CN112320927A - 一种气动脱模式污水处理组合填料及其配套装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种气动脱模式污水处理组合填料及其配套装置,属于组合填料领域,本发明在使用过程中,通过向空心弹性囊绳内通入含氧气体,一方面可使空心弹性囊绳发生膨胀,带动附膜盘丝网向外延伸扩张,使生物膜因拉扯作用而发生松动,初步加速老化生物膜的脱落,另一方面,含氧气体通过滤气定型管分散进入污水中,对附膜盘丝网形成气流冲击,不仅进一步促进了生物膜的脱落,还提高了污水含氧率,提高生物膜的降解效率,另外,含氧气体带动碰撞球不断上下浮动,与滤气定型管发生撞击,使附膜盘丝网发生一定的振动,深度促进了生物膜的脱落,通过上述三道辅助脱模过程,大大降低了生物膜的堵塞情况,保证了组合填料持续高效降解性能。
Description
技术领域
本发明涉及组合填料领域,更具体地说,涉及一种气动脱模式污水处理组合填料及其配套装置。
背景技术
填料在水处理中用途广泛,无论是好氧、兼氧还是厌氧处理过程中,还是一体化污水处理设备,填料无处不在。水处理过程的填料,通常是为生物膜提供附着生长、固定的表面材料(或滤料、载体)。填料是生物膜法水处理工艺的技术核心,是生物池中微生物量、微生物种类、微生物活性以及微生物新陈代谢过程所需物质的传递介质,填料关系着微生物栖息、生长和繁殖。填料对生物膜法的性能特征以及工艺发展具有重要的影响。因此,填料质量的优劣直接影响着生物膜法水处理工艺的效能。
生物膜的更新与脱落过程:随着对有机物的分解,生物膜厚度不断增加,含氧气体不能透入的内部深处将转变为厌氧状态,厌氧的代谢产物增多,导致厌氧膜与好氧膜之间的平衡被破坏,气态产物的不断逸出,减弱了生物膜在填料上的附着能力,成为老化生物膜,老化生物膜净化功能较差,且易于脱落,脱落后,新生生物膜又会生长起来,持续对污水进行净化。
污水处理填料种类有多种:软性纤维填料(PE中心绳+醛化维纶丝花束)、半软性填料(PE中心绳+PE环片)、组合纤维填料(PE中心绳+ PE环片+ 醛化维纶丝花束)、弹性立体填料(PE中心绳+PP弹性丝)、悬浮填料(PE球壳+醛化维纶丝花束或者PP宽扁丝带)、斜悬式多孔悬浮填料(PP)、梅花环(PP)、纤维球填料(涤纶纤维)、蜂窝斜/直管填料(PP或PVC)等等。
但在现有的污水处理填料中,有的因填料设置的间隙大,在使用时不易进行挂膜,生物附着量低,而有的填料为提高生物附着量,填料之间分布密集,间隙小,但在使用时产生的流阻力较大,且不易进行脱膜(老化生物膜不易脱落)造成堵塞,影响了污水与生物膜的接触,造成填料的降解性能下降。
发明内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种气动脱模式污水处理组合填料及其配套装置,它在使用过程中,通过向空心弹性囊绳内通入含氧气体,一方面可使空心弹性囊绳发生膨胀,带动附膜盘丝网向外延伸扩张,使生物膜因拉扯作用而发生松动,降低其附着强度,初步加速附膜盘丝网上老化生物膜的脱落,另一方面,空心弹性囊绳内的含氧气体通过滤气定型管分散进入污水中,对附膜盘丝网形成气流冲击或是产生气泡,不仅进一步促进了生物膜的脱落,还提高了污水含氧率,提高生物膜的降解效率,另外,随着含氧气体的通入,带动碰撞球在空心弹性囊绳内不断上下浮动,与滤气定型管发生撞击,使得滤气定型管和附膜盘丝网发生一定的振动,深度促进了生物膜的脱落,因此通过上述三道辅助脱模过程,大大降低了生物膜的堵塞情况,保证了组合填料的持续高效降解性能。
2.技术方案
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种气动脱模式污水处理组合填料,包括空心弹性囊绳,所述空心弹性囊绳上设有多个均匀分布的挂膜单体,所述挂膜单体包括多个滤气定型管,多个所述滤气定型管呈“十”字形分布于空心弹性囊绳的外侧,且滤气定型管的一端贯穿空心弹性囊绳的外端并与空心弹性囊绳固定连接,相邻一对所述滤气定型管之间设有附膜盘丝网,所述附膜盘丝网位于空心弹性囊绳的外侧,所述附膜盘丝网包括与滤气定型管固定连接的载体网,所述载体网上交错缠绕有多个缠丝,所述滤气定型管上开设有多个均匀分布的进气孔,所述进气孔均位于空心弹性囊绳的内侧,所述滤气定型管上还开设有多个均匀分布的出气孔,所述滤气定型管的内壁固定连接有防水透气膜,所述防水透气膜和出气孔均位于空心弹性囊绳的外侧,且防水透气膜覆盖于出气孔的内孔口外侧,本发明在使用过程中,通过向空心弹性囊绳内通入含氧气体,一方面可使空心弹性囊绳发生膨胀,带动附膜盘丝网向外延伸扩张,使生物膜因拉扯作用而发生松动,降低其附着强度,初步加速附膜盘丝网上老化生物膜的脱落,另一方面,空心弹性囊绳内的含氧气体通过滤气定型管分散进入污水中,对附膜盘丝网形成气流冲击或是产生气泡,不仅进一步促进了生物膜的脱落,还提高了污水含氧率,提高生物膜的降解效率,另外,随着含氧气体的通入,带动碰撞球在空心弹性囊绳内不断上下浮动,与滤气定型管发生撞击,使得滤气定型管和附膜盘丝网发生一定的振动,深度促进了生物膜的脱落,因此通过上述三道辅助脱模过程,大大降低了生物膜的堵塞情况,保证了组合填料的持续高效降解性能。
进一步的,所述空心弹性囊绳的内部还设有多个碰撞球,所述碰撞球为轻质塑料材质制成的空心球体,所述碰撞球的外圈直径大于进气孔的孔径,碰撞球无法通过进气孔进入滤气定型管的内部,在含氧气体气流作用下,碰撞球在空心弹性囊绳内不断上下浮动,对滤气定型管产生撞击,使滤气定型管产生一定的振动,滤气定型管带动相邻的附膜盘丝网发生振动,从而使得附膜盘丝网上的老化生物膜可以更加快速地发生脱落。
进一步的,所述空心弹性囊绳的上侧设有主接头管,所述空心弹性囊绳的上开口端贯穿主接头管的内部并与主接头管固定连接,所述空心弹性囊绳和主接头管相通,所述主接头管的内部固定连接有拦截网,所述拦截网的网孔孔径小于碰撞球的外圈直径,拦截网对碰撞球起到阻挡作用,使碰撞球在上下浮动过程中不易从空心弹性囊绳的开口处移出。
进一步的,所述载体网采用涤纶纤维材质,所述缠丝采用醛化维纶材质,涤纶纤维具有强度高、弹性高等性能,使载体网可以方便随着滤气定型管进行拉伸扩张,通过缠丝可以提高附膜盘丝网整体的密集度,从而提高生物膜附着量,方便进行挂膜。
进一步的,所述防水透气膜采用GORE-TEX薄膜材料制成,GORE-TEX薄膜是一种轻、薄、坚固和耐用的薄膜,并具有防水、透气功能,在本发明中,防水透气膜一方面使污水不易通过出气孔进入滤气定型管中,保证本发明的正常使用,另一方面又允许含氧气体通过出气孔进入污水中,形成气流冲击或产生气泡,加速老化生物膜的脱落,并且提高污水含氧率,提高生物膜的降解效率。
进一步的,多个所述滤气定型管相互靠近的一端内部均固定连接有磁铁,相邻一对所述磁铁相互靠近的一端为异极,所述磁铁位于空心弹性囊绳的内侧,在空心弹性囊绳未膨胀状态时,通过相邻磁铁的彼此吸引,可带动多个滤气定型管彼此靠近聚集,磁铁的引力可赋予滤气定型管一定的稳定性,使多个滤气定型管呈“十”字形分布,不易随意移动,从而便于附膜盘丝网的挂膜和使用。
一种气动脱模式污水处理组合填料的配套装置,包括填料挂架,所述填料挂架包括单开口管,所述单开口管的左右两端均固定连接有多个均匀分布的支管,所述支管的下端固定连接有副接头管,所述单开口管、支管和副接头管三者相通,所述副接头管的外端与主接头管的内端螺纹连接,填料挂架一方面用于本发明的安装使用,另一方面,当需要向空心弹性囊绳内充入含氧气体时,通过将气体从单开口管的开口端通入,气体通过依次支管和副接头管即可分散进入多个空心弹性囊绳中,方便实现同时对多个组合填料进行充气,促进其脱模过程。
一种气动脱模式污水处理组合填料及其配套装置的使用方法,包括以下步骤:
S1、安装:通过主接头管和副接头管螺纹连接,将多个已挂膜的组合填料依次挂在填料挂架下端,然后将填料挂架安装在污水处理池上方,使组合填料竖直位于处理池内部;
S2、净化:向处理池中排放污水,污水流经组合填料被其进行氧化降解,同时附膜盘丝网上不断产生新的生物膜;
S3、一重脱模:使用一段时间后,向单开口管内部持续充入含氧气体,含氧气体通过支管进入空心弹性囊绳中,空心弹性囊绳逐渐膨胀,滤气定型管随着空心弹性囊绳向外侧移动,附膜盘丝网逐渐被拉伸扩张,附膜盘丝网上的生物膜因拉扯作用而发生松动,附着强度降低,加速了老化生物膜的脱落;
S4、二重脱模:与此同时,含氧气体进入空心弹性囊绳后,通过进气孔进入滤气定型管的内部,随后穿过防水透气膜通过出气孔进入污水中,对附近的附膜盘丝网形成气流冲击或是产生气泡,气泡被附膜盘丝网割裂同样产生气流冲击,从而促进附膜盘丝网上老化生物膜的脱落,并且,含氧气体深入污水内部,提高污水含氧率,即提高生物膜的降解效果;
S5、三重脱模:含氧气体在空心弹性囊绳内部不断流动,带动碰撞球不断上下浮动,与滤气定型管发生撞击,使滤气定型管发生振动,滤气定型管带动附膜盘丝网抖动,进一步促进了附膜盘丝网上老化生物膜的脱落。
进一步的,步骤S3中所述含氧气体为空气或氧气中的其中一种。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的优点在于:
(1)本方案在使用过程中,通过向空心弹性囊绳内通入含氧气体,一方面可使空心弹性囊绳发生膨胀,带动附膜盘丝网向外延伸扩张,使生物膜因拉扯作用而发生松动,降低其附着强度,初步加速附膜盘丝网上老化生物膜的脱落,另一方面,空心弹性囊绳内的含氧气体通过滤气定型管分散进入污水中,对附膜盘丝网形成气流冲击或是产生气泡,不仅进一步促进了生物膜的脱落,还提高了污水含氧率,提高生物膜的降解效率,另外,随着含氧气体的通入,带动碰撞球在空心弹性囊绳内不断上下浮动,与滤气定型管发生撞击,使得滤气定型管和附膜盘丝网发生一定的振动,深度促进了生物膜的脱落,因此通过上述三道辅助脱模过程,大大降低了生物膜的堵塞情况,保证了组合填料的持续高效降解性能。
(2)空心弹性囊绳的内部还设有多个碰撞球,碰撞球为轻质塑料材质制成的空心球体,碰撞球的外圈直径大于进气孔的孔径,碰撞球无法通过进气孔进入滤气定型管的内部,在含氧气体气流作用下,碰撞球在空心弹性囊绳内不断上下浮动,对滤气定型管产生撞击,使滤气定型管产生一定的振动,滤气定型管带动相邻的附膜盘丝网发生振动,从而使得附膜盘丝网上的老化生物膜可以更加快速地发生脱落。
(3)空心弹性囊绳的上侧设有主接头管,空心弹性囊绳的上开口端贯穿主接头管的内部并与主接头管固定连接,空心弹性囊绳和主接头管相通,主接头管的内部固定连接有拦截网,拦截网的网孔孔径小于碰撞球的外圈直径,拦截网对碰撞球起到阻挡作用,使碰撞球在上下浮动过程中不易从空心弹性囊绳的开口处移出。
(4)载体网采用涤纶纤维材质,缠丝采用醛化维纶材质,涤纶纤维具有强度高、弹性高等性能,使载体网可以方便随着滤气定型管进行拉伸扩张,通过缠丝可以提高附膜盘丝网整体的密集度,从而提高生物膜附着量,方便进行挂膜。
(5)防水透气膜采用GORE-TEX薄膜材料制成,GORE-TEX薄膜是一种轻、薄、坚固和耐用的薄膜,并具有防水、透气功能,在本发明中,防水透气膜一方面使污水不易通过出气孔进入滤气定型管中,保证本发明的正常使用,另一方面又允许含氧气体通过出气孔进入污水中,形成气流冲击或产生气泡,加速老化生物膜的脱落,并且提高污水含氧率,提高生物膜的降解效率。
(6)多个滤气定型管相互靠近的一端内部均固定连接有磁铁,相邻一对磁铁相互靠近的一端为异极,磁铁位于空心弹性囊绳的内侧,在空心弹性囊绳未膨胀状态时,通过相邻磁铁的彼此吸引,可带动多个滤气定型管彼此靠近聚集,磁铁的引力可赋予滤气定型管一定的稳定性,使多个滤气定型管呈“十”字形分布,不易随意移动,从而便于附膜盘丝网的挂膜和使用。
(7)填料挂架一方面用于本发明的安装使用,另一方面,当需要向空心弹性囊绳内充入含氧气体时,通过将气体从单开口管的开口端通入,气体通过依次支管和副接头管即可分散进入多个空心弹性囊绳中,方便实现同时对多个组合填料进行充气,促进其脱模过程。
附图说明
图1为本发明中组合填料的立体图;
图2为本发明中组合填料的顶面结构示意图;
图3为图2中的空心弹性囊绳出的局部放大图;
图4为本发明中组合填料的局部正面结构示意图;
图5为图4中A出的结构示意图;
图6为图4中B出的结构示意图;
图7为本发明的空心弹性囊绳充气膨胀时的变化示意图;
图8为本发明的主接头管处的局部正面结构示意图;
图9为本发明中组合填料的配套装置的立体图;
图10为本发明在使用时的立体图。
图中标号说明:
1空心弹性囊绳、2滤气定型管、201进气孔、202出气孔、3附膜盘丝网、31载体网、32缠丝、4主接头管、5防水透气膜、6磁铁、7碰撞球、8拦截网、91单开口管、92支管、93副接头管。
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。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例:
请参阅图1和图2,一种气动脱模式污水处理组合填料,包括空心弹性囊绳1,空心弹性囊绳1上设有多个均匀分布的挂膜单体,挂膜单体包括多个滤气定型管2,多个滤气定型管2呈“十”字形分布于空心弹性囊绳1的外侧,且滤气定型管2的一端贯穿空心弹性囊绳1的外端并与空心弹性囊绳1固定连接,相邻一对滤气定型管2之间设有附膜盘丝网3,附膜盘丝网3位于空心弹性囊绳1的外侧,附膜盘丝网3包括与滤气定型管2固定连接的载体网31,载体网31上交错缠绕有多个缠丝32,载体网31采用涤纶纤维材质,缠丝32采用醛化维纶材质,涤纶纤维具有强度高、弹性高等性能,使载体网31可以方便随着滤气定型管2进行拉伸扩张,通过缠丝32可以提高附膜盘丝网3整体的密集度,从而提高生物膜附着量,方便进行挂膜,请参阅图3、图4和图5,滤气定型管2上开设有多个均匀分布的进气孔201,进气孔201均位于空心弹性囊绳1的内侧,滤气定型管2上还开设有多个均匀分布的出气孔202,滤气定型管2的内壁固定连接有防水透气膜5,防水透气膜5和出气孔202均位于空心弹性囊绳1的外侧,且防水透气膜5覆盖于出气孔202的内孔口外侧。
请参阅图3,空心弹性囊绳1的内部还设有多个碰撞球7,碰撞球7为轻质塑料材质制成的空心球体,碰撞球7的外圈直径大于进气孔201的孔径,碰撞球7无法通过进气孔201进入滤气定型管2的内部,在含氧气体气流作用下,碰撞球7在空心弹性囊绳1内不断上下浮动,对滤气定型管2产生撞击,使滤气定型管2产生一定的振动,滤气定型管2带动相邻的附膜盘丝网3发生振动,从而使得附膜盘丝网3上的老化生物膜可以更加快速地发生脱落。
请参阅图1和图8,空心弹性囊绳1的上侧设有主接头管4,空心弹性囊绳1的上开口端贯穿主接头管4的内部并与主接头管4固定连接,空心弹性囊绳1和主接头管4相通,主接头管4的内部固定连接有拦截网8,拦截网8的网孔孔径小于碰撞球7的外圈直径,拦截网8对碰撞球7起到阻挡作用,使碰撞球7在上下浮动过程中不易从空心弹性囊绳1的开口处移出。
防水透气膜5采用GORE-TEX薄膜材料制成,GORE-TEX薄膜是一种轻、薄、坚固和耐用的薄膜,并具有防水、透气功能,在本发明中,防水透气膜5一方面使污水不易通过出气孔202进入滤气定型管2中,保证本发明的正常使用,另一方面又允许含氧气体通过出气孔202进入污水中,形成气流冲击或产生气泡,加速老化生物膜的脱落,并且提高污水含氧率,提高生物膜的降解效率。
请参阅图3,多个滤气定型管2相互靠近的一端内部均固定连接有磁铁6,相邻一对磁铁6相互靠近的一端为异极,磁铁6位于空心弹性囊绳1的内侧,在空心弹性囊绳1未膨胀状态时,通过相邻磁铁6的彼此吸引,可带动多个滤气定型管2彼此靠近聚集,磁铁6的引力可赋予滤气定型管2一定的稳定性,使多个滤气定型管2呈“十”字形分布,不易随意移动,从而便于附膜盘丝网3的挂膜和使用。
请参阅图9和图10,一种气动脱模式污水处理组合填料的配套装置,包括填料挂架,填料挂架包括单开口管91,单开口管91的左右两端均固定连接有多个均匀分布的支管92,支管92的下端固定连接有副接头管93,单开口管91、支管92和副接头管93三者相通,副接头管93的外端与主接头管4的内端螺纹连接,填料挂架一方面用于本发明的安装使用,另一方面,当需要向空心弹性囊绳1内充入含氧气体时,通过将气体从单开口管91的开口端通入,气体通过依次支管92和副接头管93即可分散进入多个空心弹性囊绳1中,方便实现同时对多个组合填料进行充气,促进其脱模过程。
一种气动脱模式污水处理组合填料及其配套装置的使用方法,包括以下步骤:
S1、安装:通过主接头管4和副接头管93螺纹连接,将多个已挂膜的组合填料依次挂在填料挂架下端,然后将填料挂架安装在污水处理池上方,使组合填料竖直位于处理池内部;
S2、净化:向处理池中排放污水,污水流经组合填料被其进行氧化降解,同时附膜盘丝网3上不断产生新的生物膜;
S3、一重脱模:使用一段时间后,向单开口管91内部持续充入含氧气体,含氧气体通过支管92进入空心弹性囊绳1中,空心弹性囊绳1逐渐膨胀,滤气定型管2随着空心弹性囊绳1向外侧移动,附膜盘丝网3逐渐被拉伸扩张,附膜盘丝网3上的生物膜因拉扯作用而发生松动,附着强度降低,加速了老化生物膜的脱落,其中:含氧气体可采用空气;
S4、二重脱模:与此同时,含氧气体进入空心弹性囊绳1后,通过进气孔201进入滤气定型管2的内部,随后穿过防水透气膜5通过出气孔202进入污水中,对附近的附膜盘丝网3形成气流冲击或是产生气泡,气泡被附膜盘丝网3割裂同样产生气流冲击,从而促进附膜盘丝网3上老化生物膜的脱落,并且,含氧气体深入污水内部,提高污水含氧率,即提高生物膜的降解效果;
S5、三重脱模:含氧气体在空心弹性囊绳1内部不断流动,带动碰撞球7不断上下浮动,与滤气定型管2发生撞击,使滤气定型管2发生振动,滤气定型管2带动附膜盘丝网3抖动,进一步促进了附膜盘丝网3上老化生物膜的脱落。
本发明在使用过程中,通过向空心弹性囊绳1内通入含氧气体,一方面可使空心弹性囊绳1发生膨胀,带动附膜盘丝网3向外延伸扩张,使生物膜因拉扯作用而发生松动,降低其附着强度,初步加速附膜盘丝网3上老化生物膜的脱落,另一方面,空心弹性囊绳1内的含氧气体通过滤气定型管2分散进入污水中,对附膜盘丝网3形成气流冲击或是产生气泡,不仅进一步促进了生物膜的脱落,还提高了污水含氧率,提高生物膜的降解效率,另外,随着含氧气体的通入,带动碰撞球7在空心弹性囊绳1内不断上下浮动,与滤气定型管2发生撞击,使得滤气定型管2和附膜盘丝网3发生一定的振动,深度促进了生物膜的脱落,因此通过上述三道辅助脱模过程,大大降低了生物膜的堵塞情况,保证了组合填料的持续高效降解性能。
以上所述;仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此;任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内;根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变;都应涵盖在本发明的保护范围内。
Claims (9)
1.一种气动脱模式污水处理组合填料,其特征在于:包括空心弹性囊绳(1),所述空心弹性囊绳(1)上设有多个均匀分布的挂膜单体,所述挂膜单体包括多个滤气定型管(2),多个所述滤气定型管(2)呈“十”字形分布于空心弹性囊绳(1)的外侧,且滤气定型管(2)的一端贯穿空心弹性囊绳(1)的外端并与空心弹性囊绳(1)固定连接,相邻一对所述滤气定型管(2)之间设有附膜盘丝网(3),所述附膜盘丝网(3)位于空心弹性囊绳(1)的外侧,所述附膜盘丝网(3)包括与滤气定型管(2)固定连接的载体网(31),所述载体网(31)上交错缠绕有多个缠丝(32),所述滤气定型管(2)上开设有多个均匀分布的进气孔(201),所述进气孔(201)均位于空心弹性囊绳(1)的内侧,所述滤气定型管(2)上还开设有多个均匀分布的出气孔(202),所述滤气定型管(2)的内壁固定连接有防水透气膜(5),所述防水透气膜(5)和出气孔(202)均位于空心弹性囊绳(1)的外侧,且防水透气膜(5)覆盖于出气孔(202)的内孔口外侧。
2.根据权利要求1所述的一种气动脱模式污水处理组合填料,其特征在于:所述空心弹性囊绳(1)的内部还设有多个碰撞球(7),所述碰撞球(7)为轻质塑料材质制成的空心球体,所述碰撞球(7)的外圈直径大于进气孔(201)的孔径。
3.根据权利要求2所述的一种气动脱模式污水处理组合填料,其特征在于:所述空心弹性囊绳(1)的上侧设有主接头管(4),所述空心弹性囊绳(1)的上开口端贯穿主接头管(4)的内部并与主接头管(4)固定连接,所述空心弹性囊绳(1)和主接头管(4)相通,所述主接头管(4)的内部固定连接有拦截网(8),所述拦截网(8)的网孔孔径小于碰撞球(7)的外圈直径。
4.根据权利要求1所述的一种气动脱模式污水处理组合填料,其特征在于:所述载体网(31)采用涤纶纤维材质,所述缠丝(32)采用醛化维纶材质。
5.根据权利要求1所述的一种气动脱模式污水处理组合填料,其特征在于:所述防水透气膜(5)采用GORE-TEX薄膜材料制成。
6.根据权利要求1所述的一种气动脱模式污水处理组合填料,其特征在于:多个所述滤气定型管(2)相互靠近的一端内部均固定连接有磁铁(6),相邻一对所述磁铁(6)相互靠近的一端为异极,所述磁铁(6)位于空心弹性囊绳(1)的内侧。
7.根据权利要求3所述的一种气动脱模式污水处理组合填料的配套装置,其特征在于:包括填料挂架,所述填料挂架包括单开口管(91),所述单开口管(91)的左右两端均固定连接有多个均匀分布的支管(92),所述支管(92)的下端固定连接有副接头管(93),所述单开口管(91)、支管(92)和副接头管(93)三者相通,所述副接头管(93)的外端与主接头管(4)的内端螺纹连接。
8.根据权利要求7所述的一种气动脱模式污水处理组合填料及其配套装置的使用方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、安装:通过主接头管(4)和副接头管(93)螺纹连接,将多个已挂膜的组合填料依次挂在填料挂架下端,然后将填料挂架安装在污水处理池上方,使组合填料竖直位于处理池内部;
S2、净化:向处理池中排放污水,污水流经组合填料被其进行氧化降解,同时附膜盘丝网(3)上不断产生新的生物膜;
S3、一重脱模:使用一段时间后,向单开口管(91)内部持续充入含氧气体,含氧气体通过支管(92)进入空心弹性囊绳(1)中,空心弹性囊绳(1)逐渐膨胀,滤气定型管(2)随着空心弹性囊绳(1)向外侧移动,附膜盘丝网(3)逐渐被拉伸扩张,附膜盘丝网(3)上的生物膜因拉扯作用而发生松动,附着强度降低,加速了老化生物膜的脱落;
S4、二重脱模:与此同时,含氧气体进入空心弹性囊绳(1)后,通过进气孔(201)进入滤气定型管(2)的内部,随后穿过防水透气膜(5)通过出气孔(202)进入污水中,对附近的附膜盘丝网(3)形成气流冲击或是产生气泡,气泡被附膜盘丝网(3)割裂同样产生气流冲击,从而促进附膜盘丝网(3)上老化生物膜的脱落,并且,含氧气体深入污水内部,提高污水含氧率,即提高生物膜的降解效率;
S5、三重脱模:含氧气体在空心弹性囊绳(1)内部不断流动,带动碰撞球(7)不断上下浮动,与滤气定型管(2)发生撞击,使滤气定型管(2)发生振动,滤气定型管(2)带动附膜盘丝网(3)抖动,进一步促进了附膜盘丝网(3)上老化生物膜的脱落。
9.根据权利要求8所述的一种气动脱模式污水处理组合填料及其配套装置的使用方法,其特征在于:步骤S3中所述含氧气体为空气或氧气中的其中一种。
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