CN206244624U - 臭氧微气泡污泥减量处理系统 - Google Patents

臭氧微气泡污泥减量处理系统 Download PDF

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Abstract

本实用新型公布了一种臭氧微气泡污泥减量处理系统,涉及污泥处理技术类,包括污水流入管、曝气池、溢流管、沉淀池、清水排流管、污泥主管、污泥回流主管、污泥回流支管、污泥排放管、污泥处理管、臭氧微气泡压力反应塔、臭氧发生器、臭氧管、处理后污泥回流管。本实用新型是利用曝气池、溢流管、沉淀池、污泥回流主管、污泥回流支管、污泥处理管、臭氧微气泡压力反应塔、臭氧发生器、臭氧管等连接设置,来循环处理污泥、多次处理污泥,使污泥减量效果明显有效,给生产排污泥工作带来了方便,并且本实用新型的结构简单、新颖,生产的成本低,因此适合于推广。

Description

臭氧微气泡污泥减量处理系统
技术领域
本实用新型涉及污泥处理技术类,特别是一种臭氧微气泡污泥减量处理系统领域。
背景技术
目前,臭氧具有很强的氧化性,在饮水消毒及污水深度处理的降解工艺中必不可少。然而,气液传质效率低,水溶性差成为限制臭氧消毒效率和经济性差的主要原因,而减小臭氧气泡直径,来增加臭氧气泡在水中的比表面积,是提高臭氧传质效率的重要手段,因此,利用微气泡技术提高臭氧传质效率的技术在污水深度处理中具有举足轻重的位置。
微气泡即是指直径小于50μm的气泡,相较于毫米级别的气泡,微气泡具有更高的比表面积和内部压力,会随着气泡直径的缩小而增加,根据亨利法则,一个体积正在收缩的气泡其溶解气体的总量,会随着其内部压力的上升而增加,随着气泡的直径不断收缩压破,不断向水中溶解,直至气泡泯灭。
直径小于50μm的气泡,在水中会缓慢的缩小,泯灭在水面以下,而直径较大的气泡会随着快速的上升而体积膨胀,最终在气水界面处泯灭。在此过程中,臭氧微气泡周围激发出大量的自由基,并产生高温高压,把吸附的病菌杀死,臭氧微气泡在水体中可存留数月之久,充分保障了净化水水质持续长久稳定不变。
但现有污泥处理技术中,只运用臭氧微气泡单一来使污泥减量,没有形成循环处理、多次处理,导致污泥减量效果不足,给生产带来了麻烦,这些问题都亟待解决。
实用新型内容
本实用新型的目的是解决上述的问题,而提供的一种臭氧微气泡污泥减量处理系统。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
臭氧微气泡污泥减量处理系统,包括污水流入管、曝气池、溢流管、沉淀池、清水排流管、污泥主管、污泥回流主管、污泥回流支管、污泥排放管、污泥处理管、臭氧微气泡压力反应塔、臭氧发生器、臭氧管、处理后污泥回流管,所述污水流入管连通到曝气池,所述曝气池与沉淀池之间通过溢流管连通,所述沉淀池底部连接有一根污泥主管,所述污泥主管的底端设置有Y型三通接头,所述污泥回流主管的一端与Y型三通接头的一个接口相接通,所述污泥排放管与与Y型三通接头的另一个接口相接通;
所述污泥回流主管的另一端设置有T型三通接头;所述污泥回流支管一端与T型三通接头的一个接口相接通;所述污泥处理管的一端与T型三通接头的另一个接口相接通,所述污泥处理管的另一端连接于臭氧微气泡压力反应塔,所述臭氧微气泡压力反应塔还连接有一根臭氧管,所述臭氧管的尾端连接于臭氧发生器,所述处理后污泥回流管的一端与臭氧微气泡压力反应塔相连接,所述处理后污泥回流管的另一端与曝气池相连通。
优选的,所述污泥回流主管上还设置有一个流量传感器。
优选的,所述污水流入管还设置有电磁阀一,所述溢流管还设置有电磁阀二,所述污泥排放管还设置有电磁阀三,所述污泥回流支管还设置有电磁阀四,所述污泥处理管还设置有电磁阀五,所述臭氧管还设置有电磁阀六,所述处理后污泥回流管还设置有电磁阀七。
优选的,所述沉淀池还连通有一根清水排流管。
优选的,所述曝气池中还设置有穿孔曝气管扩散装置,所述穿孔曝气管扩散装置分布于曝气池的底部,所述穿孔曝气管扩散装置通过臭氧微气泡管与臭氧微气泡压力反应塔相连通。
由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:本实用新型利用污泥回流主管、污泥回流支管、污泥处理管、臭氧微气泡压力反应塔、臭氧发生器、臭氧管等连接设置,循环处理污泥、多次处理污泥,使污泥减量效果明显有效,给生产带来了方便,适合于推广。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图中:1.污水流入管,1-1.电磁阀一,2.曝气池,2-1.穿孔曝气管扩散装置,3.溢流管,3-1.电磁阀二,4.沉淀池,5.清水排流管,6.污泥主管,7.污泥排放管,7-1.电磁阀三,8.污泥回流主管,8-1.流量传感器,9.T型三通接头,10.污泥回流支管,10-1.电磁阀四,11污泥处理管,11-1.电磁阀五,12.臭氧发生器,13.臭氧管,13-1.电磁阀六14.臭氧微气泡压力反应塔,15.臭氧微气泡管,16.处理后污泥回流管,16-1.电磁阀七,17.Y型三通接头。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1所示,本实用新型包括污水流入管、曝气池、溢流管、沉淀池、污泥主管、污泥回流主管、污泥回流支管、污泥排放管、污泥处理管、臭氧微气泡压力反应塔、臭氧发生器、臭氧管、处理后污泥回流管。
在各实施例中,优选的,所述污水流入管连通到曝气池,所述曝气池与沉淀池之间通过溢流管连通,所述沉淀池底部连接有一根污泥主管,所述污泥主管的底端设置有Y型三通接头,所述污泥回流主管的一端与Y型三通接头的一个接口相接通,所述污泥排放管与与Y型三通接头的另一个接口相接通。
在各实施例中,优选的,所述污泥回流主管的另一端设置有T型三通接头;所述污泥回流支管一端与T型三通接头的一个接口相接通;所述污泥处理管的一端与T型三通接头的另一个接口相接通,所述污泥处理管的另一端连接于臭氧微气泡压力反应塔,所述臭氧微气泡压力反应塔还连接有一根臭氧管,所述臭氧管的尾端连接于臭氧发生器,所述处理后污泥回流管的一端与臭氧微气泡压力反应塔相连接,所述处理后污泥回流管的另一端与曝气池相连通。
在各实施例中,优选的,所述污泥回流主管上还设置有一个流量传感器。
在各实施例中,优选的,所述污水流入管还设置有电磁阀一,所述溢流管还设置有电磁阀二,所述污泥排放管还设置有电磁阀三,所述污泥回流支管还设置有电磁阀四,所述污泥处理管还设置有电磁阀五,所述臭氧管还设置有电磁阀六,所述处理后污泥回流管还设置有电磁阀七。
在各实施例中,优选的,所述沉淀池还连通有一根清水排流管。
在各实施例中,优选的,所述曝气池中还设置有穿孔曝气管扩散装置,所述穿孔曝气管扩散装置分布于曝气池的底部,所述穿孔曝气管扩散装置通过臭氧微气泡管与臭氧微气泡压力反应塔相连通。
在实际运用过程中,臭氧微气泡压力反应塔、臭氧发生器、流量传感器、电磁阀均与控制终端相连接,所述控制终端具体为现有技术的电脑端运行的控制系统软件。
在实际运用过程中,污水经污水流入管流入曝气池,由臭氧微气泡压力反应塔排出的臭氧微气泡经臭氧微气泡管进入曝气池底部的穿孔曝气管扩散装置,以增加曝气池中混合液的溶解氧浓度。污水流入管流入的污水中的污染物作为曝气池中生物系统中微生物的营养来源,经过微生物的代谢作用将其转换为二氧化碳,水和各种生物物质,是生物降解的主要场所。
从曝气池溢出的混合液利用重力,经溢流管道流入沉淀池,在沉淀池中,不断新增的生物物质就构成了生物处理系统中的剩余污泥。在沉淀池中完成泥水分离后的剩余污泥下沉,下沉的剩余污泥大部分进入污泥回流主管作为活性回流污泥,最终回流到曝气池,多余污泥则从污泥排放管每天一次排出。水则从上部利用重力,经清水排流管排出。
污泥回流主管中回流污泥流经流量传感器后,在控制终端控制电磁阀四、电磁阀五的作用下,在电磁阀四控制下污泥回流主管中三分之二的活性污泥经过污泥回流主管直接流入曝气池,在电磁阀五控制下污泥回流主管中三分之一的活性污泥经过污泥处理管,流入臭氧微气泡压力反应塔,在臭氧微气泡压力反应塔中臭氧微气泡氧化过程中,污泥处理管流入的活性回流污泥一部分被无机化,另一部分活性回流污泥固相中的有机物溶解进入液相,转化成为能被微生物利用的自底基质经过处理后污泥回流管回流到曝气池,自底基质中的可生化部分在活性污泥的作用下被矿化。整个生物处理系统向外排放的剩余污泥随之减少或没有。只要操作过程规范,使无机化污泥和净增生物污泥相等,就不再有剩余污泥产生。
在实际运用过程中,运行试验表明:污泥减量效果与臭氧浓度及污泥与臭氧接触时间有紧密关系,臭氧氧化污泥量占活性回流污泥的三分之一,比例过大则会使污泥活性降低,造成污泥中无机物质积累,导致生物系统运行效果恶化;比例过小,会产生剩余污泥。采用间隙式臭氧氧化要优于连续式臭氧氧化,间隙式投加臭氧,每天臭氧与污泥接触时间平均三个小时左右,污泥减量就可达到40%—60%,污泥沉降性能也得到明显改善,出水水质良好。
本说明书中公开的所有特征,除了互相排斥的特征以外,均可以以任何方式组合。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种臭氧微气泡污泥减量处理系统,包括臭氧微气泡污泥减量处理系统,包括污水流入管、曝气池、溢流管、沉淀池、清水排流管、污泥主管、污泥回流主管、污泥回流支管、污泥排放管、污泥处理管、臭氧微气泡压力反应塔、臭氧发生器、臭氧管、处理后污泥回流管,其特征在于:所述污水流入管连通到曝气池,所述曝气池与沉淀池之间通过溢流管连通,所述沉淀池底部连接有一根污泥主管,所述污泥主管的底端设置有Y型三通接头,所述污泥回流主管的一端与Y型三通接头的一个接口相接通,所述污泥排放管与Y型三通接头的另一个接口相接通;
所述污泥回流主管的另一端设置有T型三通接头;所述污泥回流支管一端与T型三通接头的一个接口相接通;所述污泥处理管的一端与T型三通接头的另一个接口相接通,所述污泥处理管的另一端连接于臭氧微气泡压力反应塔,所述臭氧微气泡压力反应塔还连接有一根臭氧管,所述臭氧管的尾端连接于臭氧发生器,所述处理后污泥回流管的一端与臭氧微气泡压力反应塔相连接,所述处理后污泥回流管的另一端与曝气池相连通。
2.根据权利要求1所述的一种臭氧微气泡污泥减量处理系统,其特征在于:所述污泥回流主管上还设置有一个流量传感器。
3.根据权利要求1所述的一种臭氧微气泡污泥减量处理系统,其特征在于:所述污水流入管还设置有电磁阀一,所述溢流管还设置有电磁阀二,所述污泥排放管还设置有电磁阀三,所述污泥回流支管还设置有电磁阀四,所述污泥处理管还设置有电磁阀五,所述臭氧管还设 置有电磁阀六,所述处理后污泥回流管还设置有电磁阀七。
4.根据权利要求1所述的一种臭氧微气泡污泥减量处理系统,其特征在于:所述沉淀池还连通有一根清水排流管。
5.根据权利要求1所述的一种臭氧微气泡污泥减量处理系统,其特征在于:所述曝气池中还设置有穿孔曝气管扩散装置,所述穿孔曝气管扩散装置分布于曝气池的底部,所述穿孔曝气管扩散装置通过臭氧微气泡管与臭氧微气泡压力反应塔相连通。
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