CN104058504A - 一种生态能污水处理系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生态能污水处理系统。光化培养池通过污泥回流管线分别与生物反应池、二沉池连接,形成污泥光化循环处理系统;光化培养池内设置有光化培养装置;光化培养装置采用长方体框架结构,长方体内设置有若干块网孔板将长方体内腔分隔为多层独立空间;除了形成底层空间的网孔板外,其余网孔板在中心位置均设置有加料孔,加料管通过加料孔与位于顶层的网孔板连接;除了底层空间外,其余各层空间内均填充有填料;底层空间内设置有曝气盘、气管、电管,曝气盘与气管连接;内壳与外壳间在长方体两侧设置有发热板,发热板与电管连接;本发明提高了微生物的活性及稳定性,实现了污泥的往复循环分解。
Description
技术领域:
本发明属于污水处理领域,特别涉及一种生态能污水处理系统。
背景技术:
传统的生化法污水处理过程中会产生大量污泥,其体量是和污水处理规模成正比的,处理的污水量越大,污泥产生量就越多,并且污泥中含有大量的有毒物质。而现有污水处理装置无法实现剩余污泥的消减及臭味的消除,这些污泥大多经过脱水机处理后,从污水处理厂转移到自然环境中进行填埋,不仅耗费了大量的人力和物力,而且会对自然环境产生二次污染。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
发明内容:
本发明是为了克服上述现有技术中缺陷,提供了一种生态能污水处理系统。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种生态能污水处理系统,包括:粗格栅、细格栅、初沉池、流量调节池、生物反应池、二沉池、过滤用水池、砂滤池、回用水池、光化培养池;初沉池入口处分别设置有粗格栅、细格栅,初沉池、流量调节池、生物反应池、二沉池、过滤用水池、砂滤池、回用水池依次相连,形成污水处理通道;光化培养池通过污泥回流管线分别与生物反应池、二沉池连接,二沉池、光化培养池、生物反应池形成污泥光化循环处理系统;光化培养池内设置有光化培养装置。
优选地,上述技术方案中,所述光化培养装置包括框架、内壳、外壳、网孔板、加料孔、加料管、填料、曝气盘、气管、发热板、电管;光化培养装置采用长方体框架结构,框架上覆盖有内壳形成长方体内壁,内壳上覆盖有外壳形成长方体外壁;长方体内设置有若干块网孔板,网孔板将长方体内腔分隔为多层独立空间;除了形成底层空间的网孔板外,其余网孔板在中心位置均设置有加料孔,加料管通过加料孔与位于顶层的网孔板连接;除了底层空间外,其余各层空间内均填充有填料;底层空间内设置有曝气盘、气管、电管,曝气盘与气管连接;内壳与外壳间在长方体两侧设置有发热板,发热板与电管连接。
优选地,上述技术方案中,框架由角钢制成。
优选地,上述技术方案中,内壳、外壳均由钢板制成。
优选地,上述技术方案中,长方体内设置有6块网孔板,网孔板将长方体内腔分隔为5层独立空间。
优选地,上述技术方案中,填料选用电气石。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
光化培养装置采用电气石与发热板为污泥中微生物提供适合生长的光线和热能,通过气管和曝气盘为微生物提供充足的氧气,提高了污泥中微生物的活性及稳定性,消减了污泥中的臭味;经活化的污泥进入生物反应池后,微生物在分解污泥的过程中产生数种高级酸,成为微生物的营养源,促进了水中微生物的再生活化,高度活化的微生物使有机物降解过程持续下去,产生活性平衡生物絮体,从而污水中微生物食物链构成回路,通过往复循环消化,污水中高能的有机物逐步衰减,直至转化为无机物或无形态化物质,实现了污泥的往复循环分解。
生态能污水处理系统模仿了自然界的微生态平衡,让绝对好氧生物、绝对厌氧生物、兼氧生物、有条件好氧生物、有条件厌氧生物共生共存,同时完成硝化、反硝化、降磷、脱硫等复杂工艺,有效消解了有机化合物这一污染源。
附图说明:
图1为本发明一种生态能污水处理系统的流程示意图;
图2为本发明一种生态能污水处理系统的光化培养装置主视图;
图3为本发明一种生态能污水处理系统的光化培养装置俯视图;
图中,1-粗格栅、2-细格栅、3-初沉池、4-流量调节池、5-生物反应池、6-二沉池、7-过滤用水池、8-砂滤池、9-回用水池、10-光化培养池、11-光化培养装置、12-污泥回流管线、111-框架、112-内壳、113-外壳、114-网孔板、115-加料孔、116-加料管、117-填料、118-曝气盘、119-气管、120-发热板、121-电管。
具体实施方式:
下面结合附图,对本发明的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。
除非另有其它明确表示,否则在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其它元件或其它组成部分。
如图1至图3所示,根据本发明的一种生态能污水处理系统,包括:粗格栅1、细格栅2、初沉池3、流量调节池4、生物反应池5、二沉池6、过滤用水池7、砂滤池8、回用水池9、光化培养池10;初沉池3入口处分别设置有粗格栅1、细格栅2,初沉池3、流量调节池4、生物反应池5、二沉池6、过滤用水池7、砂滤池8、回用水池9依次相连,形成污水处理通道;光化培养池10通过污泥回流管线12分别与生物反应池5、二沉池6连接,二沉池6、光化培养池10、生物反应池5形成污泥光化循环处理系统;光化培养池10内设置有光化培养装置11;光化培养装置11包括框架111、内壳112、外壳113、网孔板114、加料孔115、加料管116、填料117、曝气盘118、气管119、发热板120、电管121;光化培养装置11采用角钢组成长方体框架111结构,框架111上覆盖有钢板作为内壳112形成长方体内壁,内壳112上覆盖有钢板作为外壳113形成长方体外壁;长方体内设置有六块网孔板114,六块网孔板114将长方体内腔分隔为五层独立空间;上面四块网孔板114在中心位置均设置有加料孔115,加料管116通过加料孔115与位于顶层的网孔板114连接;上面四层空间内均填充有电气石作为填料117;底层空间内设置有曝气盘118、气管119、电管121,曝气盘118与气管119连接;内壳112与外壳113间在长方体两侧设置有发热板120,发热板120与电管121连接。
系统运行时,二沉池6的污泥回流到光化培养池10,光化培养池10的容积为污水处理厂日处理量的3%,池深为4-6米,污泥通过加料管116进入光化培养装置11上面四层空间,开启外设的曝气器与电管121,电气石与发热板120为污泥中微生物提供适合生长的光线和热能,曝气器通过气管119和曝气盘118为微生物提供充足的氧气,提高了污泥中微生物的活性及稳定性,消减了污泥中的臭味;通过光化池培养10后的活性污泥再回流至生物反应池5中,可以连续分解剩余污泥,而中间微生物在分解污泥的过程中产生数种高级酸,该物质成为微生物的营养源,促进了水中微生物的再生活化,高度活化的微生物使有机物降解过程持续下去,产生活性平衡生物絮体,从而污水中微生物食物链构成回路,通过往复循环消化,污水中高能的有机物逐步衰减,直至转化为无机物或无形态化物质,由此完成系统的搭建,实现了污泥的往复循环分解。
生态能污水处理系统模仿了自然界的微生态平衡,让绝对好氧生物、绝对厌氧生物、兼氧生物、有条件好氧生物、有条件厌氧生物共生共存,同时完成硝化、反硝化、降磷、脱硫等复杂工艺,有效消解了有机化合物这一污染源。
前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。
Claims (6)
1.一种生态能污水处理系统,其特征在于:包括,粗格栅、细格栅、初沉池、流量调节池、生物反应池、二沉池、过滤用水池、砂滤池、回用水池、光化培养池;初沉池入口处分别设置有所述粗格栅和细格栅,所述初沉池、流量调节池、生物反应池、二沉池、过滤用水池、砂滤池、回用水池依次相连,形成污水处理通道;所述光化培养池通过污泥回流管线分别与生物反应池和二沉池连接,所述二沉池、光化培养池以及生物反应池形成污泥光化循环处理系统;光化培养池内设置有光化培养装置。
2.根据权利要求1所述的生态能污水处理系统,其特征在于:所述光化培养装置包括框架、内壳、外壳、网孔板、加料孔、加料管、填料、曝气盘、气管、发热板、电管;该光化培养装置的框架为长方体的框架结构,该框架上覆盖有所述内壳以形成长方体内壁,内壳上覆盖有所述外壳从而形成长方体外壁;所述长方体内设置有若干块网孔板,该网孔板将所述长方体的内腔分隔为多层独立空间;除了形成底层空间的网孔板外,其余网孔板在中心位置均设置有加料孔,加料管通过加料孔与位于顶层的网孔板连接;除了底层空间外,其余各层空间内均填充有填料;底层空间内设置有曝气盘、气管、电管,曝气盘与气管连接;内壳与外壳间在长方体两侧设置有发热板,发热板与电管连接。
3.根据权利要求2所述的生态能污水处理系统,其特征在于:所述框架由角钢制成。
4.根据权利要求2所述的生态能污水处理系统,其特征在于:所述内壳、外壳均由钢板制成。
5.根据权利要求2所述的生态能污水处理系统,其特征在于:所述长方体内设置有6块网孔板,网孔板将长方体内腔分隔为5层独立空间。
6.根据权利要求2所述的生态能污水处理系统,其特征在于:所述填料选用电气石。
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