CN111517468A - 一种新型无能耗零排放污水处理装置及使用方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种新型无能耗零排放污水处理装置及使用方法,包括厌氧调节池和顶棚。生物膜层表面与空气密切接触,氧浓度较高会形成好氧微生物层,通过氧的浓度梯度传质特性,靠近毛细吸水布内部的生物层会以厌氧微生物为主,可以在毛细吸水布的表面形成好氧生物膜与厌氧生物膜共存的状态,能够实现同步硝化反硝化,达到去除氨氮的效果。通过水的蒸发传质作用,污水可以通过生物膜中微生物的进一步分解,将小分子有机物分解成水和二氧化碳的效果,去除水中有机物,同时存在厌氧生物膜及好氧生物膜,实现同步硝化反硝化达到去除氨氮的效果,水通过蒸发最终变成水蒸气排入大气,实现污水零排放。本发明具有运行无能耗和零排放的优点。

Description

一种新型无能耗零排放污水处理装置及使用方法
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种新型无能耗零排放污水处理装置及使用方法。
背景技术
伴随着人们对于环境保护意识的提高和对于居住环境要去的提高,对于污水的处理的力度也逐渐的增大,通过对污水的处理,可以有效的减小水资源的污染,提升人们的居住环境舒适性。现有技术之中对于污水处理的方式多种多样,但是现有技术的很多污水处理方式在实际的使用时需要消耗很大的能量,造成对于污水处理的成本增加,降低了污水处理的可持续性,这是现有技术的一大不足;还有就是,现有技术的很多污水处理设备很难做到很好的污水处理效果,或者利用化学方法进行污水处理造成二次污染,不利于污水的处理效果,这是现有技术的另一不足。基于以上的原因,本发明提出一种新型无能耗零排放污水处理装置来解决这些不足。
发明内容
本发明解决的技术问题在于克服现有技术的耗能高和处理效果差的缺陷,提供一种新型无能耗零排放污水处理装置及使用方法。所述一种新型无能耗零排放污水处理装置及使用方法具有运行无能耗和零排放的等特点。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种新型无能耗零排放污水处理装置,包括厌氧调节池,所述厌氧调节池的内侧设置有毛细吸水布组,所述毛细吸水布组的顶面延伸出厌氧调节池设置,所述毛细吸水布组的上侧设置有顶棚,所述顶棚的面积大于毛细吸水布组的顶面面积设置。
优选的,所述厌氧调节池尺寸为深度1.5米,长4米,宽2米,占地面积8平方米,容积12立方米。
优选的,所述毛细吸水布组单块毛细吸水布尺寸为3.5米长,2米宽。
优选的,所述毛细吸水布组有1.5米浸泡在厌氧调节池中,2米暴露在空气中,所述毛细吸水布组两张毛细吸水布之间间隔5厘米。
优选的,所述毛细吸水布组均匀分布设置有80张毛细吸水布。
优选的,所述毛细吸水布组具有毛细纤维小孔,表面分布大量空隙。
优选的,所述顶棚为透明设置,所述顶棚的侧面呈三角形设置。
一种新型无能耗零排放污水处理装置及使用方法,包括以下步骤:
S1:首先生活污水通过化粪池后流入厌氧调节池,厌氧调节池内部设置有厌氧填料,从而使得污水发生厌氧消化反应,进而大分子有机物变成小分子有机物,有机氮变成氨氮;
S2:然后再通过有机特种材料制成毛细吸水布,且毛细纤维小孔,污水通过毛细现象原理进行爬升,会布满整个毛细吸水布组表面;
S3:然后再通过空气的自然流动形成的风以及太阳光的加热促进毛细吸水布表面水分蒸发,再通过竖立的形式增加污水蒸发的表面积;且可以根据要求对系统四周环建透明保温空心有机玻璃墙,顶部开孔装排气帽,减少异味的散发;
S4:接着在通过毛细吸水布组材料表面分布大量空隙,随着时间的推移,毛细吸水布表面会慢慢形成生物膜层,生物膜层表面与空气密切接触,氧浓度较高会形成好氧微生物层,通过氧的浓度梯度传质特性,靠近毛细吸水布内部的生物层会以厌氧微生物为主;
S5:然后可以通过毛细吸水布的表面形成好氧生物膜与厌氧生物膜共存的状态,通过水的蒸发传质作用,污水可以通过生物膜中微生物的进一步分解,将小分子有机物分解成水和二氧化碳的效果,达到去除水中有机物的效果,同时由于同时存在厌氧生物膜及好氧生物膜,也可以实现同步硝化反硝化达到去除氨氮的效果,总磷会一直富集在毛细吸水布组内部;
S6:最后可以通过定期更换毛细吸水布组的形式去除。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、利用空气的自然流动形成的风以及太阳光的加热促进毛细吸水布组表面水分蒸发,通过竖立的形式增加污水蒸发的表面积,在对污水处理的过程中无能耗,极大的降低了污水处理的成本,便于使用;
2、毛细吸水布组材料表面分布大量空隙,随着时间的推移,毛细吸水布表面会慢慢形成生物膜层,生物膜层表面与空气密切接触,氧浓度较高会形成好氧微生物层,通过氧的浓度梯度传质特性,靠近毛细吸水布内部的生物层会以厌氧微生物为主,可以在毛细吸水布的表面形成好氧生物膜与厌氧生物膜共存的状态,通过水的蒸发传质作用,污水可以通过生物膜中微生物的进一步分解,将小分子有机物分解成水和二氧化碳的效果,达到去除水中有机物的效果,同时由于同时存在厌氧生物膜及好氧生物膜,也可以实现同步硝化反硝化达到去除氨氮的效果,使得对污水的处理效果好。
3.污水通过蒸发作用,水分全部以水蒸气的形式蒸发到空气中,水中的污染物在系统中被降解,截留,彻底解决污水排放超标的问题,做到了污水零排放。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
图中标号:1、厌氧调节池;2、毛细吸水布组;3、顶棚。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种新型无能耗零排放污水处理装置,包括厌氧调节池1,厌氧调节池1尺寸为深度1.5米,长4米,宽2米,占地面积8平方米,容积12立方米,且具体尺寸可以依据实际处理量进行设计,厌氧调节池1的内侧设置有毛细吸水布组2,毛细吸水布组2单块毛细吸水布尺寸为3.5米长,2米宽,毛细吸水布组2有1.5米浸泡在厌氧调节池1中,2米暴露在空气中,毛细吸水布组2两张毛细吸水布之间间隔5厘米,便于对污水的处理操作,处理效果好,毛细吸水布组2的顶面延伸出厌氧调节池1设置,毛细吸水布组2均匀分布设置有80张毛细吸水布,毛细吸水布组2具有毛细纤维小孔,表面分布大量空隙,提高污水处理效果,毛细吸水布组2的上侧设置有顶棚3,顶棚3的面积大于毛细吸水布组2的顶面面积设置,顶棚3为透明设置,顶棚3的侧面呈三角形设置,便于阳光的照射。
一种新型无能耗零排放污水处理装置及使用方法,包括以下步骤:
S1:首先生活污水通过化粪池后流入厌氧调节池1,厌氧调节池1内部设置有厌氧填料,从而使得污水发生厌氧消化反应,进而大分子有机物变成小分子有机物,有机氮变成氨氮;
S2:然后再通过有机特种材料制成毛细吸水布,且毛细纤维小孔,污水通过毛细现象原理进行爬升,会布满整个毛细吸水布组表面;
S3:然后再通过空气的自然流动形成的风以及太阳光的加热促进毛细吸水布表面水分蒸发,再通过竖立的形式增加污水蒸发的表面积;且可以根据要求对系统四周环建透明保温空心有机玻璃墙,顶部开孔装排气帽,减少异味的散发;
S4:接着在通过毛细吸水布组2材料表面分布大量空隙,随着时间的推移,毛细吸水布表面会慢慢形成生物膜层,生物膜层表面与空气密切接触,氧浓度较高会形成好氧微生物层,通过氧的浓度梯度传质特性,靠近毛细吸水布内部的生物层会以厌氧微生物为主;
S5:然后可以通过毛细吸水布的表面形成好氧生物膜与厌氧生物膜共存的状态,通过水的蒸发传质作用,污水可以通过生物膜中微生物的进一步分解,将小分子有机物分解成水和二氧化碳的效果,达到去除水中有机物的效果,同时由于同时存在厌氧生物膜及好氧生物膜,也可以实现同步硝化反硝化达到去除氨氮的效果,总磷会一直富集在毛细吸水布组内部;
S6:最后可以通过定期更换毛细吸水布组2的形式去除。
工作原理:本发明装置在使用时首先生活污水通过化粪池后自流进入厌氧调节池1,厌氧调节池1内部设置有厌氧填料,污水发生厌氧消化反应,大分子有机物变成小分子有机物,有机氮变成氨氮,毛细吸水布组2通过高分子有机特种材料制成,具有毛细纤维小孔,污水通过毛细现象原理进行爬升,会布满整个毛细吸水布组2表面,利用空气的自然流动形成的风以及太阳光的加热促进毛细吸水布表面水分蒸发,通过竖立的形式增加污水蒸发的表面积,根据实际需要可以在系统四周环建透明保温空心有机玻璃墙,顶部开孔装排气帽,减少异味的散发,毛细吸水布组2材料表面分布大量空隙,随着时间的推移,毛细吸水布表面会慢慢形成生物膜层,生物膜层表面与空气密切接触,氧浓度较高会形成好氧微生物层,通过氧的浓度梯度传质特性,靠近毛细吸水布内部的生物层会以厌氧微生物为主,可以在毛细吸水布的表面形成好氧生物膜与厌氧生物膜共存的状态,通过水的蒸发传质作用,污水可以通过生物膜中微生物的进一步分解,将小分子有机物分解成水和二氧化碳的效果,达到去除水中有机物的效果,同时由于同时存在厌氧生物膜及好氧生物膜,也可以实现同步硝化反硝化达到去除氨氮的效果,总磷会一直富集在毛细吸水布组内部,通过定期更换毛细吸水布组2的形式去除。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种新型无能耗零排放污水处理装置,包括厌氧调节池(1),其特征在于:所述厌氧调节池(1)的内侧设置有毛细吸水布组(2),所述毛细吸水布组(2)的顶面延伸出厌氧调节池(1)设置,所述毛细吸水布组(2)的上侧设置有顶棚(3),所述顶棚(3)的面积大于毛细吸水布组(2)的顶面面积设置。
2.根据权利要求1所述的一种新型无能耗零排放污水处理装置,其特征在于:所述厌氧调节池(1)尺寸为深度1.5米,长4米,宽2米,占地面积8平方米,容积12立方米。
3.根据权利要求1所述的一种新型无能耗零排放污水处理装置,其特征在于:所述毛细吸水布组(2)单块毛细吸水布尺寸为3.5米长,2米宽。
4.根据权利要求3所述的一种新型无能耗零排放污水处理装置,其特征在于:所述毛细吸水布组(2)有1.5米浸泡在厌氧调节池(1)中,2米暴露在空气中,所述毛细吸水布组(2)两张毛细吸水布之间间隔5厘米。
5.根据权利要求1所述的一种新型无能耗零排放污水处理装置,其特征在于:所述毛细吸水布组(2)均匀分布设置有80张毛细吸水布。
6.根据权利要求1所述的一种新型无能耗零排放污水处理装置,其特征在于:所述毛细吸水布组(2)具有毛细纤维小孔,表面分布大量空隙。
7.根据权利要求1所述的一种新型无能耗零排放污水处理装置,其特征在于:所述顶棚(3)为透明设置,所述顶棚(3)的侧面呈三角形设置。
8.根据权利要求1-7任一项所述的一种新型无能耗零排放污水处理装置及使用方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:首先生活污水通过化粪池后流入厌氧调节池(1),厌氧调节池(1)内部设置有厌氧填料,从而使得污水发生厌氧消化反应,进而大分子有机物变成小分子有机物,有机氮变成氨氮;
S2:然后再通过有机特种材料制成毛细吸水布,且毛细纤维小孔,污水通过毛细现象原理进行爬升,会布满整个毛细吸水布组(2)表面;
S3:然后再通过空气的自然流动形成的风以及太阳光的加热促进毛细吸水布表面水分蒸发,再通过竖立的形式增加污水蒸发的表面积;且可以根据要求对系统四周环建透明保温空心有机玻璃墙,顶部开孔装排气帽,减少异味的散发;
S4:接着在通过毛细吸水布组(2)材料表面分布大量空隙,随着时间的推移,毛细吸水布表面会慢慢形成生物膜层,生物膜层表面与空气密切接触,氧浓度较高会形成好氧微生物层,通过氧的浓度梯度传质特性,靠近毛细吸水布内部的生物层会以厌氧微生物为主;
S5:然后可以通过毛细吸水布的表面形成好氧生物膜与厌氧生物膜共存的状态,再通过水的蒸发传质作用,污水可以通过生物膜中微生物的进一步分解,将小分子有机物分解成水和二氧化碳的效果,达到去除水中有机物的效果,同时由于同时存在厌氧生物膜及好氧生物膜,也可以实现同步硝化反硝化达到去除氨氮的效果,总磷会一直富集在毛细吸水布组内部;
S6:最后可以通过定期更换毛细吸水布组(2)的形式去除。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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