CN209052556U - 一种文丘里微曝臭氧污泥减量化装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种文丘里微曝臭氧污泥减量化装置,包括臭氧水解槽、脱臭氧槽、臭氧发生器、臭氧微气泡文丘里发生器、气泵、进水泵和出水泵。本装置通过臭氧对剩余污泥进行处理,让微生物死亡自溶,转化为无生命特征的化学物质,然后通过吹气脱臭氧,消除过程的臭氧,被自溶后形成的污染物可以重新回到活性污泥水处理系统加以连续处理,形成一个污泥零排放的集成工艺,进而降低了处理成本、简化了工艺。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术领域,尤其是一种文丘里微曝臭氧污泥减量化装置。
背景技术
随着城市生活污水以及工业废水处理量的增加,剩余污泥的产量也在迅速增大,仅市政我国每年产生3000万吨-4000万吨含水率在80%左右的市政污泥。随着“十三五”的到来,污泥量还会增加。预计到2020年,我国的市政污泥产量将达到6000万吨-9000万吨。污泥的体积远远小于污水体积,但是用于污泥的处置花费可以占到甚至超越整个污水处理厂日常消耗的50%以上,对污水处理排放的剩余污泥的处理处置是多年来困扰人们的问题,尤其近年经济、环境和法规等因素日益严格的限制,使得污泥常规处置方法的应用越来越困难,所以在这一背景下,各种污泥减量技术应运而生。剩余污泥的减量化可分为污泥的后续减量化和过程减量化。污泥过程减量化是指在污水的处理过程中,通过改变工艺的运行过程,或者采用一定的技术手段,在保证不影响污水出水水质的前提下,使剩余污泥的产量达到最小化,从根本上减少污泥的产率,诸如好氧—沉淀—厌氧(OSA)、高溶解氧曝气工艺、好氧—厌氧交替处理工艺以及两段式污泥减量工艺等都可以从生化处理过程实现污泥减量。但是由于毕竟是生化方法,最终剩余污泥仍然会发生,仍然需要通过后续处理实现资源化、无害化的处理。而后续污泥的减量化可以通过物理、化学、生物或者联合工艺等手段,但必须考虑到过程的经济效益和环境效益。剩余污泥尤其是二沉池的剩余污泥,体积大,含水率很高,处理起来很难,也是剩余污泥减量化的一个瓶颈问题。
以目前比较常见的生活污水处理为例,往往采用活性污泥法,最终经过二沉池将活性污泥进行分离,其中一部分回流至进水处与污水混合提供大量微生物,另一部分送至污泥池,进行后续处理。该方式虽然被广泛使用,但是其在脱水处理过程中能耗大,而且产生的固体污泥的处理处置过程很困难,所以污泥零排放技术成为目前人们追求的目标。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种能够改善污泥中微生物去除效果的文丘里微曝臭氧污泥减量化装置。
本实用新型解决其技术问题是通过以下技术方案实现的:
一种文丘里微曝臭氧污泥减量化装置,其特征在于:包括臭氧水解槽、脱臭氧槽、臭氧发生器、臭氧微气泡文丘里发生器、气泵、进水泵和出水泵;
进水泵连接两条支路,其中一条支路通过阀门与臭氧水解槽的右侧上端进口连接;进水泵的另一条支路通过阀门连接臭氧微气泡文丘里发生器,该臭氧微气泡文丘里发生器的变径喉口连接臭氧发生器,该臭氧发生器连接气泵,臭氧微气泡文丘里发生器的出口端与安装在臭氧水解槽内底部的臭氧管连通;
臭氧水解槽为上端开口式结构,该臭氧水解槽的左侧上端出口连接脱臭氧槽,该脱臭氧槽的顶部为开口式结构,该脱臭氧槽内底部安装空气管,该空气管位于靠近进口端的一侧,该空气管连接气泵;在脱臭氧槽内部且靠近出口端一侧的上方安装转鼓,在转鼓左侧设置刮泥板,该刮泥板的折弯处的下方设置竖板,脱臭氧槽左侧底部设置排泥口,脱臭氧槽左侧上部设置水出口,该水出口连接出水泵。
而且,所述的转鼓为磁性转鼓或者非磁性转鼓。
而且,所述的刮泥板由两个倾斜设置的斜板连接而成。
而且,所述的排泥口位于刮泥板的下方,且位于竖板的左侧。
本实用新型的优点和有益效果为:
1、本装置采用了臭氧微曝技术,提高臭氧在水相中的溶解度和停留时间,臭氧经过臭氧微气泡文丘里发生器超速粉碎,达到了微曝效果,臭氧变成小气泡,增大了与微生物接触的表面积,增加了臭氧的停留时间,增加了溶解度,提高了臭氧利用率,提高了微生物的自溶率,促进了微生物的分解。
2、本装置通过臭氧对剩余污泥进行处理,让微生物死亡自溶,转化为无生命特征的化学物质,然后通过吹气脱臭氧,消除过程的臭氧,被自溶后形成的污染物可以重新回到活性污泥水处理系统加以连续处理,形成一个污泥零排放的集成工艺,进而降低了处理成本、简化了工艺。
3、采用本装置进行污水处理不仅可以实现过程的简便节能,而且还可以使污泥减量,甚至于可以实现污泥的零排放。本装置与活性污泥曝气池等装置配套使用后,能依据于微生物在极端环境里死亡自溶原理以及磁粉对污泥的吸附依赖形成便于分离的高浓度污泥,建立一套连续的磁性污泥快速分离臭氧污泥自溶耦合连续污水处理新工艺,实现污泥的减量化,甚至于污泥的零排放。
4、本实用新型具有能耗低、费用少、泥量少、无污泥、零排放和无污染等诸多优点,使用后可以克服传统处理方法中的缺陷,填补污水处理领域的空白。
附图说明
图1是本实用新型的工艺流程图。
具体实施方式
下面通过具体实施例对本实用新型作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本实用新型的保护范围。
一种文丘里微曝臭氧污泥减量化装置,包括臭氧水解槽6、脱臭氧槽9、臭氧发生器7、臭氧微气泡文丘里发生器4、气泵11、进水泵3和出水泵13。
进水泵连接两条支路,其中一条支路通过阀门与臭氧水解槽的右侧上端进口连接。进水泵的另一条支路通过阀门连接臭氧微气泡文丘里发生器,该臭氧微气泡文丘里发生器的变径喉口连接臭氧发生器,该臭氧发生器连接气泵,臭氧微气泡文丘里发生器的出口端与安装在臭氧水解槽内底部的臭氧管5连通。
臭氧水解槽为上端开口式结构,该臭氧水解槽的左侧上端出口连接脱臭氧槽,该脱臭氧槽的顶部为开口式结构,该脱臭氧槽内底部安装空气管8,该空气管位于靠近进口端的一侧,该空气管连接气泵。在脱臭氧槽内部且靠近出口端一侧的上方安装转鼓2,该转鼓既可以是磁性转鼓(用于处理磁性污泥),也可以是非磁性转鼓(用于处理普通污泥)。在转鼓左侧(靠近出口端一侧)设置刮泥板1,该刮泥板由两个倾斜设置的斜板连接而成。刮泥板的折弯处的下方设置竖板10,脱臭氧槽左侧底部设置排泥口12,该排泥口位于刮泥板的下方,且位于竖板的左侧。脱臭氧槽左侧上部设置水出口,该水出口连接出水泵。
本装置的工作原理是:
首先,污泥(该污泥可以是普通污泥,也可以是磁性污泥)沿管路被输送至进水泵处,进水泵将一部分污泥送至文丘里臭氧微气泡发生器,再输送到臭氧水解槽。进水泵将剩余污泥直接送入臭氧水解槽。
然后,污泥在臭氧水解槽内,与臭氧微气泡文丘里发生器快速分散成微小气体的臭氧发生接触,由臭氧微气泡文丘里发生器分散的微小气泡,相当于微曝,增加了臭氧停留时间,加大与微生物接触的几率,提高了臭氧的利用率,降低了能耗,活性污泥在臭氧作用下微生物死亡,发生自溶,形成可以生物降解的碳水化合物污染物;磁性物质也随之游离于污水之中,同时活性污泥夹带的生物不能降解的物质也存在于此。
最后,含有自溶分解而成的碳水化合物污染物以及磁性物质等的污水进入脱臭氧槽,在脱臭氧槽内经过空气曝气,将溶解在污水中的、没有用完的少量臭氧,经过空气,吹脱除去,大大地降低水相中的臭氧量,确保进入到污水处理系统,不影响活性污泥的活性,避免给后续的工艺带来不利影响,并在转鼓及刮泥板的作用下进行分离,剩下的微生物难以降解的颗粒物,也就是说一些泥渣,缓慢沉降,由脱臭氧槽底部的排泥口排出,即:不能生物降解的无机物质,相当于泥类物质由脱臭氧槽底部的排泥口排出,处理后的水由出水泵输出。
Claims (4)
1.一种文丘里微曝臭氧污泥减量化装置,其特征在于:包括臭氧水解槽、脱臭氧槽、臭氧发生器、臭氧微气泡文丘里发生器、气泵、进水泵和出水泵;
进水泵连接两条支路,其中一条支路通过阀门与臭氧水解槽的右侧上端进口连接;进水泵的另一条支路通过阀门连接臭氧微气泡文丘里发生器,该臭氧微气泡文丘里发生器的变径喉口连接臭氧发生器,该臭氧发生器连接气泵,臭氧微气泡文丘里发生器的出口端与安装在臭氧水解槽内底部的臭氧管连通;
臭氧水解槽为上端开口式结构,该臭氧水解槽的左侧上端出口连接脱臭氧槽,该脱臭氧槽的顶部为开口式结构,该脱臭氧槽内底部安装空气管,该空气管位于靠近进口端的一侧,该空气管连接气泵;在脱臭氧槽内部且靠近出口端一侧的上方安装转鼓,在转鼓左侧设置刮泥板,该刮泥板的折弯处的下方设置竖板,脱臭氧槽左侧底部设置排泥口,脱臭氧槽左侧上部设置水出口,该水出口连接出水泵。
2.根据权利要求1所述的一种文丘里微曝臭氧污泥减量化装置,其特征在于:所述的转鼓为磁性转鼓或者非磁性转鼓。
3.根据权利要求1所述的一种文丘里微曝臭氧污泥减量化装置,其特征在于:所述的刮泥板由两个倾斜设置的斜板连接而成。
4.根据权利要求1所述的一种文丘里微曝臭氧污泥减量化装置,其特征在于:所述的排泥口位于刮泥板的下方,且位于竖板的左侧。
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