CN215403675U - 一体化rbc处理系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了一种一体化RBC处理系统,包括三格式调节池、初沉池、RBC生物转盘、絮凝池、纤维转盘滤池、紫外消毒设备和设备间,在RBC生物转盘处理前端设置三格式调节池,并将三格式调节池具体划分为沉沙区、厌氧区和兼氧区,废水先进行沉沙处理,后将此时COD浓度较高的废水进行厌氧生化处理,再进行兼氧生化处理,兼氧处理后出水再进行后续的生物转盘等处理,三格式调节池的设置可以减少生化池的容积,且极大的降低了后续生物转盘处理的压力,既节省了环保投资又减少了日常的运行费用,同时还提高了污水处理效果,出水水质较好。

Description

一体化RBC处理系统
技术领域
本实用新型主要涉及污水处理技术领域,具体涉及一种一体化RBC处理系统。
背景技术
生物转盘污水处理技术于上世纪六十年代开发并于七十年代引入我国,属于生物膜法污水处理技术之一,其生物膜主要依靠附着于固体介质表面上而生长繁殖的微生物群落,摄取污水中的有机污染物作为营养,使污水得到净化处理。生物转盘污水处理技术具有占地面积小,生物量大,能耗小,污泥产量低的特点,适用于村镇生活污水的处理,能够有效去除SS、COD、氨氮,通过化学辅助除磷及硝化液回流出水稳定达到一级A排放标。
目前污水的处理正在从集中化走向分散化,从大 规模集中式向中小规模分散式的转变。现有的一体化污水处理装置普遍存在的污水处理装置普遍具有净化污水效果差,出水水质不达标以及设备运行成本高等问题。
实用新型内容
实用新型的目的
为了解决上述问题,本实用新型提供了一种提高污水净化效果、日常运行成本低、出水水质较好的一体化RBC处理系统。
技术方案
为达到上述目的,本实用新型提供的技术方案为:一种一体化RBC处理系统,包括三格式调节池、初沉池、RBC生物转盘、絮凝池、纤维转盘滤池、紫外消毒设备和设备间,其中所述三格式调节池一端为污水进水区,所述三格式调节池另一端连通初沉池,所述初沉池上部设有RBC生物转盘,所述初沉池连通一侧的絮凝池,所述絮凝池连通纤维转盘滤池,所述纤维转盘滤池出水处设有紫外消毒设备。
进一步的,所述三格式调节池利用隔板分隔成沉沙区、厌氧区和兼氧区。
进一步的,所述兼氧区底部设有水泵,所述水泵驱动污水从水管流至所述初沉池,且在所述初沉池进水口处设有过滤格栅。
进一步的,所述絮凝池内填充有聚氯化铝絮凝剂。
有益效果
采用本实用新型提供的技术方案,与现有技术相比,具有如下有益效果:
本实用新型提供了一体化RBC处理系统,在RBC生物转盘处理前端设置三格式调节池,并将三格式调节池具体划分为沉沙区、厌氧区和兼氧区,废水先进行沉沙处理,后将此时COD浓度较高的废水进行厌氧生化处理,再进行兼氧生化处理,兼氧处理后出水再进行后续的生物转盘等处理,三格式调节池的设置可以减少生化池的容积,且极大的降低了后续生物转盘处理的压力,既节省了环保投资又减少了日常的运行费用,同时还提高了污水处理效果,出水水质较好。
附图说明
图1是本实用新型提供的系统示意图。
附图标记
1-三格式调节池;11-隔板;12-沉沙区;13-厌氧区;14-兼氧区;15-水泵;16-水管;2-初沉池;21-过滤格栅;3-RBC生物转盘;4-絮凝池;5-纤维转盘滤池;6-紫外消毒设备;7-设备间。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述,附图中给出了本实用新型的若干实施例,但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例,相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件;当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件;本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同;本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型;本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
实施例一:参照附图1,一体化RBC处理系统,包括三格式调节池1、初沉池2、RBC生物转盘3、絮凝池4、纤维转盘滤池5、紫外消毒设备6和设备间7,其中所述三格式调节池1一端为污水进水区,所述三格式调节池1另一端连通初沉池2,所述初沉池2上部设有RBC生物转盘3,所述初沉池2连通一侧的絮凝池4,所述絮凝池4连通纤维转盘滤池5,所述纤维转盘滤池5出水处设有紫外消毒设备6,所述兼氧区14底部设有水泵15,所述水泵15驱动污水从水管16流至所述初沉池2,且在所述初沉池2进水口处设有过滤格栅21。所述三格式调节池1利用隔板11分隔成沉沙区12、厌氧区13和兼氧区14。所述絮凝池4内填充有聚氯化铝絮凝剂(PAC)。
在本实施例中,污水流入三格式调节池1内的沉沙区12进行沉淀,后经过水流通道进入厌氧区13进,利用厌氧微生物繁殖生长对有机物质降解处理,后通过水流通道流入兼氧区14,利用兼氧微生物繁殖生长对污水中的有机物质进行降解,后经过水泵15提升,将兼氧区14处理后的水通过水管16并经过过滤格栅21过滤后送入初沉池2内进行沉淀,沉淀后的上层清液经过RBC生物转盘3生化处理后,再流入絮凝池4内,利用PAC进行絮凝沉淀,处理后的水再流经纤维转盘滤池5后,经过紫外消毒设备6消毒后检测水质是否达标,达标后排放,不达标回流重新进行净化处理,实现污水水质净化,其中在沉沙区12、初沉池2、絮凝池4、纤维转盘滤池5内均设有污泥排出装置,设备间7用于控制管理污水处理中涉及的设备装置以及提供电源。
具体的,生化处理根据微生物生长对氧环境的要求的不同,可分为好氧生化处理与缺氧生化处理两大类,缺氧生化处理又可分为兼氧生化处理和厌氧生化处理。而兼氧生化处理过程中,兼氧微生物只需要少量氧即可生长繁殖并对废水中的有机物质进行降解处理,如果水中氧太多,兼氧微生物反而生长不好从而影响它对有机物质的处理效率。
在本实施例中,先利用厌氧微生物繁殖生长对有机物质降解处理的过程中不需要任何氧,而且厌氧微生物可适应更高COD浓度的废水(4000-10000mg/L),厌氧生化处理的缺点是生化处理时间很长,废水在厌氧生化池内的停留时间一般需要40小时以上。
再将厌氧生物处理后的污水,在利用兼氧微生物进行处理,兼氧微生物可适应COD浓度较高的废水,进水COD浓度可提高到2000mg/L以上,COD去除率一般在50-80%;兼氧生化处理的时间都不太长,一般都在12-24小时。让COD浓度较高的废水先进行厌氧生化处理,再进行兼氧生化处理,再让兼氧区14的处理出水再进行后续的处理,这样的组合处理可以减少生化池的容积,极大的降低了后续处理的压力,既节省了环保投资又减少了日常的运行费用,又提高了污水处理效果,出水水质较好。
实施例二:在实施例一的基础上,在过滤格栅21前侧设置清理结构防止过滤格栅21上杂质堆积形成堵塞,影响过滤效果,清理结构使用耙齿,耙齿一侧设有伸缩件,伸缩件由电动、液压驱动或气缸驱动,对耙齿进行来回移动,刮除过滤格栅21上的杂质。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的某种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围;因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (4)

1.一体化RBC处理系统,其特征在于,包括三格式调节池(1)、初沉池(2)、RBC生物转盘(3)、絮凝池(4)、纤维转盘滤池(5)、紫外消毒设备(6)和设备间(7),
其中所述三格式调节池(1)一端为污水进水区,所述三格式调节池(1)另一端连通初沉池(2),所述初沉池(2)上部设有RBC生物转盘(3),所述初沉池(2)连通一侧的絮凝池(4),所述絮凝池(4)连通纤维转盘滤池(5),所述纤维转盘滤池(5)出水处设有紫外消毒设备(6)。
2.根据权利要求1所述的一体化RBC处理系统,其特征在于,所述三格式调节池(1)利用隔板(11)分隔成沉沙区(12)、厌氧区(13)和兼氧区(14)。
3.根据权利要求2所述的一体化RBC处理系统,其特征在于,所述兼氧区(14)底部设有水泵(15),所述水泵(15)驱动污水从水管(16)流至所述初沉池(2),且在所述初沉池(2)进水口处设有过滤格栅(21)。
4.根据权利要求1所述的一体化RBC处理系统,其特征在于,所述絮凝池(4)内填充有聚氯化铝絮凝剂。
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