CN105984948A - 分散式太阳能微动力一体化污水处理装置 - Google Patents

分散式太阳能微动力一体化污水处理装置 Download PDF

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Abstract

分散式太阳能微动力一体化污水处理装置主要包括筒体、导流板、中心筒、隔板、推流器、微孔曝气器、太阳能供电控制系统、曝气机;其特征是:筒体右侧有出水管,椎体左侧有进水管;筒体中部的中心筒左侧有导流板,右侧有隔板,隔板上有推流器和出水堰,推流器与发电装置组成太阳能供电控制系统;中心筒与隔板之间是兼氧区,出水堰与筒体之间是进水区,隔板与筒体之间是沉淀区,沉淀区的承托板上有沸石滤料;中心筒内的厌氧区有厌氧区填料,中心筒和导流板之间是缺氧区,导流板和筒体之间是好氧区,其底部的六个曝气设备底座上均有微孔曝气器,上部的固定架上有曝气机,曝气器与曝气机之间连有软管;好氧区、兼氧区、缺氧区均放置悬浮填料。

Description

分散式太阳能微动力一体化污水处理装置
技术领域
本发明涉及一种分散式太阳能微动力一体化污水处理装置,属于污水处理设备技术领域。
背景技术
我国约有60多万个行政村。随着水冲厕所在农户中的普及,农民们在排污、洗涤、淋浴方面的用水量在日益增加,大量的农村生活污水被随意排放至地表面,污水经土壤渗入到地下,严重污染了农村地区的地下水水源。
目前我国城镇所使用的污水处理系统,其设备占地面积大,耗能较大,投资费用高,而我国农村地区经济力量薄弱,较难承受污水管网以及污水处理设施的投资费用,所以,在我国农村地区使用城镇的污水处理系统进行污水集中处理是难以实现的。
由于我国大多数农村地区没有排水管网和污水处理系统,从而导致了我国农村地区的地下水资源的日益恶化,严重威胁到了广大农民群众的饮用水质量和身体健康。
发明内容
本发明的目的是针对上述问题而设计提供了一种分散式太阳能微动力一体化污水处理装置,该装置采用旋混分流、泥膜共生(一种悬浮填料和污泥固定床相结合的生物膜处理工艺)以及深度过滤处理工艺,将旋混曝气推进系统、硝化液自动回流系统、沉淀污泥自动回流系统与之相结合,灵活变化,可自动完成硝化液和污泥的回流过程。该装置还配备有太阳能微动力系统,自动化程度高,无需人员看守,高效节能;该装置采用一体化设计,无需铺设管网,以户为单位进行安装,占地面积小,投资少,运行费用低,性能稳定;该装置可适应不同进水水质与水量的要求,耐冲击负荷,经处理过的污水可用于家庭绿化、浇灌、冲厕等。处理后污水的二次利用,不仅可大量节约地下水资源,而且对保护我国农村地区的地下水资源,实现生态平衡,提高农村地区的饮用水质量,有非常重要的意义,具有较高的普及和推广价值。
为了达到上述目的,本发明是通过如下技术手段实现的:
一种分散式太阳能微动力一体化污水处理装置,它由盖板、出水管、筒体、底板、进水管、半圆形导流板、中心筒、隔板、推流器、微孔曝气器、太阳能供电控制系统、曝气机部分组成;其特征是:筒体的上方呈椎体形状,筒体和椎体之间通过连接件连接;筒体的下端设置有底板,筒体的上端设置有盖板,筒体的上端两侧设置有两个吊耳,筒体的右侧设置有出水管,筒体上方椎体部分的左侧设置有进水管;筒体内的中部设置有中心筒,中心筒的左侧设置有导流板,中心筒的右侧设置有隔板,隔板上设置有推流器和出水堰,推流器与外部的太阳能发电装置连接,组成太阳能供电控制系统;中心筒与隔板之间形成兼氧区,出水堰与筒体之间形成进水区,隔板与筒体之间形成沉淀区,沉淀区中间位置设置有承托板,承托板上放置沸石滤料,沉淀区下端设有污泥回流孔;中心筒内部是厌氧区,厌氧区内放置厌氧区填料,中心筒和导流板之间形成缺氧区,导流板和筒体之间形成好氧区,好氧区的底部设置有六个曝气设备底座,每个曝气设备底座上均安装有一个微孔曝气器,好氧区的上部设置有固定架,固定架上安装有曝气机,微孔曝气器与曝气机之间通过软管连接;好氧区、兼氧区、缺氧区内均放置悬浮填料。
工作原理
污水经前端格栅截留去除悬浮物后,由进水管流入中心筒内的厌氧区,污水在厌氧菌作用下,降解有机物,然后混合液进入缺氧区,主要进行反硝化,反硝化N0中的N由兼氧区中的混合液提供。缺氧区不是一个闭合区域,开口处即形成一个混合区,其中来自好氧区和缺氧区的污水以及来自沉淀区的污泥在推流器的作用下,进行旋流、混合、分流、混合,如此交替运行,进行混合后又重新分配,一部分再进人好氧区,好氧区污水由曝气机提供空气,经软管进入曝气器,释放微细气泡充氧,进行好氧氧化;另一部分则再回流至缺氧区进行反硝化。好氧、缺氧过程交替运行,周而复始。经硝化和磷吸收后的污水由出水堰进入进水区,然后进入沉淀区。混合液经沉淀区进行固液分离。沉淀后的污泥自动回流到混合区。经沉淀后的上清液经出水管外排进入中水收集系统,处理中水可直接回用于绿化、冲厕。本发明装置中曝气机、推流器动力电源来源于太阳能发电系统。曝气机、推流器运行由配套太阳能供电系统自动控制器控制运行,可实现无人值守
本发明主要具有以下有益效果:
1、该装置采用旋混分流、泥膜共生(一种悬浮填料和污泥固定床相结合的生物膜处理工艺)以及深度过滤处理工艺,将旋混曝气推进系统、硝化液自动回流系统、沉淀污泥自动回流系统与之相结合,灵活变化,可自动完成硝化液和污泥的回流过程。
2、该装置还配备有太阳能微动力系统,自动化程度高,无需人员看守,高效节能。
3、该装置采用一体化设计,无需铺设管网,以户为单位进行安装,占地面积小,投资少,运行费用低,性能稳定;该装置可适应不同进水水质与水量的要求,耐冲击负荷,经处理过的污水可用于家庭绿化、浇灌、冲厕等。处理后污水的二次利用,不仅可大量节约地下水资源,而且对保护我国农村地区的地下水资源,实现生态平衡,提高农村地区的饮用水质量,有非常重要的意义,具有较高的普及和推广价值。
附图说明
附图1是本发明分散式太阳能微动力一体化污水处理装置的外壳结构示意图。
附图2是本发明分散式太阳能微动力一体化污水处理装置筒体内部结构示意图。
附图3是本发明分散式太阳能微动力一体化污水处理装置筒体的横截面示意图。
附图4是本发明分散式太阳能微动力一体化污水处理装置内部结构a-a剖面示意图。
附图5是本发明分散式太阳能微动力一体化污水处理装置的工艺分区(工作原理)示意图。
如图1-5所示,图中各个部分由下列阿拉伯数字表示:
1.盖板、2.吊耳、3.椎体、4.连接件、5.出水管、6.筒体、7.底板、8.进水管、9.导流板、10.中心筒、11.出水堰、12.隔板、13.兼氧区、14.进水区、15.推流器、16.污泥回流孔、17.沉淀区、18.厌氧区填料、19.悬浮填料、20.曝气设备底座、21.好氧区、22.缺氧区、23.沸石滤料、24.承托板、25.微孔曝气器、26.软管、27.固定架、28.太阳能供电控制系统、29.曝气机、30.厌氧区。
下面结合实施例和说明书附图对本发明作进一步的详细说明。
具体实施方式
实施例
如图1-5所示,一种分散式太阳能微动力一体化污水处理装置,它由盖板1、出水管5、筒体6、底板7、进水管8、半圆形导流板9、中心筒10、隔板12、推流器15、微孔曝气器25、太阳能供电控制系统28、曝气机29部分组成。
如图1所示,筒体6的上方呈椎体3形状,筒体6和椎体3之间通过连接件4连接;筒体6的下端设置有底板7,筒体6的上端设置有盖板1,筒体6的上端两侧设置有两个吊耳2,筒体6的右侧设置有出水管5,筒体6上方椎体部分的左侧设置有进水管8。
如图1-5所示,筒体6内的中部设置有中心筒10,中心筒10的左侧设置有导流板9,中心筒10的右侧设置有隔板12,隔板12上设置有推流器15和出水堰11,推流器15与外部的太阳能发电装置连接,组成太阳能供电控制系统28。
如图2-5所示,中心筒10与隔板12之间形成兼氧区13,出水堰11与筒体6之间形成进水区14,隔板12与筒体6之间形成沉淀区17,沉淀区17中间位置设置有承托板24,承托板24上放置沸石滤料23,沉淀区17下端设有污泥回流孔16;中心筒10内部是厌氧区30,厌氧区30内放置厌氧区填料18,中心筒10和导流板9之间形成缺氧区22,导流板9和筒体6之间形成好氧区21,好氧区21的底部设置有六个曝气设备底座20,每个曝气设备底座20上均安装有一个微孔曝气器25,好氧区21的上部设置有固定架27,固定架27上安装有曝气机29,微孔曝气器25与曝气机29之间通过软管26连接;好氧区21、兼氧区13、缺氧区22内均放置悬浮填料19。

Claims (1)

1.一种分散式太阳能微动力一体化污水处理装置,它由盖板(1)、出水管(5)、筒体(6)、底板(7)、进水管(8)、半圆形导流板(9)、中心筒(10)、隔板(12)、推流器(15)、微孔曝气器(25)、太阳能供电控制系统(28)、曝气机(29)部分组成;其特征是:筒体(6)的上方呈椎体(3)形状,筒体(6)和椎体(3)之间通过连接件(4)连接;筒体(6)的下端设置有底板(7),筒体(6)的上端设置有盖板(1),筒体(6)的上端两侧设置有两个吊耳(2),筒体(6)的右侧设置有出水管(5),筒体(6)上方椎体部分的左侧设置有进水管(8);筒体(6)内的中部设置有中心筒(10),中心筒(10)的左侧设置有导流板(9),中心筒(10)的右侧设置有隔板(12),隔板(12)上设置有推流器(15)和出水堰(11),推流器(15)与外部的太阳能发电装置连接,组成太阳能供电控制系统(28);中心筒(10)与隔板(12)之间形成兼氧区(13),出水堰(11)与筒体(6)之间形成进水区(14),隔板(12)与筒体(6)之间形成沉淀区(17),沉淀区(17)中间位置设置有承托板(24),承托板(24)上放置沸石滤料(23),沉淀区(17)下端设有污泥回流孔(16);中心筒(10)内部是厌氧区(30),厌氧区(30)内放置厌氧区填料(18),中心筒(10)和导流板(9)之间形成缺氧区(22),导流板(9)和筒体(6)之间形成好氧区(21),好氧区(21)的底部设置有六个曝气设备底座(20),每个曝气设备底座(20)上均安装有一个微孔曝气器(25),好氧区(21)的上部设置有固定架(27),固定架(27)上安装有曝气机(29),微孔曝气器(25)与曝气机(29)之间通过软管(26)连接;好氧区(21)、兼氧区(13)、缺氧区(22)内均放置悬浮填料(19)。
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