CN109748392A - 集成式污水处理罐 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了集成式污水处理罐,包括壳体,所述壳体的上部横截面大于下部的横截面;所述壳体的内腔分割成调节池、Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池、缺氧池、Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池、沉淀池;所述调节池左侧顶部设置进水口,所述调节池的右侧,并列设置串联的Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池;所述Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池的右侧设置缺氧池;所述缺氧池右侧并列设置串联的Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池;所述Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池右侧设置沉淀池;所述沉淀池通过管路七与调节池连通;所述管路七的排污入口处设置开口向上的气管。本发明有效提高雨水收集处理效果,降低生产、使用成本,有利于推广和使用的;提高供水量。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理设备领域,特别涉及集成式污水处理罐。
背景技术
随着城市化进程的推进,城市用水的短缺;以及自然环境的恶化,我国出现了部分区域缺水。雨水的收集、利用对于有效解决城市用水短缺,解决我国部分地区的缺水,有着重要的重要和意义。但是,用于雨水收集处理的设备由于存在结构不合理,生产、使用成本高,存在处理效果差、不利于使用和推广等技术问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种有效提高雨水收集处理效果,降低生产、使用成本,有利于推广和使用的集成式污水处理罐。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案为:
集成式污水处理罐,包括壳体,所述壳体的上部横截面大于下部的横截面;所述壳体的内腔分割成调节池、Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池、缺氧池、Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池、沉淀池;
所述调节池左侧顶部设置进水口,所述调节池的右侧,并列设置串联的Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池;
所述Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池的右侧设置缺氧池;
所述缺氧池右侧并列设置串联的Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池;
所述Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池右侧设置沉淀池;
所述调节池通过管路一与Ⅰ级厌氧池连接,所述Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池通过管路二连通;所述Ⅱ级厌氧池通过管路三与缺氧池连通;所述缺氧池通过管路四与Ⅰ级好氧池连通;所述Ⅰ级好氧池通过管路五与Ⅱ级好氧池连接;所述Ⅱ级好氧池通过管路六与沉淀池连通;所述沉淀池通过管路七与调节池连通;所述管路七的排污入口处设置开口向上的气管。
优选地,所述调节池的进水口的高度高于调节池出水口高度30mm~50mm;所述缺氧池出水口的高度高于缺氧池进水口的高度20mm~30mm;所述缺氧池出水口的高度低于调节池的进水口的高度。
优选地,所述Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池均分别填充弹性填料。
优选地,所述Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池均分别填充有悬浮填料、所述悬浮填料上设置好氧菌;所述Ⅰ级好氧池底、Ⅱ级好氧池底分别设置曝气模块。
优选地,所述沉淀池内设置过滤模块;所述管路七上连接三通管,所述三通管其中一个支口与调节池连接,所述三通管另一个支口与污泥收集器连接。
优选地,所述壳体顶部连接壳体盖,所述壳体盖上设置检测口,电气控制装置安装箱。
采用上述技术方案,由于在壳体内设置了调节池、Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池、缺氧池、Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池、沉淀池技术特征。通过多级生物处理槽生物降解,以及通过控制器控制曝气启停及间歇时间;以及控制气管的空气流量和压力,实现对硝化液回流量及回流频率控制,进一步提高污水处理的效果。本发明全过程采用无人值守自动控制处理模式,具有结构简单,体积小,生产制造成本低等诸多有点,有利于推广应用。
附图说明
图1为本发明主视示意图;
图2为本发明去除壳体盖后壳体俯视示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
如附图1和附图2所示,集成式污水处理罐,包括壳体1,壳体1的上部横截面大于下部的横截面;将壳体1的内腔分割成调节池2、Ⅰ级厌氧池3、Ⅱ级厌氧池4、缺氧池5、Ⅰ级好氧池6、Ⅱ级好氧池7、沉淀池8。在调节池2左侧顶部侧设置进水口9,在调节池2的右侧,并列设置串联的Ⅰ级厌氧池3、Ⅱ级厌氧池4。在Ⅰ级厌氧池3、Ⅱ级厌氧池4的右侧设置缺氧池5;在缺氧池5右侧并列设置串联的Ⅰ级好氧池6、Ⅱ级好氧池7;在Ⅰ级好氧池6、Ⅱ级好氧池7右侧设置沉淀池8。
调节池2通过管路一9与Ⅰ级厌氧池3连接,将Ⅰ级厌氧池3、Ⅱ级厌氧池4通过管路二(图中未视出)连通;将Ⅱ级厌氧池4通过管路三11与缺氧池5连通;将缺氧池4通过管路四12与Ⅰ级好氧池6连通;将Ⅰ级好氧池6通过管路五(图中未视出)与Ⅱ级好氧池7连接;将Ⅱ级好氧池7通过管路六14与沉淀池8连通;将沉淀池8通过管路七15与调节池2连通;在管路七15的排污入口处设置开口向上的气管16。
为了进一步提高污水处理效果,具体实施中调节池2的进水口的高度高于调节池2出水口高度30mm~50mm;具体实施中水口的高度高于调节池2出水口高度30mm。缺氧池5的出水口的高度高于缺氧池5进水口的高度20mm~30mm;本发明具体实施中缺氧池5的出水口的高度高于缺氧池5进水口的高度20mm。同时,保证缺氧池5出水口的高度低于调节池2的进水口的高度。在Ⅰ级厌氧池3、Ⅱ级厌氧池4均分别填充弹性填料17。
在Ⅰ级好氧池6、Ⅱ级好氧池7均分别填充有悬浮填料18,在悬浮填料18上设置好氧菌(图中未视出);Ⅰ级好氧池底6、Ⅱ级好氧池7底分别设置曝气模块19。在沉淀池8内设置过滤模块20;在管路七15上连接三通管(图中未视出),将三通管其中一个支口与调节池连接,将三通管另一个支口与污泥收集器(图中未视出)连接。在壳体1的顶部连接壳体盖21,在壳体盖21上设置检测口22,电气控制装置安装箱23。
本发明具体实施中,根据污水的量及污染程度采用无动力自流,经多级调节池2、Ⅰ级厌氧池3、Ⅱ级厌氧池4、缺氧池5、Ⅰ级好氧池6、Ⅱ级好氧池7、沉淀池8进行处理,通过控制器控制曝气模块19的空气流量和压力,实现对硝化液回流量及回流频率控制,进一步提高污水处理的效果。本发明控制过程采用全程无人值守自动控制处理模式,采用全天二十四小时不间断循环计时控制模式和采用定点定时多频段启停控制模式相结合;以及控制启停时间模式:每日相同、每日不同、一三五、二四六、六日、一二三、四五六、一二三四五、一二三四五六共计九种模式;控制频段:可将一天二十四小时分为16段或16段以下的相同或不同的时间段来进行控制。本发明可全过程无人值守、节能、高效。
以上结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但本发明不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本发明原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本发明的保护范围内。
Claims (6)
1.集成式污水处理罐,其特征在于,包括壳体,所述壳体的上部横截面大于下部的横截面;所述壳体的内腔分割成调节池、Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池、缺氧池、Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池、沉淀池;
所述调节池左侧顶部设置进水口,所述调节池的右侧,并列设置串联的Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池;
所述Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池的右侧设置缺氧池;
所述缺氧池右侧并列设置串联的Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池;
所述Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池右侧设置沉淀池;
所述调节池通过管路一与Ⅰ级厌氧池连接,所述Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池通过管路二连通;所述Ⅱ级厌氧池通过管路三与缺氧池连通;所述缺氧池通过管路四与Ⅰ级好氧池连通;所述Ⅰ级好氧池通过管路五与Ⅱ级好氧池连接;所述Ⅱ级好氧池通过管路六与沉淀池连通;所述沉淀池通过管路七与调节池连通;所述管路七的排污入口处设置开口向上的气管。
2.根据权利要求1所述的集成式污水处理罐,其特征在于,所述调节池的进水口的高度高于调节池出水口高度30mm~50mm;所述缺氧池出水口的高度高于缺氧池进水口的高度20mm~30mm;所述缺氧池出水口的高度低于调节池的进水口的高度。
3.根据权利要求2所述的集成式污水处理罐,其特征在于,所述Ⅰ级厌氧池、Ⅱ级厌氧池均分别填充弹性填料。
4.根据权利要求3所述的集成式污水处理罐,其特征在于,所述Ⅰ级好氧池、Ⅱ级好氧池均分别填充有悬浮填料、所述悬浮填料上设置好氧菌;所述Ⅰ级好氧池底、Ⅱ级好氧池底分别设置曝气模块。
5.根据权利要求4所述的集成式污水处理罐,其特征在于,所述沉淀池内设置过滤模块;所述管路七上连接三通管,所述三通管其中一个支口与调节池连接,所述三通管另一个支口与污泥收集器连接。
6.根据权利要求5所述的集成式污水处理罐,其特征在于,所述壳体顶部连接壳体盖,所述壳体盖上设置检测口,电气控制装置安装箱。
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