CN112811591A - 一种高效生物反应净化罐及净化处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种高效生物反应净化罐及净化处理方法,包括外层罐体,所述外层罐体的内部安装有中层罐体,所述好氧区和厌氧区上均设有生物填料层。本发明使得污水依次流经厌氧区、好氧区、沉淀区,充分实现厌氧、缺氧、好氧反应,实现微生物在降解有机污染物的同时还能同步实现硝化、反硝化功能,可自身消化细菌内的营养物从而减少污泥的产量,沉淀区沉积的污泥连同硝化液通过气提回流管回流到厌氧区,既提高系统抗水力冲击负荷能力,又能利用原水中充足的有机碳源进行反硝化脱氮,从而使得污水处理效果更加高效充分,提高了污水处理效率,且该装置结构简洁、运行稳定、持久达标、能耗低、占地小、易维护,极大的提高了设备的使用效率。
Description
技术领域
本发明属于污水处理设备技术领域,具体涉及一种高效生物反应净化罐及净化处理方法。
背景技术
村镇生活污水处理是改善农村人居环境、提高村镇居民生活水平的重要内容,也是村镇现代化的重要标志,随着村镇生活水平的提高,水冲厕所在农户开始普及,洗涤用水增加,农村地区的生活用水量和集中供水率逐年提高,村镇生活污水排放量逐年增大。目前大量农村生活污水未经处理排出,已成为农村、湖泊和河流富营养化等环境污染的主要原因之一。现有的污水处理装置和方法,往往排放标准达不到环保要求,污水处理效率低下,且设备占地面积大、运行成本高、操作管理复杂、后期维护成本高,为此我们提出一种高效生物反应净化罐及净化处理方法来解决现有的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高效生物反应净化罐及净化处理方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种高效生物反应净化罐,包括外层罐体,所述外层罐体的内部安装有中层罐体,所述中层罐体的内部安装有内层罐体,所述外层罐体的顶部固定安装有顶盖,所述外层罐体和中层罐体之间设有沉淀区,所述中层罐体和内层罐体之间设有好氧区,所述内层罐体的内部设有厌氧区,所述外层罐体、中层罐体和内层罐体的一侧上部之间固定连接有进水管,所述外层罐体、中层罐体和内层罐体的另一侧上部之间固定连接有出水管,所述内层罐体的内部设有竖管,所述竖管的上端侧壁与进水管固定连接,所述沉淀区、好氧区和厌氧区之间安装有曝气管,所述竖管上固定安装有气提回流管,所述好氧区和厌氧区上均设有生物填料层。
优选的,所述气提回流管的端部伸入至沉淀区上,所述气提回流管上固定安装有分支气管,所述分支气管的端部向上延伸设置,所述分支气管和曝气管均与进气管固定连接。
优选的,所述顶盖的中部通过螺栓固定连接有检修口盖板。
优选的,所述厌氧区和好氧区之间设有导流孔。
优选的,所述生物填料层上填充有三维螺旋生物绳填料。
优选的,所述沉淀区上安装有集水管,所述集水管与出水管固定连接。
同时,本发明还公开了一种高效生物反应净化罐的净化处理方法,具体包括如下操作步骤:
S1:先将进水管与污水池连接,将进气管与外部设备的气泵进行安装连接,并在生物填料层上装填高效三维螺旋生物绳填料;
S2:再把生活污水经化粪池预处理后,以重力动力流方式通过进水管导入竖管中,曝气管对其进行充分曝气处理;
S3:随即,污水依次流经厌氧区、好氧区,且与生物填料层进行充分接触反应,使得实现空间上的厌氧反应和好氧反应,以及在好氧区的三维螺旋生物绳填料上从内至外的发生厌氧、缺氧以及好氧反应,继而实使得微生物在降解有机污染物的同时还能同步实现硝化、反硝化功能;
S4:生物填料层内部发生厌氧反应,使得微生物处于内源呼吸阶段,可自身消化细菌内的营养物从而减少污泥的产量;
S5:沉淀区沉积的污泥连同硝化液通过气提回流管回流到厌氧区,既可提高系统抗水力冲击负荷能力,又能利用原水中充足的有机碳源进行反硝化脱氮;
S6:最后,污水经过生化处理后流至沉淀区进行固液分离,上清液达标排放或者回用。
优选的,所述进水口和出水口均与外部污水管网采用承插式胶接,用φ110U-PVC管与现有的污水管网连接。
本发明的技术效果和优点:
本发明污水依次流经厌氧区、好氧区、沉淀区,在厌氧区和好氧区装填高效三维螺旋生物绳填料,充分实现厌氧、缺氧、好氧反应,由于在生物填料层上面营造的厌氧与好氧良好共存的微生态环境,从而实现微生物在降解有机污染物的同时还能同步实现硝化、反硝化功能,且生物填料层内部发生厌氧反应,微生物处于内源呼吸阶段,可自身消化细菌内的营养物从而减少污泥的产量,并且,沉淀区沉积的污泥连同硝化液通过气提回流管回流到厌氧区,既可提高系统抗水力冲击负荷能力,又能利用原水中充足的有机碳源进行反硝化脱氮,从而使得污水处理效果更加高效且充分,提高了污水处理效率,同时,该装置结构简洁、运行稳定、持久达标、能耗低、占地小、易维护,极大的提高了设备的使用效率。
附图说明
图1为本发明一种高效生物反应净化罐的主视结构示意图;
图2为本发明一种高效生物反应净化罐的俯视结构示意图;
图3为本发明一种高效生物反应净化罐的A-A部剖面结构示意图;
图4为本发明一种高效生物反应净化罐的B-B部剖面结构示意图。
图中:1、进水管;2、外层罐体;201、沉淀区;3、中层罐体;301、好氧区;4、内层罐体;401、厌氧区;5、竖管;6、出水管;7、集水管;8、进气管;9、气提回流管;10、顶盖;11、分支气管;12、曝气管;13、导流孔;14、生物填料层;15、检修口盖板。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,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。
如图1-4所示,一种高效生物反应净化罐,包括外层罐体2,所述外层罐体2的内部安装有中层罐体3,所述中层罐体3的内部安装有内层罐体4,所述外层罐体2的顶部固定安装有顶盖10,所述外层罐体2和中层罐体3之间设有沉淀区201,所述中层罐体3和内层罐体4之间设有好氧区301,所述内层罐体4的内部设有厌氧区401,所述外层罐体2、中层罐体3和内层罐体4的一侧上部之间固定连接有进水管1,所述外层罐体2、中层罐体3和内层罐体4的另一侧上部之间固定连接有出水管6,所述内层罐体4的内部设有竖管5,所述竖管5的上端侧壁与进水管1固定连接,所述沉淀区201、好氧区301和厌氧区401之间安装有曝气管12,所述竖管5上固定安装有气提回流管9,所述好氧区301和厌氧区401上均设有生物填料层14。
所述气提回流管9的端部伸入至沉淀区201上,所述气提回流管9上固定安装有分支气管11,所述分支气管11的端部向上延伸设置,所述分支气管11和曝气管12均与进气管8固定连接。
所述顶盖10的中部通过螺栓固定连接有检修口盖板15。
所述厌氧区401和好氧区301之间设有导流孔13。
所述生物填料层14上填充有三维螺旋生物绳填料。
所述沉淀区201上安装有集水管7,所述集水管7与出水管6固定连接。
同时,本发明还公开了一种高效生物反应净化罐的净化处理方法,具体包括如下操作步骤:
S1:先将进水管1与污水池连接,将进气管8与外部设备的气泵进行安装连接,并在生物填料层14上装填高效三维螺旋生物绳填料;
S2:再把生活污水经化粪池预处理后,以重力动力流方式通过进水管1导入竖管5中,曝气管12对其进行充分曝气处理;
S3:随即,污水依次流经厌氧区401、好氧区301,且与生物填料层14进行充分接触反应,使得实现空间上的厌氧反应和好氧反应,以及在好氧区301的三维螺旋生物绳填料上从内至外的发生厌氧、缺氧以及好氧反应,继而实使得微生物在降解有机污染物的同时还能同步实现硝化、反硝化功能;
S4:生物填料层14内部发生厌氧反应,使得微生物处于内源呼吸阶段,可自身消化细菌内的营养物从而减少污泥的产量;
S5:沉淀区201沉积的污泥连同硝化液通过气提回流管9回流到厌氧区401,既可提高系统抗水力冲击负荷能力,又能利用原水中充足的有机碳源进行反硝化脱氮;
S6:最后,污水经过生化处理后流至沉淀区201进行固液分离,上清液达标排放或者回用。
所述进水口和出水口均与外部污水管网采用承插式胶接,用φ110U-PVC管与现有的污水管网连接。
本发明污水依次流经厌氧区401、好氧区301、沉淀区201,在厌氧区401和好氧区301装填高效三维螺旋生物绳填料,充分实现厌氧、缺氧、好氧反应,由于在生物填料层14上面营造的厌氧与好氧良好共存的微生态环境,从而实现微生物在降解有机污染物的同时还能同步实现硝化、反硝化功能,且生物填料层14内部发生厌氧反应,微生物处于内源呼吸阶段,可自身消化细菌内的营养物从而减少污泥的产量,并且,沉淀区201沉积的污泥连同硝化液通过气提回流管9回流到厌氧区401,既可提高系统抗水力冲击负荷能力,又能利用原水中充足的有机碳源进行反硝化脱氮,从而使得污水处理效果更加高效且充分,提高了污水处理效率,同时,该装置结构简洁、运行稳定、持久达标、能耗低、占地小、易维护,极大的提高了设备的使用效率。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种高效生物反应净化罐,包括外层罐体(2),其特征在于:所述外层罐体(2)的内部安装有中层罐体(3),所述中层罐体(3)的内部安装有内层罐体(4),所述外层罐体(2)的顶部固定安装有顶盖(10),所述外层罐体(2)和中层罐体(3)之间设有沉淀区(201),所述中层罐体(3)和内层罐体(4)之间设有好氧区(301),所述内层罐体(4)的内部设有厌氧区(401),所述外层罐体(2)、中层罐体(3)和内层罐体(4)的一侧上部之间固定连接有进水管(1),所述外层罐体(2)、中层罐体(3)和内层罐体(4)的另一侧上部之间固定连接有出水管(6),所述内层罐体(4)的内部设有竖管(5),所述竖管(5)的上端侧壁与进水管(1)固定连接,所述沉淀区(201)、好氧区(301)和厌氧区(401)之间安装有曝气管(12),所述竖管(5)上固定安装有气提回流管(9),所述好氧区(301)和厌氧区(401)上均设有生物填料层(14)。
2.根据权利要求1所述的一种高效生物反应净化罐,其特征在于:所述气提回流管(9)的端部伸入至沉淀区(201)上,所述气提回流管(9)上固定安装有分支气管(11),所述分支气管(11)的端部向上延伸设置,所述分支气管(11)和曝气管(12)均与进气管(8)固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种高效生物反应净化罐,其特征在于:所述顶盖(10)的中部通过螺栓固定连接有检修口盖板(15)。
4.根据权利要求1所述的一种高效生物反应净化罐,其特征在于:所述厌氧区(401)和好氧区(301)之间设有导流孔(13)。
5.根据权利要求1所述的一种高效生物反应净化罐,其特征在于:所述生物填料层(14)上填充有三维螺旋生物绳填料。
6.根据权利要求1所述的一种高效生物反应净化罐,其特征在于:所述沉淀区(201)上安装有集水管(7),所述集水管(7)与出水管(6)固定连接。
7.一种高效生物反应净化罐的净化处理方法,其特征在于:具体包括如下操作步骤:
S1:先将进水管(1)与污水池连接,将进气管(8)与外部设备的气泵进行安装连接,并在生物填料层(14)上装填高效三维螺旋生物绳填料;
S2:再把生活污水经化粪池预处理后,以重力动力流方式通过进水管(1)导入竖管(5)中,曝气管(12)对其进行充分曝气处理;
S3:随即,污水依次流经厌氧区(401)、好氧区(301),且与生物填料层(14)进行充分接触反应,使得实现空间上的厌氧反应和好氧反应,以及在好氧区(301)的三维螺旋生物绳填料上从内至外的发生厌氧、缺氧以及好氧反应,继而实使得微生物在降解有机污染物的同时还能同步实现硝化、反硝化功能;
S4:生物填料层(14)内部发生厌氧反应,使得微生物处于内源呼吸阶段,可自身消化细菌内的营养物从而减少污泥的产量;
S5:沉淀区(201)沉积的污泥连同硝化液通过气提回流管(9)回流到厌氧区(401),既可提高系统抗水力冲击负荷能力,又能利用原水中充足的有机碳源进行反硝化脱氮;
S6:最后,污水经过生化处理后流至沉淀区(201)进行固液分离,上清液达标排放或者回用。
8.根据权利要求7所述的一种高效生物反应净化罐的净化处理方法,其特征在于:所述进水口和出水口均与外部污水管网采用承插式胶接,用φ110U-PVC管与现有的污水管网连接。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
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Application publication date: 20210518 |