CN105130122B - 活性污泥生化过滤污水处理装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及污水处理设备技术领域,具体地说是一种结构合理、工作稳定、处理效率高的活性污泥生化过滤污水处理装置,其特征在于缺氧反应室设有污水进水管,过滤澄清室设有用于将流失的厌氧污泥回收至缺氧反应室的污泥回流管,过滤澄清室上部的侧壁上设有用于排出清水的清水排出管,过滤澄清室下部设有用于将污水从好氧反应室送入过滤澄清室的锯齿状进水孔,好氧反应室底部设有螺杆泵。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理设备技术领域,具体地说是一种结构合理、工作稳定、处理效率高的活性污泥生化过滤污水处理装置。
背景技术
目前我国多数地区随着开发,水污染日趋严重,进一步加剧了水资源的短缺,也严重威胁到地区居民的饮水。由于早期兴建的污水处理厂、已建污水处理厂的管网覆盖率不足,污水处理效率有待提高,污泥处置设置建设严重滞后。特别随着城区和农村的发展,水污染也在转移。尤其是乡村工厂、边远景区、海岛等地区尤为严重。
污水处理设备一般利用好氧微生物和厌氧微生物对污水中的有害物进行分解处理。工业废水中往往含有不利于好氧微生物/厌氧微生物生长的有毒物质,因此如何保证污水处理设备高效率运转是亟待解决的问题。另外在污水处理过程中,含有厌氧微生物/好氧微生物的污泥颗粒容易流失,如何保证厌氧微生物/好氧微生物不流失也是需要解决的问题之一。
发明内容
本发明针对现有技术中存在的缺点和不足,提出了一种结构合理、工作稳定、处理效率高的活性污泥生化过滤污水处理装置。
本发明可以通过以下措施达到:
一种活性污泥生化过滤污水处理装置,设有缺氧反应室、过滤澄清室、好氧反应室,其特征在于缺氧反应室设有污水进水管,过滤澄清室设有用于将流失的厌氧污泥回收至缺氧反应室的污泥回流管,过滤澄清室上部的侧壁上设有用于排出清水的清水排出管,过滤澄清室下部设有用于将污水从好氧反应室送入过滤澄清室的锯齿状进水孔,好氧反应室底部设有螺杆泵。
本发明缺氧反应室的污水进水管设置在缺氧反应室2/3高度处,污泥回流管的末端在缺氧反应室的上部进入缺氧反应室,进水管前端还设有进水缓冲池,缓冲池内设有与进水管相连接的多级弯道设计,缓冲池底部设有用于将沉淀在缓冲池底的泥沙抽出的泥沙排出管泵机构。
本发明中过滤澄清室为球形,在好氧反应室和过滤澄清室相通的锯齿状的进水孔前端设有挡板导流槽收集漂浮在清水上的浮渣和杂物,过滤澄清室的靠近缺氧室一面侧壁上安装污泥回流管,回流管位于过滤澄清室内的管口上设有阀门,用于将流失的污泥送入缺氧反应室,过滤澄清室上部设有出气孔,过滤澄清室顶部两侧设有出水孔或出水管,过滤后的清水通过出水孔或出水管流出;进一步,过滤澄清室内可以设有由边缘向中心高度逐渐降低的缓冲坡体,提高过滤澄清效果。
本发明中缺氧反应室、好氧反应室、过滤澄清室为高度逐级降低的阶梯式设计,所有污水在过滤过程中呈现自然流淌的形态,减少水泵使用,节省能源。
本发明好氧反应室中填充好氧污泥颗粒,缺氧反应室中填充厌氧污泥颗粒。
本发明好氧反应室中设有温度仪,用来测量好氧反应室内的温度,过滤澄清室下部设有浓度测量仪,用来测量污水浓度,在过滤澄室顶部安装气体检测仪,用于检测甲烷浓度。
本发明好氧反应室底部为波浪形,好氧反应室中设有的螺杆泵用于导出沉积的泥沙性污泥。
本发明在使用时,污水进入缺氧反应室后,与过滤澄清室回流的大量活性污泥进行混合后,通过连接缺氧反应室与好氧反应室的狭窄通道流入好氧反应室 ;在好氧反应室内,大量细菌,真菌和微 ( 原 ) 生 ( 动 ) 物在曝气、氧化和分解的作用下,迅速吞食大量有机物,快速通过曝气新陈代谢而形成悬浮物体,即细菌分泌后形成的黏性状的多糖类物质 ,具有巨大表面积的活性污泥,即悬浮絮泥 ;悬浮絮泥通过好氧反应室下方与过滤室相通一个或数个污泥入口一个或数个污泥入口和污水一起导入过滤澄清室 ;在过滤澄清室内,澄清分离方法,是向上流强化活性污泥而形成的污泥过滤床污水处理工艺,由于过滤澄清室所具有独特的向上逐渐变宽的球型结构梯形纵向向上逐渐加宽的结构,从过滤澄清室底部导入污泥和污水纵向向上递减水流冲击污泥过滤床的力量,同时高浓度的污泥过滤床快速地吸附和过滤向上流的污泥物,而使其增加了厚度,从而加速了过滤、沉淀和澄清的作用,形成了最佳、理想、纵向的向下过滤 ;而独有的球形纵向切面面积又增大了泥水分离空间的形成,从而达到更清澈的净水经过滤澄清室上方的清水溢出堰流出,吸附和沉淀后的大部分浓缩污泥经活性污泥回流管回流到缺氧反应室与进入缺氧反应室的污水混合,又开始新一轮与上述工艺相同的循环处理工序;产生的气体通过菱形过滤澄清池的排气孔排出,同时活性污泥回流管将收集的多余污泥输送到外部的污泥储藏室。
附图说明:
附图1是本发明的结构示意图。
附图标记:缺氧反应室1、过滤澄清室2、好氧反应室3、污水进水管4、污泥回流管5、清水排出管6、螺杆泵7、缓冲池8、多级弯管9、泥沙排出管泵机构10、锯齿状进水孔11、废气出气孔12。
具体实施方式:
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
如附图1所示,本发明提出了一种活性污泥生化过滤污水处理装置,设有缺氧反应室1、过滤澄清室2、好氧反应室3,其特征在于缺氧反应室1设有污水进水管4,过滤澄清室2设有用于将流失的厌氧污泥回收至缺氧反应室1的污泥回流管5,过滤澄清室2上部的侧壁上设有用于排出清水的清水排出管6,过滤澄清室2下部设有用于将污水从好氧反应室3送入过滤澄清室2的锯齿状进水孔11,好氧反应室3底部设有螺杆泵7。
本发明缺氧反应室1的污水进水管4设置在缺氧反应室1的2/3高度处,污泥回流管的末端在缺氧反应室的上部进入缺氧反应室1,进水管4前端还设有进水缓冲池8,缓冲池8内设有与进水管相连接的多级弯道9,缓冲池8底部设有用于将沉淀在缓冲池底的泥沙抽出的泥沙排出管泵机构10。
本发明中过滤澄清室2为球形,在过滤澄清室的进水孔前端设有挡板导流槽收集漂浮在清水上的浮渣和杂物,过滤澄清室2的侧壁上安装污泥回流管5,回流管位于过滤澄清室2内的管口上设有阀门,用于将流失的污泥送入缺氧反应室,过滤澄清室2上部设有废气出气孔12,过滤澄清室2两侧设有清水出水孔或清水出水管6,过滤后的清水通过出水孔或出水管流出;进一步,过滤澄清室2内可以设有由边缘向中心高度逐渐降低的缓冲坡体,提高过滤澄清效果。
本发明中缺氧反应室、好氧反应室、过滤澄清室为高度逐级降低的阶梯式设计,所有污水在过滤过程中呈现自然流淌的形态,减少水泵使用,节省能源。
本发明好氧反应室3中填充好氧污泥颗粒,缺氧反应室1中填充厌氧污泥颗粒。
本发明好氧反应室3中设有温度仪,用来测量好氧反应室内的温度,过滤澄清室下部设有浓度测量仪,用来测量污水浓度,在过滤澄室顶部安装气体检测仪,用于检测甲烷浓度。
本发明好氧反应室3底部为波浪形,好氧反应室3中设有的螺杆泵用于导出沉积的泥沙性污泥。
本发明在使用时,污水经缓冲池缓冲沉淀泥沙后,由进水管进入缺氧反应室后,与过滤澄清室回流的大量活性污泥进行混合后,通过连接缺氧反应室与好氧反应室的狭窄通道流入好氧反应室 ;在好氧反应室内,大量细菌,真菌和微 ( 原 ) 生 ( 动 ) 物在曝气、氧化和分解的作用下,迅速吞食大量有机物,快速通过曝气新陈代谢而形成悬浮物体,即细菌分泌后形成的黏性状的多糖类物质 ,具有巨大表面积的活性污泥,即悬浮絮泥 ;悬浮絮泥通过好氧反应室下方与过滤室相通一个或数个污泥入口和污水一起导入过滤澄清室 ;在过滤澄清室内,澄清分离方法,是向上流强化活性污泥而形成的污泥过滤床污水处理工艺,由于过滤澄清室所具有独特的向上逐渐变宽的球型结构,从过滤澄清室底部导入污泥和污水纵向向上递减水流冲击污泥过滤床的力量,同时高浓度的污泥过滤床快速地吸附和过滤向上流的污泥物,而使其增加了厚度,从而加速了过滤、沉淀和澄清的作用,形成了最佳、理想、纵向的向下过滤 ;而独有的菱形纵向切面面积又增大了泥水分离空间的形成,从而达到更清澈的净水经过滤澄清室上方的清水溢出堰流出,吸附和沉淀后的大部分浓缩污泥经活性污泥回流管回流到缺氧反应室与进入缺氧反应室的污水混合,又开始新一轮与上述工艺相同的循环处理工序;产生的气体通过球形过滤澄清池的顶部排气孔排出,同时活性污泥回流管将收集的多余污泥输送到外部的污泥储藏室。
Claims (1)
1.一种活性污泥生化过滤污水处理装置,设有缺氧反应室、过滤澄清室、好氧反应室,其特征在于缺氧反应室设有污水进水管,过滤澄清室设有用于将流失的厌氧污泥回收至缺氧反应室的污泥回流管,过滤澄清室上部的侧壁上设有用于排出清水的清水排出管,过滤澄清室下部设有用于将污水从好氧反应室送入过滤澄清室的锯齿状进水孔,好氧反应室底部设有螺杆泵;缺氧反应室的污水进水管设置在缺氧反应室2/3高度处,污泥回流管的末端在缺氧反应室的上部进入缺氧反应室,进水管前端还设有进水缓冲池,缓冲池内设有与进水管相连接的多级弯道设计,缓冲池底部设有用于将沉淀在缓冲池底的泥沙抽出的泥沙排出管泵机构;过滤澄清室为球形,在过滤澄清室的进水前端设有挡板导流槽收集漂浮在清水上的浮渣和杂物,过滤澄清室的侧壁上安装污泥回流管,污泥回流管位于过滤澄清室内的管口上设有阀门,用于将流失的污泥送入缺氧反应室,过滤澄清室上部设有出气孔,过滤器两侧设有出水孔,过滤后的清水通过出水孔流出;好氧反应室中填充好氧污泥颗粒,缺氧反应室中填充厌氧污泥颗粒;好氧反应室中设有温度仪,用来测量好氧反应室内的温度,过滤澄清室下部设有浓度测量仪,用来测量污水浓度,在过滤澄室顶部安装气体检测仪,用于检测甲烷浓度;好氧反应室底部为波浪形,好氧反应室中设有的螺杆泵用于导出沉积的泥沙性污泥;
污水经缓冲池缓冲沉淀泥沙后,由进水管进入缺氧反应室后,与过滤澄清室回流的大量活性污泥进行混合后,通过连接缺氧反应室与好氧反应室的狭窄通道流入好氧反应室;在好氧反应室内,大量细菌、真菌和原生动物在曝气、氧化和分解的作用下,迅速吞食大量有机物,快速通过曝气新陈代谢而形成悬浮物体,即细菌分泌后形成的黏性状的多糖类物质,具有巨大表面积的活性污泥,即悬浮絮泥;悬浮絮泥通过好氧反应室下方与过滤室相通一个或数个污泥入口和污水一起导入过滤澄清室;在过滤澄清室内,澄清分离方法,是向上流强化活性污泥而形成的污泥过滤床污水处理工艺,由于过滤澄清室所具有的向上逐渐变宽的球型结构,从过滤澄清室底部导入污泥和污水纵向向上递减水流冲击污泥过滤床的力量,同时高浓度的污泥过滤床快速地吸附和过滤向上流的污泥物,而使其增加了厚度,从而加速了过滤、沉淀和澄清的作用,形成了最佳、理想、纵向的向下过滤;而球形纵向切面面积又增大了泥水分离空间的形成,从而达到更清澈的净水经过滤澄清室上方的清水溢出堰流出,吸附和沉淀后的大部分浓缩污泥经活性污泥回流管回流到缺氧反应室与进入缺氧反应室的污水混合,又开始新一轮与上述工艺相同的循环处理工序;产生的气体通过球形过滤澄清池的顶部排气孔排出,同时活性污泥回流管将收集的多余污泥输送到外部的污泥储藏室。
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