;

    7、所述可控式沉降池经所述中间水箱连通所述酸化水解池,用于将去除悬浮物后的污水经所述中间水箱协调后送入所述酸化水解池进行酸化水解;

    8、所述酸化水解池连通所述好氧池,用于将酸化水解后的污水送入所述好氧池进行生物氧化,以将污水中的有机物质转化为无机物质,去除污水中的有机物、氨氮、总磷等;

    9、所述好氧池连通所述二沉池,用于将生物氧化处理后的污水送入所述二沉池进行泥水分离,分离后的污水通过废水处理总管排出。

    10、优选地,所述自清洁格栅池包括可控式格栅、颗粒捕捉器及第一流速传感器,其中:

    11、所述可控式格栅和所述颗粒捕捉器均为若干个,依次间隔安装在格栅池内,相互之间呈交替布置;且所述第一流速传感器安装在格栅池的出水口处。

    12、优选地,所述调节池内安装有提升泵,其中:

    13、所述提升泵的入水口通过管道连接所述自清洁格栅池的出水口,其出水口位于所述调节池内和/或通过管道连通所述反应混凝池。

    14、优选地,所述可控式沉降池内安装有第二流速传感器,其中:

    15、所述第二流速传感器设置于所述可控式沉降池的出水口处,用于检测污水流速以调节提升泵的频率进行流速控制。

    16、优选地,所述调节池、反应混凝池、可控式沉降池为一体结构,相互之间依次比邻布置。

    17、优选地,所述可控式沉降池和所述二沉池均通过管道连通污泥池,以收集沉淀的固体悬浮物和泥水分离后的污泥。

    18、优选地,所述好氧池内安装有do传感器,其中:

    19、所述do传感器为多个,安装于所述好氧池的出水口处以及所述好氧池的污泥回流入口处。

    20、优选地,所述二沉池的底部安装有超声波泥位传感器,并其底部通过污泥回流泵经管道连通所述好氧池,且所述污泥回流泵为两组呈并联布置。

    21、优选地,所述的医药厂自动化废水处理系统,还包括罗茨风机,其中:

    22、所述罗茨风机至少为两组,呈并联布置,且分别通过管道连通所述好氧池,用于向所述好氧池提供爆气所需氧气,并搅拌活性污泥。

    23、优选地,所述的医药厂自动化废水处理系统,还包括plc控制站,其中:

    24、所述plc控制站分别电连接可控式格栅、颗粒捕捉器、第一流速传感器、提升泵、第二流速传感器、do传感器、超声波泥位传感器、污泥回流泵和罗茨风机。

    25、本实用新型采用以上技术方案,与现有技术相比,具有如下技术效果:

    26、(1)本实用新型可以实时监测格栅池流量、沉降池流速、好氧池do、二沉池泥位数据,数据反馈至plc控制站后,自动响应对应操作;同时向污水站值班人员提供自动提示和预警,为废水处理提供数据支撑及趋势分析;

    27、(2)本实用新型采用具有可控式格栅、颗粒捕捉器及流速传感器的自清洁格栅池,可以实现自动清洁格栅池,有效避免栅格残渣,减少池底的沉砂,减少劳动负荷,提高废水处理效率及稳定性。



    技术特征:

    1.一种医药厂自动化废水处理系统,其特征在于,包括自清洁格栅池(10)、调节池(20)、反应混凝池(30)、可控式沉降池(40)、中间水箱(50)、酸化水解池(60)、好氧池(70)和二沉池(80),其中:

    2.根据权利要求1所述的医药厂自动化废水处理系统,其特征在于,所述自清洁格栅池(10)包括可控式格栅(11)、颗粒捕捉器(12)及第一流速传感器(13),其中:

    3.根据权利要求1所述的医药厂自动化废水处理系统,其特征在于,所述调节池(20)内安装有提升泵(21),其中:

    4.根据权利要求1所述的医药厂自动化废水处理系统,其特征在于,所述可控式沉降池(40)内安装有第二流速传感器(41),其中:

    5.根据权利要求1所述的医药厂自动化废水处理系统,其特征在于,所述调节池(20)、反应混凝池(30)、可控式沉降池(40)为一体结构,相互之间依次比邻布置。

    6.根据权利要求1所述的医药厂自动化废水处理系统,其特征在于,所述可控式沉降池(40)和所述二沉池(80)均通过管道连通污泥池,以收集沉淀的固体悬浮物和泥水分离后的污泥。

    7.根据权利要求1所述的医药厂自动化废水处理系统,其特征在于,所述好氧池(70)内安装有do传感器(71),其中:

    8.根据权利要求1所述的医药厂自动化废水处理系统,其特征在于,所述二沉池(80)的底部安装有超声波泥位传感器(81),并其底部通过污泥回流泵(82)经管道连通所述好氧池(70),且所述污泥回流泵(82)为两组呈并联布置。

    9.根据权利要求1所述的医药厂自动化废水处理系统,其特征在于,还包括罗茨风机(90),其中:

    10.根据权利要求1所述的医药厂自动化废水处理系统,其特征在于,还包括plc控制站(00),其中:


    技术总结
    本技术提供了一种医药厂自动化废水处理系统,包括自清洁格栅池、调节池、反应混凝池、可控式沉降池、中间水箱、酸化水解池、好氧池、二沉池、罗茨风机和PLC控制站,自清洁格栅池、可控式沉降池、好氧池、二沉池、罗茨风机分别与PLC控制站电连接。本技术的废水处理系统能够通过各个传感器,经PLC控制站反馈比较后,控制格栅池进行自清洁、控制沉降池进水流量、控制好氧池溶解氧浓度及活性污泥量,自动响应对应操作,为好氧池中的微生物生长提供有利条件,提高污水处理效率及稳定性。

    技术研发人员:丁统帅,朱振羽,黄文杰,王为谦,曹祺
    受保护的技术使用者:上海信谊万象药业股份有限公司
    技术研发日:20240130
    技术公布日:2024/10/24
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