CN206553279U - 微生物原位交替扩增装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种微生物原位交替扩增装置,包括培养罐、进水系统、出水系统和曝气系统,培养罐内分别设有培养增殖区、碳源储罐、好氧菌储罐、厌氧菌储罐、活性剂储罐;进水系统包括进水管、进水头和潜污泵,进水头通过进水管、潜污泵与培养增殖区的下部相连通;出水系统包括出水管和出水头,出水头通过出水管与培养增殖区的上部相连通;曝气系统包括曝气管和风机,曝气管设置在培养增殖区底部;培养罐上部设有生态盖,生态盖由下而上顺次包括泡沫板、钢网框和香菇草,钢网框内填充有沸石和缓释碳源。本实用新型不仅可以为微生物增长繁殖提供充足的碳源,而且可以将好氧菌与厌氧菌分别培养,保证硝化与反硝化过程充分进行,可以高效去除氨氮。
Description
技术领域
本实用新型属于水生态治理环保技术领域,具体地说是涉及一种微生物原位交替扩增装置。
背景技术
目前,大部分天然河道存在污染问题,尤其氮、磷浓度偏高,呈现富营养化状态,易引起藻类爆发、黑臭等河道问题。治理河道污染的方法有物理方法、化学方法和生物方法。物理方法如底泥疏浚、过滤等,具有成本高等缺点;化学方法如投加净水药剂等,效果明显但存在一定的二次污染;生物方法主要通过栽种植物、投放鱼虾、投加微生物等,运用微生物治理水生态污染被公认为高效、安全的治理方法。
微生物是细菌、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体以及病毒,它个体微小、种类繁多。它在地球生物圈内是分解者,在水污染治理、大气治理、固废治理等领域得到广泛研究与应用。投加微生物时由于不同微生物对溶解氧浓度等条件的要求不同,造成不同微生物的生长、繁殖受到抑制。现有技术中,微生物法被视为较高效净化的生态修复方法,但由于C源不足等问题,导致河道内很难大量生长、繁殖,增殖数量有限。另外,氨氮的去除需要好氧菌和厌氧菌完成硝化与反硝化过程,同时培养存在抑制作用,氨氮的去除效果不佳。
实用新型内容
为了克服现有技术存在的不足,本实用新型提供了一种微生物原位交替扩增装置,其不仅可以为微生物增长繁殖提供充足的碳源,而且可以将好氧菌与厌氧菌分别培养,保证硝化与反硝化过程充分进行,可以高效去除氨氮。
一种微生物原位交替扩增装置,所述装置包括培养罐、进水系统、出水系统和曝气系统,所述培养罐内设有培养增殖区,所述培养罐内部还分别设有碳源储罐、好氧菌储罐、厌氧菌储罐、活性剂储罐;所述进水系统包括进水管、进水头和潜污泵,所述进水头通过进水管、潜污泵与培养增殖区的下部相连通;所述出水系统包括出水管和出水头,所述出水头通过出水管与培养增殖区的上部相连通;所述曝气系统包括曝气管和风机,所述曝气管设置在培养增殖区底部,所述曝气管与风机相连通;所述培养罐上部设有生态盖,所述生态盖由下而上顺次包括泡沫板、钢网框和香菇草,所述钢网框内填充有沸石和缓释碳源。
作为优选,所述钢网框的孔径为2cm×2cm。
作为优选,所述沸石直径为8~10cm,缓释碳源直径为4~6cm。
作为优选,所述进水头下方设有进水头支架,出水头下方设有出水头支架。
作为优选,出水头的出水口方向朝上。培养好的微生物混合液呈喇叭状散开,不会扰动底泥。
作为优选,进水头的进水口水平放置并接近底泥。以抽提泥水混合物,底泥中的有机物有利于提高微生物的培养效率。
本实用新型整体为漂浮状,作为优选,所述生态盖部分露出水面,其他部分没入水中。
作为优选,所述生态盖位于培养增殖区上方。
本实用新型通过在微生物培养罐内添加碳源,为微生物的增长繁殖提供能量,确保增殖的微生物数量;通过控制曝气系统的开关,改变培养罐内溶解氧浓度,分别培养出大量的好氧菌和厌氧菌,保证硝化与反硝化过程充分进行,高效去除氨氮。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型培养增殖区平面布置图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,但本实用新型所要保护的范围并不限于此。
参照图1,图2,一种微生物原位交替扩增装置,所述装置包括培养罐1、进水系统、出水系统和曝气系统,所述培养罐内设有培养增殖区2,所述培养罐内部还分别设有碳源储罐3、好氧菌储罐4、厌氧菌储罐5、活性剂储罐6;所述进水系统包括进水管7、进水头8和潜污泵9,所述进水头8通过进水管7、潜污泵9与培养增殖区2的下部相连通,所述进水头8下方设有进水头支架10,进水头8的进水口水平放置并接近底泥,以抽提泥水混合物,底泥中的有机物有利于提高微生物的培养效率。所述出水系统包括出水管11和出水头12,出水头12下方设有出水头支架13,所述出水头12通过出水管11与培养增殖区2的上部相连通;出水头12的出水口方向朝上,培养好的微生物混合液呈喇叭状散开,不会扰动底泥。
所述曝气系统包括曝气管14和风机15,所述曝气管14设置在培养增殖区2底部,所述曝气管14与风机15相连通;所述培养罐上部设有生态盖,所述生态盖位于培养增殖区上方,本实用新型整体为漂浮状,所述生态盖部分露出水面,其他部分没入水中。所述生态盖由下而上顺次包括泡沫板16、钢网框17和香菇草18,所述钢网框内填充有沸石19和缓释碳源20;所述钢网框的孔径为2cm×2cm,所述沸石直径为8~10cm,缓释碳源直径为4~6cm。
使用时,本实用新型抽提河水至指定水位,投加好氧菌剂,同时曝气,利用河水的有机污染物培养河水中的土著微生物和投加的好氧菌剂,培养增殖至较稳定期2天后,开启潜污泵进水将混合液冲入河道,河道中有机物被氧化,氨氮转化为硝酸盐、亚硝酸盐,再投加厌氧菌剂,培养增殖至较稳定期后7天后开启潜污泵进水将混合液冲入河道,反硝化菌将河道中的硝酸盐转化为氮气。如此实现一个循环。重复上述过程,实现好氧-厌氧,将硝酸盐、亚硝酸盐转化为氮气,完成脱氮过程。本实用新型不仅可以为微生物增长繁殖提供充足的碳源,而且可以将好氧菌与厌氧菌分别培养,保证硝化与反硝化过程充分进行,高效去除氨氮。本实用新型的碳源储罐、好氧菌储罐、厌氧菌储罐、活性剂储罐内的物料定期补充。
Claims (8)
1.一种微生物原位交替扩增装置,其特征在于:所述装置包括培养罐、进水系统、出水系统和曝气系统,所述培养罐内设有培养增殖区,所述培养罐内部还分别设有碳源储罐、好氧菌储罐、厌氧菌储罐、活性剂储罐;所述进水系统包括进水管、进水头和潜污泵,所述进水头通过进水管、潜污泵与培养增殖区的下部相连通;所述出水系统包括出水管和出水头,所述出水头通过出水管与培养增殖区的上部相连通;所述曝气系统包括曝气管和风机,所述曝气管设置在培养增殖区底部,所述曝气管与风机相连通;所述培养罐上部设有生态盖,所述生态盖由下而上顺次包括泡沫板、钢网框和香菇草,所述钢网框内填充有沸石和缓释碳源。
2.根据权利要求1所述的微生物原位交替扩增装置,其特征在于:所述钢网框的孔径为2cm×2cm。
3.根据权利要求1或2所述的微生物原位交替扩增装置,其特征在于:所述沸石直径为8~10cm,缓释碳源直径为4~6cm。
4.根据权利要求1所述的微生物原位交替扩增装置,其特征在于:所述进水头下方设有进水头支架,出水头下方设有出水头支架。
5.根据权利要求1所述的微生物原位交替扩增装置,其特征在于:出水头的出水口方向朝上。
6.根据权利要求1所述的微生物原位交替扩增装置,其特征在于:进水头的进水口水平放置并接近底泥。
7.根据权利要求1所述的微生物原位交替扩增装置,其特征在于:所述生态盖部分露出水面,其他部分没入水中。
8.根据权利要求1所述的微生物原位交替扩增装置,其特征在于:所述生态盖位于培养增殖区上方。
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CN111186902A (zh) * | 2018-11-14 | 2020-05-22 | 中国环境科学研究院 | 一种生物巢水体净化系统及其方法 |
CN112723539A (zh) * | 2021-01-05 | 2021-04-30 | 合肥工业大学 | 修复硝酸盐污染的地下水源地的原位水平井模拟装置 |
CN117658376A (zh) * | 2023-12-26 | 2024-03-08 | 无锡百诺可科技有限公司 | 低维护自充氧过滤装置 |
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