CN216764644U - 一种环形流转的一体化污水处理装置 - Google Patents

一种环形流转的一体化污水处理装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及污水处理技术领域,特别涉及一种环形流转的一体化污水处理装置,包括环形处理池、盖板、竖向隔板以及控制系统,竖向隔板将环形处理池分割成厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区和清水区,厌氧区和缺氧区中均设置有导流组件,导流组件包括多个第一波纹板和第二波纹板,第一波纹板的顶端固定连接在盖板底部,第二波纹板的底端固定连接在环形处理池的内底部,厌氧区和缺氧区中均设置多个有搅拌装置,搅拌装置设置于第一波纹板91和第二波纹板之间的盖板上;本实用新型能使用搅拌装置防止活性污泥沉积,通过第一波纹板和第二波纹板延长了活性污泥在厌氧区和缺氧区的停留时间,提高活性污泥的脱氮效率,同时便于进行维修。

Description

一种环形流转的一体化污水处理装置
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术领域,特别涉及一种环形流转的一体化污水处理装置。
背景技术
我国是一个用水大国,但水的污染也十分严重。目前大多地方污水的收集与处理采用的是集中收集与处理的方式,但远离城镇、偏僻的工矿企业建造的住宅小区、农村聚集区等居住区,由于远离城镇污水处理厂,其产生的生活污水只能采用化粪池等简单的污水处理方式,达不到越来越严格的污水排放标准。尤其是我国广大农村、小城镇的污水处理设施和管网建设严重滞后,大量处理不完全,甚至没有经过处理的生活污水直接排放,对当地的水资源生态环境造成了极大的负担。
生化法处理污水是一种常用的污水处理办法,该方法利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。在处理过程中需要保持活性污泥的悬浮,不能使其沉降到池底。大部分生化法污水处理工艺,厌氧区和缺氧区底部装有潜水搅拌机,为防止活性污泥沉积潜水搅拌机通常为连续运行,好氧区底部装有曝气装置,由风机提供曝气,曝气风机通常为连续运行,底部还装有硝化液回流泵,把好氧区污泥回流至缺氧区,沉淀区进行泥水分离,池底装有污泥回流泵,把沉淀污泥回流至厌氧区。传统一体式污水处理设备为保障正常运行,至少需要2台潜水搅拌机,1台风机和2台回流泵。
但是,上述污水处理设备由于曝气管及潜水搅拌电机安装在池内,使得污水处理装置建设成本升高,同时需要不定期的对其进行修护检修,设备检修维护时首选需要将对各个池内的活性污泥移出,或者将潜水搅拌电机从池内取出,再进行维护,维护操作复杂,且增加了设备的维护成本,严重降低了污水处理装置的使用率。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种环形流转的一体化污水处理装置,使用搅拌装置防止活性污泥沉积,通过第一波纹板和第二波纹板延长了活性污泥在厌氧区和缺氧区的停留时间,提高活性污泥的脱氮效率,同时便于进行维修。
为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:
一种环形流转的一体化污水处理装置,包括环形处理池、可拆卸连接于所述环形处理池上方的盖板、位于所述环形处理池内的竖向隔板以及用于控制污水在所述环形处理池中流动的控制系统,所述竖向隔板将所述环形处理池分割成厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区和清水区,所述厌氧区和缺氧区中均设置有导流组件,所述导流组件包括多个第一波纹板和第二波纹板,所述第一波纹板和第二波纹板间隔设置,所述第一波纹板的顶端固定连接在所述盖板底部,所述第二波纹板的底端固定连接在所述环形处理池的内底部,所述厌氧区和缺氧区中均设置多个有搅拌装置,所述搅拌装置设置于所述第一波纹板和第二波纹板之间的盖板上。
具体的,所述搅拌装置包括设置于所述盖板上的搅拌电机和设置于所述环形处理池内的搅拌轴,所述搅拌电机的输出端驱动连接所述搅拌轴,所述搅拌轴延伸至所述环形处理池的内底部,所述搅拌轴上设置有多片搅拌叶。
具体的,所述厌氧区连接设置有进水管,所述进水管上设置有砂浆泵,所述清水区连接设置有出水管。
具体的,所述控制系统包括设置在所述好氧区中的曝气单元,设置于所述厌氧区与沉淀区、缺氧区与好氧区之间的回流单元,设置在所述好氧区中的在线监测单元,设置于所述环形处理池外的控制单元,所述控制单元与曝气单元、回流单元和在线监测单元电连接。
具体的,所曝气单元包括曝气器,所述曝气器的输入端连接有进气管,所述曝气器的输出端连接有曝气管,所述曝气管的表面设置有曝气孔。
具体的,所述回流单元包括设置于所述沉淀区底部至所述厌氧区的第一回流管,设置于所述好氧区底部和所述缺氧区之间的第二回流管,所述第一回流管上设置有污泥泵,所述第二回流管上设置有硝化液回流泵。
具体的,所述清水区中安装有紫外线杀菌灯。
本实用新型的有益效果为:
通过设置导流组件延长了活性污泥在厌氧区和缺氧区的停留时间,通过搅拌装置进行搅拌防止活性污泥沉积,维修时,通过打开盖板可轻易带出第一波纹板和搅拌装置,便于对搅拌装置进行维修;本实用新型使用搅拌装置防止活性污泥沉积,通过第一波纹板和第二波纹板延长了活性污泥在厌氧区和缺氧区的停留时间,提高了活性污泥的脱氮效率,同时便于进行维修。
附图说明
图1为本实用新型的俯视图;
图2为本实用新型中厌氧区的结构示意图;
图3为本实用新型中好氧区的结构示意图。
附图标记:环形处理池1;盖板2;竖向隔板3;厌氧区4;缺氧区5;好氧区6;沉淀区7;清水区8;导流组件9;第一波纹板91;第二波纹板92;曝气单元10;曝气器101;进气管102;曝气管103;回流单元11;第一回流管111;污泥泵112;第二回流管113;硝化液回流泵114;进水管12;砂浆泵13;出水管14;搅拌装置15;搅拌电机151;旋转轴152;旋转叶片153。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1、2、3所示,一种环形流转的一体化污水处理装置,包括环形处理池1、可拆卸连接于所述环形处理池1上方的盖板2、位于所述环形处理池1内的竖向隔板3以及用于控制污水在所述环形处理池1中流动的控制系统,所述竖向隔板3将所述环形处理池1分割成厌氧区4、缺氧区5、好氧区6、沉淀区7和清水区8,所述厌氧区4和缺氧区5中均设置有导流组件9,所述导流组件9包括多个第一波纹板91和第二波纹板92,所述第一波纹板91和第二波纹板92间隔设置,所述第一波纹板91的顶端固定连接在所述盖板2底部,所述第二波纹板92的底端固定连接在所述环形处理池1的内底部,所述厌氧区4和缺氧区5中均设置多个有搅拌装置15,所述搅拌装置15设置于所述第一波纹板91和第二波纹板92之间的盖板2上。
通过设置导流组件9,污水沿第一波纹板91和第二波纹板92进行多次下流和上流,在进水时由于污水的向上流速使污泥形成悬浮的污泥床,部分污泥会随水流进入下一个流道,大部分污泥在停止进水的状态下因重力作用留在该流道内,因此这一结构延长了活性污泥在厌氧区和缺氧区的停留时间,使厌氧区4和缺氧区5内保持很高的污泥浓度,使单位池容的反应效率大幅度提高,同时通过搅拌装置15通过搅拌震动防止活性污泥沉积,维修时,通过打开盖板2可轻易带出第一波纹板91和搅拌装置15,便于对搅拌装置15进行维修;本实用新型使用搅拌装置15防止活性污泥沉积,通过第一波纹板91和第二波纹板92延长了活性污泥在厌氧区和缺氧区的停留时间,提高了活性污泥的脱氮效率,同时便于进行维修。
如图2所示,所述搅拌装置15包括设置于所述盖板2上的搅拌电机151和设置于所述环形处理池1内的搅拌轴152,所述搅拌电机151的输出端驱动连接所述搅拌轴152,所述搅拌轴152延伸至所述环形处理池1的内底部,所述搅拌轴152上设置有多片搅拌叶153;本实施例中,通过搅拌电机151的输出端驱动搅拌轴152带动搅拌叶153旋转,对环形处理池1内的污水进行搅拌,防止活性污泥沉淀。
如图1所示,所述厌氧区4连接设置有进水管12,所述进水管12上设置有砂浆泵13,所述清水区8连接设置有出水管14;本实施例中,通过砂浆泵13将污水从进水管12运输至厌氧区4,通过设置进水管12便于将清水区8中的水排出。
如图1、2、3所示,所述控制系统包括设置在所述好氧区6中的曝气单元10,设置于所述厌氧区4与沉淀区7、缺氧区5与好氧区6之间的回流单元11,设置在所述好氧区6中的在线监测单元,设置于所述环形处理池1外的控制单元,所述控制单元与曝气单元10、回流单元11和在线监测单元电连接;本实施例中,曝气单元10用于好氧区4的曝气,回流单元11用于将沉淀区7中的污泥回流至厌氧区4中,将好氧区6中的污泥回流至缺氧区5,在线监测单元用于监测好氧区6的工作数据,控制单元用于根据接收所述在线监测单元所监测的工作数据生成控制曝气单元10和回流单元11的工作命令。
如图1、3所示,所曝气单元10包括曝气器101,所述曝气器101的输入端连接有进气管102,所述曝气器101的输出端连接有曝气管103,所述曝气管103的表面设置有曝气孔;本实施例中,通过曝气器101将外部连通的氧气输入进曝气管103中。曝气管103中的氧气通过曝气孔进入好氧区里的污水里,用于提高好氧区中的含氧量。
如图1所示,所述回流单元1包括设置于所述沉淀区7底部至所述厌氧区4的第一回流管111,设置于所述好氧区6底部和所述缺氧区5之间的第二回流管113,所述第一回流管111上设置有污泥泵112,所述第二回流管113上设置有硝化液回流泵114;本实施例中,通过第一回流管111和污泥泵112将沉淀区7底部的污泥回流至厌氧区中,通过第二回流管113和硝化液回流泵114将好氧区6底部的污泥回流至缺氧区5中,使厌氧区4和缺氧区5保持高的污泥浓度,使单位池容的反应效率大幅度提高。
如图1所示,所述清水区8中安装有紫外线杀菌灯;本实施例中,通过紫外线杀菌灯进行杀菌,提高净化的效果。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

Claims (7)

1.一种环形流转的一体化污水处理装置,其特征在于:包括环形处理池(1)、可拆卸连接于所述环形处理池(1)上方的盖板(2)、位于所述环形处理池(1)内的竖向隔板(3)以及用于控制污水在所述环形处理池(1)中流动的控制系统,所述竖向隔板(3)将所述环形处理池(1)分割成厌氧区(4)、缺氧区(5)、好氧区(6)、沉淀区(7)和清水区(8),所述厌氧区(4)和缺氧区(5)中均设置有导流组件(9),所述导流组件(9)包括多个第一波纹板(91)和第二波纹板(92),所述第一波纹板(91)和第二波纹板(92)间隔设置,所述第一波纹板(91)的顶端固定连接在所述盖板(2)底部,所述第二波纹板(92)的底端固定连接在所述环形处理池(1)的内底部,所述厌氧区(4)和缺氧区(5)中均设置多个有搅拌装置(15),所述搅拌装置(15)设置于所述第一波纹板(91)和第二波纹板(92)之间的盖板(2)上。
2.根据权利要求1所述的一种环形流转的一体化污水处理装置,其特征在于:所述搅拌装置(15)包括设置于所述盖板(2)上的搅拌电机(151)和设置于所述环形处理池(1)内的搅拌轴(152),所述搅拌电机(151)的输出端驱动连接所述搅拌轴(152),所述搅拌轴(152)延伸至所述环形处理池(1)的内底部,所述搅拌轴(152)上设置有多片搅拌叶(153)。
3.根据权利要求1所述的一种环形流转的一体化污水处理装置,其特征在于:所述厌氧区(4)连接设置有进水管(12),所述进水管(12)上设置有砂浆泵(13),所述清水区(8)连接设置有出水管(14)。
4.根据权利要求1所述的一种环形流转的一体化污水处理装置,其特征在于:所述控制系统包括设置在所述好氧区(6)中的曝气单元(10),设置于所述厌氧区(4)与沉淀区(7)、缺氧区(5)与好氧区(6)之间的回流单元(11),设置在所述好氧区(6)中的在线监测单元,设置于所述环形处理池(1)外的控制单元,所述控制单元与曝气单元(10)、回流单元(11)和在线监测单元电连接。
5.根据权利要求4所述的一种环形流转的一体化污水处理装置,其特征在于:所曝气单元(10)包括曝气器(101),所述曝气器(101)的输入端连接有进气管(102),所述曝气器(101)的输出端连接有曝气管(103),所述曝气管(103)的表面设置有曝气孔。
6.根据权利要求4所述的一种环形流转的一体化污水处理装置,其特征在于:所述回流单元(11)包括设置于所述沉淀区(7)底部至所述厌氧区(4)的第一回流管(111),设置于所述好氧区(6)底部和所述缺氧区(5)之间的第二回流管(113),所述第一回流管(111)上设置有污泥泵(112),所述第二回流管(113)上设置有硝化液回流泵(114)。
7.根据权利要求1所述的一种环形流转的一体化污水处理装置,其特征在于:所述清水区(8)中安装有紫外线杀菌灯。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN115196820A (zh) * 2022-06-23 2022-10-18 扬州大学 一种自洁式生物膜脱氮除磷装置及使用方法

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