CN105439283A - 渗滤液厌氧反应器的进水配水系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种渗滤液厌氧反应器的进水配水系统,包括一进水主管、一主布水器和至少四个次布水器,次布水器以主布水器为中心均匀分布;主布水器包括一中空的第一半球体本体、一第一进水口、与次布水器数量一致并一一对应的第一出水口;次布水器包括一中空的第二半球本体、一第二进水口、复数个第二出水口,第二出水口均匀分布并设于第二半球体本体的球面底端上,第二进水口与对应的第一出水口相连接;第一半球体本体的底面中部与第二半球体本体的底面中部分别向上隆起形成一曲面。本发明保证了进水在流动过程中的频繁扰动,从而避免了湍流现象而强化了进水的紊流状态,使得杂质在进水过程中不易沉积、管道不易结垢。

Description

渗滤液厌氧反应器的进水配水系统
【技术领域】
本发明属于垃圾渗滤液处理技术领域的设备系统,具体涉及一种渗滤液厌氧反应器的进水配水系统。
【背景技术】
生活垃圾焚烧厂的垃圾渗滤液主要指堆放在贮坑内的垃圾在受到挤压后排出的自身内含水及其酸性发酵产生的废水,此类废水有机组成复杂、浓度较高;因其没有经过长时间的厌氧发酵过程,其中仍含有大量的多环芳烃、酚类和苯胺类化合物等难降解有机物,COD可达30-80g/L;氮含量高,渗滤液中TN一般在2g/L以上;可生化性较好,B/C一般在0.5左右,VFA浓度一般在5g/L以上。升流式厌氧污泥床-滤层反应器具有较高的处理效率、运行能耗低、剩余污泥量小等优点,常应用于垃圾渗滤液处理,即其为渗滤液厌氧反应器的一种。
升流式厌氧污泥床-滤层反应器由上流式污泥床和厌氧滤池的叠加而成,其下层为上流式污泥床,上层为厌氧滤池,厌氧滤池下部固定有填料区、上部为澄清区,且垃圾渗滤液经由进水配水系统进入上流式污泥床,当垃圾渗滤液经由进水配水系统进入后自下而上流,首先由污泥床和悬浮区的厌氧微生物完成对有机物的转化,使之变为甲烷、二氧化碳和水,水体上升过程中经过填料区,水体中的污泥在填料区得到有效截留,通过填料上的生物膜进一步降低了水体中的有机物浓度,最后再由澄清区通过三相分离器完成气、液、固的三相分离。
其中,目前的进水配水系统有穿孔管、环形布管等结构,但由于垃圾渗滤液中杂质较多且钙镁离子浓度高,各出水点阻力损失有差异,造成出水压力不相等,阻力损失大的出水点流量减少,流速降低,杂质和污垢易先沉积,长期运行,容易引起布水死角形成污泥堆积、布水管堵塞而造成实际运行时布水不均,从而造成处理效果不佳的问题。
【发明内容】
本发明所要解决的技术问题在于提供一种渗滤液厌氧反应器的进水配水系统,保证了进水在流动过程中的频繁扰动,从而避免了湍流现象而强化了进水的紊流状态,使得杂质在进水过程中不易沉积、管道不易结垢。
本发明是通过以下技术方案解决上述技术问题的:一种渗滤液厌氧反应器的进水配水系统,包括一进水主管、一位于渗滤液厌氧反应器中心轴线上的主布水器和至少四个次布水器,所述次布水器以主布水器为中心均匀分布,所述主布水器与次布水器通过支架安装于渗滤液厌氧反应器内;所述主布水器包括一中空的第一半球体本体、一设于第一半球体本体顶端的第一进水口、与次布水器数量一致并一一对应的第一出水口,所述第一出水口均匀分布并设于第一半球体本体的球面底端上,所述第一进水口与进水主管连接;所述次布水器包括一中空的第二半球本体、一设于第二半球体本体顶端的第二进水口、复数个第二出水口,所述第二出水口均匀分布并设于第二半球体本体的球面底端上,所述第二进水口与对应的第一出水口相连接;所述第一半球体本体的底面中部与第二半球体本体的底面中部分别向上隆起形成一曲面,且该曲面的弧度为π/6-π/3。
进一步地,所述第二进水口与对应的第一出水口通过进水支管相连接。
进一步地,所述次布水器设有8个第二出水口,且每个第二出水口上均衔接有一直径小于进水支管的出水管。
进一步地,所述出水管为射流管。
进一步地,所述进水主管上设有止回阀。
进一步地,所述进水主管上设有清洗口。
本发明渗滤液厌氧反应器的进水配水系统的有益效果在于:通过主布水器和次布水器的配合,保证了进水在流动过程中的频繁扰动,从而避免了湍流现象而强化了进水的紊流状态,使得杂质在进水过程中不易沉积、管道不易结垢;主布水器与次布水器的半球体设计以及曲面的设置,还使得进水能够混合均匀、充分扰动、均质出水;且经由次出水器各个第二出水口的出水水量水压能够保持一致,使得进水能够均匀分布在渗滤液厌氧反应器内。
【附图说明】
下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的描述。
图1是本发明渗滤液厌氧反应器的进水配水系统的主视图。
图2是装有本发明的渗滤液厌氧反应器的主视图。
图3是沿图2中的A-A方向的剖视图。
图4是本发明中主布水器的示意图。
图5是本发明中主布水器的俯视图。
图6是沿图5中B-B方向的剖视图。
图7是本发明中次布水器的俯视图。
图8是沿图7中C-C方向的剖视图。
【具体实施方式】
请结合参阅图1至图3,本发明一种渗滤液厌氧反应器100的进水配水系统101,包括一进水主管1、一位于渗滤液厌氧反应器100中心轴线上的主布水器2和至少四个次布水器3,所述次布水器3以主布水器2为中心均匀分布;所述主布水器2与次布水器3通过支架4安装于渗滤液厌氧反应器100内,能够保证连接强度和安装的水平度;本实施例中,在进水主管1上设置了止回阀11,以用以控制进水主管1的进水与否,且为了方便在进水主管1发生堵塞时对对进水主管1进行清洗,在进水主管1上设置了清洗口(未图示)。
请结合参阅图4至图6,主布水器2包括一中空的第一半球体本体21、一设于第一半球体本体21顶端的第一进水口22、与次布水器3数量一致并一一对应的第一出水口23,所述第一出水口23均匀分布并设于第一半球体本体21的球面211底端上,所述第一进水口22与进水主管1连接,所述第一半球体本体21的底面212中部向上隆起形成一曲面24,且该曲面24的弧度为π/6-π/3,在本实施例中曲面24的弧度为π/4。曲面24的设置能够避免经由进入第一进水口22进入第一半球体本体21内的水流产生湍流现象,从而避免杂质在主布水器2内沉积,即不容易在主布水器2产生死角。
请结合参阅图7与图8,次布水器3包括一中空的第二半球本体31、一设于第二半球体本体31顶端的第二进水口32、复数个第二出水口33,所述第二出水口33均匀分布并设于第二半球体本体31的球面311底端上,所述第二进水口32与对应的第一出水口23相连接,所述,第二半球体本体31的底面312中部分别向上隆起形成一曲面34,且该曲面34的弧度为π/6-π/3,在本实施例中曲面34的弧度为π/4。。曲面34的设置能够避免经由进入第二进水口32进入第二半球体本体31内的水流产生湍流现象,从而避免杂质在次布水器3内沉积,即不容易在次布水器3内产生死角;第二出水口33均匀分布于第二半球体本体31的球面311底端,能够使得次布水器3沿圆周方向等距均匀的向下布水。
在本实施例中,第二进水口32与对应的第一出水口23是通过进水支管5相连接的;次布水器3以设置8个第二出水口33为例,且每个第二出水口33上均衔接有一直径小于进水支管5的出水管6,该设置能够使得出水管6的出水压力较大,出水流速提升,布水能够更为均匀;为了使得出水管6的出水压力进一步增大,可采用射流管作为出水管6。
本发明应用于渗滤液厌氧反应器100时,渗滤液从进水主管1进入进水配水系统101,并经由第一进水口22进入主布水器2,之后经由各第一出水口23、第二进水口32分流至相应的各次布水器3内,然后从第二出水口33均匀分布到渗滤液厌氧反应器100的底部,向下的高速水流与渗滤液厌氧反应器100内悬浮区102的污泥充分搅动,在一定上升流速下,渗滤液厌氧反应器100的底部会形成较为稳定的厌氧颗粒污泥,提高了污泥的处理效率和沉降性,由于厌氧微生物的厌氧作用,产生了沼气,沼气携带着泥和水进入渗滤液厌氧反应器100的填料区103,水体中的污泥在填料区103可得到有效截留,泥会吸附在填料表面,形成生物膜,进一步去除有机物,脱落的生物膜沉淀到渗滤液厌氧反应器100底部并排出,水体经渗滤液厌氧反应器100上部的澄清区104的三相分离器实现水、气、泥的分离;应用该进水配水系统101,使得进水能够均匀分布于渗滤液厌氧反应器100内,向下的高速与污泥充分接触,最大限度地利用了渗滤液厌氧反应器100内的污泥,提高了处理效果。
本发明进水配水系统通过主布水器与次布水器的相互配合作用,保证了进水在流动过程中的频繁扰动,改变了水流的流态,避免了湍流现象而强化了进水的紊流状态,使得杂质在进水过程中不易沉积、管道不易结垢;主布水器与次布水器的半球体设计以及曲面的设置,还使得进水能够混合均匀、充分扰动、均质出水;而且经由次出水器各个第二出水口的出水水量水压能够保持一致,使得进水能够均匀分布在渗滤液厌氧反应器内。

Claims (6)

1.一种渗滤液厌氧反应器的进水配水系统,其特征在于:包括一进水主管、一位于渗滤液厌氧反应器中心轴线上的主布水器和至少四个次布水器,所述次布水器以主布水器为中心均匀分布,所述主布水器与次布水器通过支架安装于渗滤液厌氧反应器内;所述主布水器包括一中空的第一半球体本体、一设于第一半球体本体顶端的第一进水口、与次布水器数量一致并一一对应的第一出水口,所述第一出水口均匀分布并设于第一半球体本体的球面底端上,所述第一进水口与进水主管连接;所述次布水器包括一中空的第二半球本体、一设于第二半球体本体顶端的第二进水口、复数个第二出水口,所述第二出水口均匀分布并设于第二半球体本体的球面底端上,所述第二进水口与对应的第一出水口相连接;所述第一半球体本体的底面中部与第二半球体本体的底面中部分别向上隆起形成一曲面,且该曲面的弧度为π/6-π/3。
2.根据权利要求1所述渗滤液厌氧反应器的进水配水系统,其特征在于:所述第二进水口与对应的第一出水口通过进水支管相连接。
3.根据权利要求2所述渗滤液厌氧反应器的进水配水系统,其特征在于:所述次布水器设有8个第二出水口,且每个第二出水口上均衔接有一直径小于进水支管的出水管。
4.根据权利要求3所述渗滤液厌氧反应器的进水配水系统,其特征在于:所述出水管为射流管。
5.根据权利要求1所述渗滤液厌氧反应器的进水配水系统,其特征在于:所述进水主管上设有止回阀。
6.根据权利要求1所述渗滤液厌氧反应器的进水配水系统,其特征在于:所述进水主管上设有清洗口。
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