CN205061697U - 一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,包括曝甲烷机设备、水平流进水道、水平流出水道、垂直流进水道、垂直流出水道,所述水平流进水道、水平流出水道分别设置在水平潜流湿地的两侧,所述曝甲烷机设备通过导气管穿过所述水平潜流湿地,所述垂直流进水道、垂直流出水道分别设置在垂直流湿地的两侧,所述水平流出水道通过进水管与所述垂直流进水道连接,所述垂直流出水道通过回流管与所述水平流进水道连接。有利于硝态氮的反硝化,同时废物得到资源化利用,体现了绿色环保理念;另外甲烷可以作为电子受体,与污水发生反应,也提高了硝态氮的转化效率,可以高效去除生活污水中的氮磷,同时节约成本、运行简单、维护方便。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统。
背景技术
常见的人工湿地有表面流人工湿地、水平潜流人工湿地、垂直流人工湿地三种,常规的技术是根据实际需要,选择其中一种人工湿地或者选择两种及三种人工湿地相互串联,但这种常规技术在脱氮除磷效果方面并不理想,主要原因是系统内氧气浓度分布不规律,无法形成“厌氧(缺氧)—好氧”的规律分布,而“厌氧(缺氧)—好氧”浓度是对污染物的影响至关重要,从而影响污染物处理效率。常规的人工湿地系统内无法形成“厌氧(缺氧)—好氧”状态,脱氮除磷效果低。
实用新型内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,可以高效去除生活污水中的氮磷,同时节约成本、运行简单、维护方便。
为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,包括曝甲烷机设备、水平流进水道、水平流出水道、垂直流进水道、垂直流出水道,所述水平流进水道、水平流出水道分别设置在水平潜流湿地的两侧,所述曝甲烷机设备通过导气管穿过所述水平潜流湿地,所述垂直流进水道、垂直流出水道分别设置在垂直流湿地的两侧,所述水平流出水道通过进水管与所述垂直流进水道连接,所述垂直流出水道通过回流管与所述水平流进水道连接,从而形成一个循环系统。
优选地,所述垂直流出水道水平高度高于所述水平流进水道的水平高度,所述回流管靠近所述水平流进水道的一端低于靠近垂直流出水口渠的一端,使回流管与水平面形成斜度。垂直流湿地出水口地面高程高于水平潜流湿地的进水口,回流的污水可以依靠重力作用沿着回流管道流至水平潜流湿地,减少能量消耗。
优选地,所述导气管为数个主管,数个主管并列排在水平潜流湿地的底部,每个主管两侧上连接有若干个支管,每个支管上设有大量细小的空隙,甲烷进入主管通过支管上的细小管道排出。
优选地,所述支管为软管,软管在通气时膨胀开,而在停止通气时会被水压扁有效防止污水倒灌。
优选地,所述回流管上设有流量控制阀,用于控制流速。
优选地,所述水平流进水道上靠近水平潜流湿地的一侧设有数个进水口,所述水平流出水道上靠近水平潜流湿地的一侧设有数个出水口,水流从进水口进入水平潜流湿地,从出水口流出水平潜流湿地。
优选地,所述垂直流湿地上设有数排进水花管。
优选地,所述导气管外套有一层保护套。
优选地,所述保护套为空心钢管。
如上所述,本实用新型的一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,具有以下有益效果:
1,可以利用沼气池产生的剩余沼气(主要成份为甲烷),将该沼气通入水平潜流湿地底部,可以排除水平潜流湿地内的空气,创造一个厌氧-缺氧环境,有利于硝态氮的反硝化,同时废物得到资源化利用,体现了绿色环保理念;另外甲烷可以作为电子受体,与污水发生反应,也提高了硝态氮的转化效率。
2,在厌氧-缺氧条件下,聚磷菌把细胞内聚磷水解成为正磷酸盐,并从中获得能量,吸收污水中的易降解的COD,并且聚磷菌大量繁殖,为好氧条件下聚磷菌吸收大量的磷做准备。
3,垂直流湿地的充氧量较好,属于好氧系统,不仅能进一步降解有机污染物,而且能利用厌氧-缺氧条件下产生的聚磷菌吸收大量的磷。在好氧条件下,氨氮被氧化成硝态氮,通过回流至前段的水平潜流湿地,进一步把硝态氮反硝化成氮气排出,从而真正形成脱氮除磷系统。
4,垂直流湿地出水口地面高程高于水平潜流湿地的进水口,回流的污水可以依靠重力作用沿着回流管道流至水平潜流湿地,减少能量消耗。
附图说明
图1为一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统的主视图。
图2为一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统的俯视图。
元件标号说明:
1、曝甲烷机设备;2、导气管;3、水流;4、水平流进水道;5、进水口;6、保护套;7、水平潜流湿地;9、出水口;10、水平流出水道;11、土壤层;12、进水管;13、回流管;14、进水花管;15、垂直流湿地;16、流量控制阀;17、垂直流进水道;18、垂直流出水道。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。
请参阅图1和图2。须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。
如图1和图2所示,本实用新型实施例包括:
实施例1:一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,包括曝甲烷机设备1、水平流进水道4、水平流出水道10、垂直流进水道17、垂直流出水道18,所述水平流进水道4、水平流出水道10分别设置在水平潜流湿地7的两侧,所述曝甲烷机设备1通过导气管2穿过所述水平潜流湿地7,所述垂直流进水道17、垂直流出水道18分别设置在垂直流湿地15的两侧,所述水平流出水道10通过进水管12与所述垂直流进水道17连接,所述垂直流出水道18通过回流管13与所述水平流进水道4连接,从而形成一个循环系统。
本实施例中,垂直流出水道18水平高度高于所述水平流进水道4的水平高度,所述回流管13靠近所述水平流进水道4的一端低于靠近垂直流出水口渠18的一端,使回流管13与水平面形成斜度。垂直流湿地15出水口地面高程高于水平潜流湿地7的进水口,回流的污水可以依靠重力作用沿着回流管13道流至水平潜流湿地7,减少能量消耗。
本实施例中,导气管2为若干主管,并列排在水平潜流湿地7的底部,每个主管两侧上连接若干支管,每个支管有大量细小的空隙,甲烷进入主管通过支管上的细小管道排出。支管为软管,软管在通气时膨胀开,而在停止通气时会被水压扁有效防止污水倒灌。
本实施例中,回流管13上设有流量控制阀16,用于控制流速。
本实施例中,水平流进水道4上靠近水平潜流湿地7的一侧设有数个进水口5,所述水平流出水道10上靠近水平潜流湿地7的一侧设有数个出水口9,水流3从进水口5进入水平潜流湿地7,从出水口9流出水平潜流湿地7。
本实施例中,垂直流湿地15上设有数排进水花管14。
本实施例中,导气管2外设有一层保护套6。
本实施例中,保护套6为空心钢管。
污水先从水平流进水道4的进水口5流入水平潜流湿地7,然后通过出水口9进入水平流出水道10内,水平潜流湿地7与垂直流湿地15之间通过地埋式进水管12相连,进水管12的上面埋有土壤层11,水平流出水道10内的污水通过进水管12流入垂直流进水道17内。当垂直流进水道17内污水上升到一定高度时,污水通过进水花管14进水垂直流湿地15内,在垂直流湿地15内自上而下流入垂直流出水道18。垂直流出水口渠18地面高程高于水平流进水道4,部分污水可以依靠重力作用沿着回流管道13流至水平流进水道4,剩余的污水外排出去。回流管13是地埋式水泥混凝土管道,上端与垂直流出水道18相连,下端与水平流进水道4相连,坡降控制在3%-5%,回流管道上端设置流量控制阀16来实现回流污水量。人工曝甲烷系统导气管2布设在水平潜流湿地7底部,通过自动控制装置控制甲烷的进气流量。进水前持续通甲烷气体,以排出水平潜流湿地7内的空气。进水后间歇式通入甲烷气体,使水平潜流湿地7处于厌氧-缺氧状态。
将甲烷通入水平潜流湿地7底部,排除水平潜流湿地7内的空气,创造一个厌氧-缺氧环境,有利于硝态氮的反硝化,另外甲烷可以作为电子受体,与污水发生反应(甲烷在厌氧条件下可以反硝化除氮CH4+NO3 -→N2+其他),也提高了硝态氮的转化效率。
垂直流湿地的充氧量较好,能利用厌氧-缺氧条件下产生的聚磷菌吸收大量的磷。在好氧条件下,氨氮被氧化成硝态氮,通过回流至前段的水平潜流湿地7,进一步把硝态氮反硝化成氮气排出,两种湿地组合形成了“厌氧(缺氧)—好氧”系统,从而形成高效的脱氮除磷系统。
1,甲烷来源可以利用沼气池产生的剩余沼气(主要成份为甲烷),将该沼气通入水平潜流湿地底部,可以排除水平潜流湿地内的空气,创造一个厌氧-缺氧环境,有利于硝态氮的反硝化,同时废物得到资源化利用,体现了绿色环保理念;另外甲烷可以作为电子受体,与污水发生反应(甲烷在厌氧条件下可以反硝化除氮CH4+NO3 -→N2+其他),也提高了硝态氮的转化效率。
2,在厌氧-缺氧条件下,聚磷菌把细胞内聚磷水解成为正磷酸盐,并从中获得能量,吸收污水中的易降解的COD,并且聚磷菌大量繁殖,为好氧条件下聚磷菌吸收大量的磷做准备。
3,垂直流湿地的充氧量较好,属于好氧系统,不仅能进一步降解有机污染物,而且能利用厌氧-缺氧条件下产生的聚磷菌吸收大量的磷。在好氧条件下,氨氮被氧化成硝态氮,通过回流至前段的水平潜流湿地,进一步把硝态氮反硝化成氮气排出,从而真正形成脱氮除磷系统。
4,垂直流湿地出水口地面高程高于水平潜流湿地的进水口,回流的污水可以依靠重力作用沿着回流管道流至水平潜流湿地,减少能量消耗。
如上所述,本实用新型提供的一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,不仅能进一步降解有机污染物,而且能利用厌氧-缺氧条件下产生的聚磷菌吸收大量的磷。在好氧条件下,氨氮被氧化成硝态氮,通过回流至前段的水平潜流湿地,进一步把硝态氮反硝化成氮气排出,从而真正形成脱氮除磷系统,可以高效去除生活污水中的氮磷,同时节约成本、运行简单、维护方便。所以,本实用新型有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。
Claims (9)
1.一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,其特征在于:包括曝甲烷机设备、水平流进水道、水平流出水道、垂直流进水道、垂直流出水道,所述水平流进水道、水平流出水道分别设置在水平潜流湿地的两侧,所述曝甲烷机设备通过导气管穿过所述水平潜流湿地,所述垂直流进水道、垂直流出水道分别设置在垂直流湿地的两侧,所述水平流出水道通过进水管与所述垂直流进水道连接,所述垂直流出水道通过回流管与所述水平流进水道连接。
2.根据权利要求1所述的一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,其特征在于:所述垂直流出水道水平高度高于所述水平流进水道的水平高度,所述回流管靠近所述水平流进水道的一端低于靠近垂直流出水口渠的一端,使回流管与水平面形成斜度。
3.根据权利要求1所述的一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,其特征在于:所述导气管为数个主管,数个主管并列排在水平潜流湿地的底部,每个主管两侧上连接有若干个支管,每个支管上设有大量细小的空隙。
4.根据权利要求3所述的一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,其特征在于:所述支管为软管。
5.根据权利要求1所述的一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,其特征在于:所述回流管上设有流量控制阀。
6.根据权利要求1所述的一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,其特征在于:所述水平流进水道上靠近水平潜流湿地的一侧设有数个进水口,所述水平流出水道上靠近水平潜流湿地的一侧设有数个出水口。
7.根据权利要求1所述的一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,其特征在于:所述垂直流湿地上设有数排进水花管。
8.根据权利要求1至7任意一权利要求所述的一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,其特征在于:所述导气管外套有一层保护套。
9.根据权利要求8所述的一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统,其特征在于:所述保护套为空心钢管。
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CN201520798531.XU CN205061697U (zh) | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 一种高效脱氮除磷的人工湿地管道系统 |
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CN106745771A (zh) * | 2016-12-27 | 2017-05-31 | 山东山大华特科技股份有限公司 | 防堵塞人工潜流湿地及防堵方法 |
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2015
- 2015-10-16 CN CN201520798531.XU patent/CN205061697U/zh active Active
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