CN204939485U - 一种微生物絮凝体的培养箱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型的目的是提供一种微生物絮凝体的培养箱,包括反应器、进气系统、进料系统、进水系统、在线检测系统、电机、曝气搅拌器,所述进气系统、进料系统、在线检测系统、电机均位于反应器顶部,所述在线检测系统对反应器内部环境进行实时检测,所述进水系统位于反应器一侧,所述曝气搅拌器位于反应器内部。本实用新型的有益效果是通过在线检测系统的实时检测,及时反映微生物絮凝体的反应环境,提高过程控制的稳定性;通过采用曝气搅拌器,将机械搅拌和曝气增氧两种方式结合,解决了悬浮液混合不充分的难题,提高微生物絮凝体的培养质量。
Description
技术领域
本实用新型涉及生物絮凝技术领域,尤其涉及一种微生物絮凝体的培养装置。
背景技术
在微生物絮凝过程中,氧化还原电位值、溶解氧、温度、pH值对絮凝体的形成具有重要影响,在现有技术中一般需要采样对其进行检测,具有明显的滞后性,并不能及时的反映出生物状态和反应过程,处理效率较低,且采用单一的机械搅拌或者曝气器增氧,容易导致悬浮液混合不均匀。
本实用新型通过在线检测系统的实时检测,可以及时的反映微生物絮凝体的反应环境,提高过程控制的稳定性;通过采用曝气搅拌器,将机械搅拌和曝气增氧两种方式结合,解决了悬浮液混合不充分的难题,显著提高微生物絮凝体的培养质量。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种结构紧凑,操作智能,用于污水处理的微生物絮凝体的培养装置。
本实用新型的技术方案为:一种微生物絮凝体的培养箱,包括反应器、进气系统、进料系统、进水系统、在线检测系统、电机、曝气搅拌器、空气导入口、排水口、排污口,所述进气系统位于反应器顶部,所述进气系统通过管路与空气导入口相连,所述进气系统内部还设有流量计、空气调节阀和压缩空气机,流量计位于空气调节阀和压缩空气机的中间,流量计、空气调节阀和压缩空气机通过管路相连,所述进料系统位于反应器顶部,所述进料系统通过管路与反应器相连,所述进料系统内部还设有进料调节阀、进料泵和外加碳源,进料调节阀位于进料泵和外加碳源的一侧,进料调节阀、进料泵和外加碳源通过管路相连,所述进水系统位于反应器一侧,所述进水系统通过管路与反应器相连,所述进水系统内部还设有进水调节阀、进水泵和水箱,进水调节阀位于进水泵和水箱的一侧,进水调节阀、进水泵和水箱通过管路相连,所述在线检测系统位于反应器的顶部,所述在线检测系统通过各自的传感器与反应器相连,所述在线检测系统内部还设有氧化还原电位仪、溶解氧仪、pH测量仪和温度控制仪,所述电机位于反应器顶部,所述电机与曝气搅拌器相连,所述曝气搅拌器位于反应器内部,所述曝气搅拌器一端与电机相连,所述排水口有若干个,任意所述排水口位于反应器侧壁处,所述排污口位于反应器的底部。
进一步,本装置所采用的曝气搅拌器为曝气搅拌两用机。
进一步,本装置所述若干个排水口的数量为2个。
本实用新型的有益效果在于:采用上述技术方案,通过在线检测系统中溶解氧仪、氧化还原电位仪、pH测量仪和温度控制仪的实时检测,可以及时的反映微生物絮凝体的反应环境,提高过程控制的稳定性和污水处理效率;通过采用曝气搅拌器,将机械搅拌和曝气增氧两种方式结合,解决了悬浮液混合不充分的难题,显著提高微生物絮凝体的培养质量。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
其中:
1、反应器 | 2、进气系统 | 3、进料系统 |
4、进水系统 | 5、在线检测系统 | 6、电机 |
7、曝气搅拌器 | 8、空气导入口 | 9、排水口 |
10、排污口 | 11、空气调节阀 | 12、流量计 |
13、压缩空气机 | 14、进料调节阀 | 15、进料泵 |
16、外加碳源 | 17、进水调节阀 | 18、进水泵 |
19、水箱 | 20、氧化还原电位仪 | 21、溶解氧仪 |
22、pH测量仪 | 23、温度控制仪 |
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做出简要说明。
如图1所示,一种微生物絮凝体的培养箱,包括反应器1、进气系统2、进料系统3、进水系统4、在线检测系统5、电机6、曝气搅拌器7、空气导入口8、排水口9、排污口10,所述进气系统2位于反应器1顶部,所述进气系统2内部还设有空气调节阀11、流量计12和压缩空气机13,流量计12位于空气调节阀11和压缩空气机13的中间,空气调节阀11、流量计12和压缩空气机13通过管路相连,所述进料系统3位于反应器1顶部,所述进料系统3通过管路与反应器1相连,所述进料系统3内部还设有进料调节阀14、进料泵15和外加碳源16,进料调节阀14位于进料泵15和外加碳源16的一侧,进料调节阀14、进料泵15和外加碳源16通过管路相连,所述进水系统4位于反应器1一侧,所述进水系统4通过管路与反应器1相连,所述进水系统4内部还设有进水调节阀17、进水泵18和水箱19,进水调节阀17位于进水泵18和水箱19的一侧,进水调节阀17、进水泵18和水箱19通过管路相连,所述在线检测系统5位于反应器1的顶部,所述在线检测系统5通过各自的传感器与反应器1相连,所述在线检测系统5内部还设有氧化还原电位仪20、溶解氧仪21、pH测量仪22和温度控制仪23,所述电机6位于反应器1顶部,所述电机6与曝气搅拌器7相连,所述曝气搅拌器7位于反应器1内部,所述曝气搅拌器7一端与电机6相连,所述排水口9有若干个,任意所述排水口9位于反应器1侧壁处,所述排污口10位于反应器1的底部,所述曝气搅拌器7为曝气搅拌两用机,所述若干个排水口9的数量为两个。
工作方式:将水箱19中预处理的污水经进水泵18、进水调节阀17,通过管路注入至反应器1中,将外加碳源16经进料泵15、进料调节阀14,通过管路注入到反应器1中,通过温度控制仪23控制反应器1内温度,开启电机6,空气经由压缩空气机13制得,通过管路上的空气调节阀11和流量计12经由空气导入口8输送至曝气搅拌器7中,根据氧化还原电位仪20、溶解氧仪21和pH测量仪22的在线检测控制反应的进行,反应结束后,停止曝气和搅拌,沉淀一定时间后,即可将上层清水由排水口9排出,下层的微生物絮凝体经由排污口10排出。
以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。
Claims (3)
1.一种微生物絮凝体的培养箱,其特征在于:包括反应器、进气系统、进料系统、进水系统、在线检测系统、电机、曝气搅拌器、空气导入口、排水口、排污口,所述进气系统位于反应器顶部,所述进气系统通过管路与空气导入口相连,所述进气系统内部还设有流量计、空气调节阀和压缩空气机,流量计位于空气调节阀和压缩空气机的中间,流量计、空气调节阀和压缩空气机通过管路相连,所述进料系统位于反应器顶部,所述进料系统通过管路与反应器相连,所述进料系统内部还设有进料调节阀、进料泵和外加碳源,进料调节阀位于进料泵和外加碳源的一侧,进料调节阀、进料泵和外加碳源通过管路相连,所述进水系统位于反应器一侧,所述进水系统通过管路与反应器相连,所述进水系统内部还设有进水调节阀、进水泵和水箱,进水调节阀位于进水泵和水箱的一侧,进水调节阀、进水泵和水箱通过管路相连,所述在线检测系统位于反应器的顶部,所述在线检测系统通过各自的传感器与反应器相连,所述在线检测系统内部还设有氧化还原电位仪、溶解氧仪、pH测量仪和温度控制仪,所述电机位于反应器顶部,所述电机与曝气搅拌器相连,所述曝气搅拌器位于反应器内部,所述曝气搅拌器一端与电机相连,所述排水口有若干个,任意所述排水口位于反应器侧壁处,所述排污口位于反应器的底部。
2.根据权利要求1所述一种微生物絮凝体的培养箱,其特征在于:本装置采用的曝气搅拌器为曝气搅拌两用机。
3.根据权利要求1所述一种微生物絮凝体的培养箱,其特征在于:所述若干个排水口的数量为2个。
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CN107557279A (zh) * | 2017-10-24 | 2018-01-09 | 中南大学 | 一种高效培养浸矿微生物的反应器和方法 |
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CN107557279A (zh) * | 2017-10-24 | 2018-01-09 | 中南大学 | 一种高效培养浸矿微生物的反应器和方法 |
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