CN218146280U - 适用于处理农村生活污水的低耗电设施 - Google Patents

适用于处理农村生活污水的低耗电设施 Download PDF

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Abstract

实用新型涉及适用于处理农村生活污水的低耗电设施,包括依次设置的栅格仓、调节仓、缺氧仓、好氧仓、过滤膜组处理仓,过滤膜组处理仓排至河流;沿海拔方向,缺氧仓的底部高度,高于好氧仓的顶部;缺氧仓和好氧仓通过虹吸管相连;所述缺氧仓内的水经虹吸管,通过虹吸作用进入到好氧仓内。本实用新型达到的有益效果是:节约电能、不会对微生物造成干扰、净化效果好、曝气效果好。

Description

适用于处理农村生活污水的低耗电设施
技术领域
本实用涉及农场河流污水处理技术领域,特别是适用于处理农村生活污水的低耗电设施。
背景技术
为了提高农村的居住环境,现在越来越重视农村的生活污水治理。特别是对于距离河流水体较近的村、农户相对集中的自然村,更需要对生活污水进行治理,避免对河流水体造成污染。
目前,基本上采用的是预处理-二级处理-尾水处理的方式来实现。预处理,即采用化粪池、厌氧生物膜池、沼气池等;二级处理,即采用生物接触氧化池、一体式处理设施、氧化沟等,尾水处理推荐采用人工湿地、生态滤池和土地渗滤等。
但是目前的农村污水处理,并没有结合农村的实际情况,只是城市污水处理的简略版本。农村污水,由于污水量少,不需要大量的泵抽离污水;大量泵的抽离,不仅会导致电能成本高,而且抽离时导致的污水快速流动,会对细菌的正常分解造成干扰。
由于农村污水处理,只是城市污水处理的简略版本,相应的设备布置的体量很小,用泵抽离时,污水在小体量设备中停留时间短,许多污水根本来不及充分分解处理。
因此,目前农村所使用的污水处理设备,处理污水后大多才达到一级B标准。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,提供节约电能、不会对微生物造成干扰、净化效果好、曝气效果好的适用于处理农村生活污水的低耗电设施。
本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:适用于处理农村生活污水的低耗电设施,包括依次设置的栅格仓100、调节仓200、缺氧仓300、好氧仓400、过滤膜组处理仓500,过滤膜组处理仓500排至河流:
沿海拔方向,缺氧仓300的底部高度,高于好氧仓400的顶部;
缺氧仓300和好氧仓400通过虹吸管1相连;缺氧仓300内的水经虹吸管 1,通过虹吸作用进入到好氧仓400内;
所述缺氧仓300内,吊设有多个缺氧处理单元;
所述缺氧处理单元,将调节仓200的水引至缺氧仓300底部的储水腔4;
所述缺氧处理单元,为多个缺氧桶3串联而成,进行充分缺氧处理。
本方案中,进一步地,所述好氧仓400呈竖仓状,其进水口、出水口分别位于下部处、上部处;
所述好氧仓400,其中心设有中心管柱B11;中心管柱B11的壁开有多个气孔1101
所述好氧仓400,其经多个带孔隔板13在竖直方向上分割呈多个独立的腔;每个独立的腔,均设有好氧菌培育架体12;
外界空气,经中心管柱B11、气孔1101,引导至独立腔中进行供氧。
本方案中,优选地,所述中心管柱B11内,设有多根空气管14;多根空气管14长短不一,其上端均能进气,其下端的高度对应不同的独立的腔;外界空气,经空气管14下端,通入到相应高度的独立的腔内。
本方案中,进一步地,所述缺氧处理单元中:多个缺氧桶3经能伸缩的管道相连通;多个缺氧桶3经铁链相连成整体,便于将这个缺氧处理单元吊起;每个缺氧桶3,其内放有培育基体且培育基体上附着有缺氧细菌,其底部边缘处还设置有多个滚轮301。
在上述进一步方案基础上,更进一步地,所述缺氧仓300呈竖仓状,其中心处沿竖直方向设置有中心管柱A2;
所述中心管柱A2,将缺氧仓300底部的水引出至好氧仓400内;
所述中心管柱A2,其周侧设有多个缺氧处理单元。
在前段方案基础上,更进一步地:所述缺氧处理单元,还通过辅助结构5,来辅助支撑吊设;
所述辅助结构5包括内环板501、外环板502且两者形成圆环间距;
其中,内环板501固定地套设安装在中心管柱A2上;
其中,外环板502固定安装在缺氧仓300的仓壁上;
所述缺氧处理单元,从辅助结构5上的圆环间距之间向下吊放;吊放时,缺氧仓300的底部边缘处还经滚轮301,搭放支撑在内环板501、外环板502 上。
在前段方案基础上,更进一步地:所述缺氧仓300内,设置有多层辅助结构5,每层辅助结构5支撑其高度处的缺氧桶3;
所述的内环板501、外环板502,两者之间还开有缺口503,两者之间的缺口503比两者的圆环间距大;
吊放缺氧处理单元时,将沿缺口503往下放;高度位置合适后,将其在沿圆环间距的圆路径位移一段距离,让缺氧桶3被辅助结构5支撑。
本方案中,进一步地,所述虹吸管1,具有U型储水管部分101;U型储水管部分101在海拔方向上的高度,低于缺氧仓300的底部;
本方案中,进一步地,所述虹吸管1上,还设置有辅助泵A102;当虹吸管 1无法通过虹吸作用工作时,辅助泵A102启动。
本实用新型具有以下优点:
(1)对于缺氧仓:
相比于传统的一个大仓的处理方式,本方案将缺氧仓内设置多个缺氧处理单元,每个处理缺氧处理单元处理的污水量少,污水量少使得对细菌的分解不会造成太大的干扰,利于细菌充分分解;
每个缺氧处理单元,均为多个缺氧桶串联,污水会经过多个缺氧桶进行分解处理,处理次数多,能提高最后的处理质量;而且这种串联的方式,节约电能;
此外,还对缺氧处理单元在缺氧仓中的放置,进行了结构设计;
(2)对于好氧仓:
传统的好氧处理,通常是在池底铺设曝气管,空气到水面的距离短,空气无法得到充分利用,需要通入大量的空气来达到良好的曝气效果,成本高;
本方案中,空气分别通入各个独立的腔中,并且下层的腔的空气,在上升时会经过上层的腔,这样上层的腔的空气就非常足够,就能保证上层的腔能非常好地进行分解活动;这样,不需要非常大量的空气,依然能保证良好的好氧处理,从而节约通入大量空气所用的电能;
(3)农村的污水处理量,远小于城市;因此本方案中,采用“缺氧仓、好氧仓通过虹吸管相连”的方式,虽然抽取量没有传统泵抽取大,但也满足农村的使用;
本方面泵的数量少,主要利用“缺氧仓、好氧仓通过虹吸管相连”的方式:一方面能减小消耗电能;另一方面,由于抽取效果不强烈,对于厌氧菌/好氧菌的正常分解活动造成太多扰动,利于相应细菌对污水中的有机物进行充分分解,从而提高净化效果;
虹吸管上U型储水部分的设置、相应阀门的设置、流量计的设置,辅助泵 A的设置,栅格仓水位计的设置,都有利于整个设备自动地运行,减小人工干涉。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为缺氧仓的结构示意图;
图3为缺氧仓上部的结构示意图;
图4为缺氧仓下部的结构示意图;
图5为辅助结构与缺氧仓设置的示意图;
图6为水平撑板与缺氧仓设置的示意图;
图7为辅助结构、水平撑板、与缺氧仓设置的示意图;
图8为好氧仓的结构示意图;
图中:100-栅格仓;
200-调节仓;
300-缺氧仓,1-虹吸管,101-U型储水管部分,102-辅助泵A,2-中心管柱 A,3-缺氧桶,301-滚轮,302-出液管,303-压板,304-密封层,4-储水腔,401- 腔盖,5-辅助结构,501-内环板,502-外环板,503-缺口,6-水平撑板,601-弧形槽孔;
400-好氧仓,11-中心管柱B,1101-气孔,12-好氧菌培育架体,13-带孔隔板,14-空气管;
500-过滤膜组处理仓。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的描述,但本实用新型的保护范围不局限于以下所述。
(实施例1)
为了减少耗电,并且避免大量泵的使用,导致污水流动非常快,从而干扰细菌对污水中有机物的充分分解。
如图1所示,适用于处理农村生活污水的低耗电设施,包括依次设置的栅格仓100、调节仓200、缺氧仓300、好氧仓400、过滤膜组处理仓500,过滤膜组处理仓500排至河流。沿海拔方向,缺氧仓300的底部高度,高于好氧仓 400的顶部;并且缺氧仓300和好氧仓400通过虹吸管1相连。
当缺氧仓300的水在缺氧菌的作用下,进行初步净化后,再通过虹吸管1 被虹吸进入到好氧仓400内。
需要说明的是,传统的污水处理设备,通常是通过泵全程抽取的,因此导致水的流速较大,水中的有机物未被微生物充分降解;并且泵抽离的方式,很容易对微生物产生扰动,不利于降解有机物。为了充分降解,很多公司,都使用循环处理污水的方式,这样不仅占地面积大,而且抽取时泵非常耗电。
但是对于农村地区而言,污水的量并不多,因此传统的泵处理设备,用于农村污水处理上,并不理想。
本方案中,可以在虹吸管1上设置阀门;当缺氧仓300中的需处理污水少时,让污水在缺氧仓300中充分净化;当缺氧仓300中的需处理污水较多时,通过虹吸原理,让部分被缺氧处理后的污水进入都到好氧仓400内。缺氧仓300 中污水的多少,并不是根据其内部实际污水多少来计算的,而是在栅格仓100 处设置水位计,根据居民排放的多少来计算的。如果居民排放得多,则当做缺氧仓300中的污水多。如果污水少,这样就能充分进行缺氧处理、好氧处理。
利用虹吸原理,一方面是节约电能,另一方面,避免高流速对微生物造成扰动。
本实施例中,虹吸管1具有U型储水管部分101;U型储水管部分101在海拔方向上的高度,低于缺氧仓300的底部。也就是说,当U型储水管部分101 有液体时,也能进行虹吸工作,无需好氧仓400将虹吸管1的出口淹没。
本实施例中,在虹吸管1上,还设置有辅助泵A102;当虹吸管1无法通过虹吸作用工作时,辅助泵A102启动。可以在虹吸管1上设置流量计,流量计与辅助泵A102通过控制面板电连接。当虹吸管1上的阀门打开后,流量计未检测到流量,说明虹吸失败,则辅助泵A102启动;辅助泵A102工作一段时间后停止,那么便能自动实现虹吸。
当虹吸一段时间后,虹吸管1上的阀门关闭,让缺氧仓300内能保留污水。也就是说虹吸管1上的阀门、栅格仓100上的水位计,也与控制面板相连。辅助泵A102、虹吸管1上的阀门,均工作一段时间闭合,通过相应继电器来实现。这种控制为电学领域中常见控制,此处不再详细叙述。
(实施例2)
在实施例1的基础上,为了进一步让厌氧细菌进行充分地分解污水中的有机物,将传统的单个大仓的处理方式,分解成多个缺氧处理单元来进行处理,从而减小了缺氧处理单元中污水的流动量;并且缺氧处理单元,通过多个串联的缺氧桶4来进行充分厌氧处理。此外,还对缺氧仓300内的结构进行了设计。
如图2~图7所示,适用于处理农村生活污水的低耗电设施,对缺氧仓300 进行了设计。
具体地,缺氧仓300呈竖仓状,其内设有中心管柱A2、多个缺氧桶3,其底部为储水腔4;多个缺氧桶3串联后与储水腔4相连通;储水腔4与中心管柱A2相连通。
在进行缺氧处理时,污水是进入串联的缺氧桶3中,在每个缺氧桶3停留的时间长,然后在重力作用下,向下流动;相比于一个仓的方式,净化效果更好,而且不需要泵。
本实施例中,为了在缺氧仓300内设置有辅助结构5。辅助结构5包括内环板501、外环板502;其中,内环板501固定地套设安装在中心管柱A2上,外环板502固定安装在缺氧仓300的仓壁上。
进一步地,内环板501、外环板502之间具有空隙,且两者开有缺口503;缺氧桶3经其底部的滚轮301搭放在内环板501、外环板502上。
本实施例中,缺氧仓300,还设置有水平撑板6;水平撑板6,开有弧形槽孔601;水平撑板6,通过花键结构套设在中心管柱A2上,其边缘抵在缺氧仓 300的仓壁上。
缺氧桶3放在缺氧仓300时,先将个缺氧桶3通过铁链串联,然后相连后的缺氧桶3经弧形槽孔601、缺口503向下吊放;缺氧桶3在高度位置吊放好后,然后沿辅助结构5水平滑动时,最后抵在弧形槽孔601的极限位置被定位。
本实施例中,缺氧桶3之间通过能伸缩的管道相连。并且缺氧桶3,其内通过相应架体培育后缺氧菌,其底部为锥状;各之缺氧桶3之间通过能伸缩的管道相连。
位于最下方的缺氧桶3具有出液管302,出液管302上套设地固定有压板 303,压板303的下表面具有密封层304;而储水腔4通过腔盖401封盖,腔盖 401上开有槽孔;出液管302伸入槽孔后,压板303通过密封层304将槽孔压紧密封。
进一步地,由于人能通过弧形槽孔601、缺口503进入到缺氧仓300的底部,因此压板303还能通过螺钉进一步锁紧密封。
本实施例中,缺氧仓300的储水腔6、好氧仓400的底部、过滤膜组处理仓500的底部还通过管道,经相应抽取泵与栅格池100相连。
(实施例3)
在上述实施例1、实施例2的基础上,为了避免传统的“经大量空气来曝气”的处理方式,本方案通过竖直的好氧仓400,让空气自下而上,依次经过不同的独立的舱,从而让空气得到高利用率;达到减少通入大量空气时所耗费大量电能的目的。
如图8所示,适用于处理农村生活污水的低耗电设施,对好氧仓400进行了设计。
具体地,所述好氧仓400呈竖仓状,其内设有中心管柱B11、多个好氧菌培育架体12;中心管柱B11上,套设有多个好氧菌培育架体12;且好氧菌培育架体12之间设有带孔隔板13;中心管柱B11,其壁上开有多个气孔1101。
工作时,空气通过中心管柱B11经气孔1101进入相应的好氧菌培育架体 12处。
本实施例中,中心管柱B11内,设有多个空气管14;空气管14的下端出口高度,与各好氧菌培育架体12的高度位置箱对应;空气,经空气管14的下端出口,再通过相应的气孔1101,进入相应的好氧菌培育架体12处。
在上述实施例1、实施例2、实施例3的基础上,对栅格仓(100)、调节仓(200)、过滤膜组处理仓(500)分别进行说明:
栅格仓100,是为了拦住污水的杂物的,对于本领域技术人员而言,是能够轻易理解的,是现有技术;本方案,只是利用现有技术的栅格仓100,任何能实现拦住污水的杂物的普通栅格仓,都适用于本方案;
对于调节仓200,对于本领域技术人员而言,是能够轻易理解的现有技术,即在不同工段、不同时间所排放的污水差别很大,尤其是操作不正常或设备产生泄漏时,污水的水质就会急剧恶化,水量也大大增加,往往会超出污水处理设备的正常处理能力;而调节池200,对于波动比较大的污水,有必要在污水进入处理主体之前,先将污水导入调节池进行均和调节处理,使其水量和水质都比较稳定,这样就可为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件;当然调节池200,一般还可考虑兼有沉淀、混合、加药、中和和预酸化等功能;任何能实现这些普通功能的调节池200,都适用于本方案;
对于,过滤膜组处理仓500,是利用mbr膜进行处理;传统的处理方式是“将mbr膜放入水解酸化池中,然后经过好氧水解酸化池和生物处理后的水,由泵经过滤纸过膜后抽出;采用分离膜,将生化反应池中的活性污泥和生物大分子有机物截留在水中,避免二沉池”;
本方案中的过滤膜组处理仓500:是在过滤膜组处理仓500内,通过多个 mbr膜生物反应器过滤,最后降水排出。(mbr膜生物反应器为技术,可以从浙江洁弗环保科技有限公司购买;本方案的这种技术为现有技术)。
若有人无法理解,mbr膜生物反应器在污水中的应用,下面进行说明:
传统的设置方式是,将mbr膜生物反应器,置于好氧水解酸化池(曝气- 好氧池)中,将好氧细菌处理后的水经mbr膜生物反应器过滤后抽走;
本方案,只是另外设了一个过滤膜组处理仓500,将mbr膜生物反应器将该仓内的水过滤抽走;这对本领域技术人员而言,是能够轻易理解的技术。
上述实施例仅表达了较为优选的实施方式,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。

Claims (9)

1.适用于处理农村生活污水的低耗电设施,包括依次设置的栅格仓(100)、调节仓(200)、缺氧仓(300)、好氧仓(400)、过滤膜组处理仓(500),过滤膜组处理仓(500)排至河流,其特征在于:
沿海拔方向,缺氧仓(300)的底部高度,高于好氧仓(400)的顶部;
缺氧仓(300)和好氧仓(400)通过虹吸管(1)相连;缺氧仓(300)内的水经虹吸管(1),通过虹吸作用进入到好氧仓(400)内;
所述缺氧仓(300)内,吊设有多个缺氧处理单元;
所述缺氧处理单元,将调节仓(200)的水引至缺氧仓(300)底部的储水腔(4);
所述缺氧处理单元,为多个缺氧桶(3)串联而成,进行充分缺氧处理。
2.根据权利要求1所述适用于处理农村生活污水的低耗电设施,其特征在于:所述好氧仓(400)呈竖仓状,其进水口、出水口分别位于下部处、上部处;
所述好氧仓(400),其中心设有中心管柱B(11);中心管柱B(11)的壁开有多个气孔(1101)
所述好氧仓(400),其经多个带孔隔板(13)在竖直方向上分割呈多个独立的腔;每个独立的腔,均设有好氧菌培育架体(12);
外界空气,经中心管柱B(11)、气孔(1101),引导至独立腔中进行供氧。
3.根据权利要求2所述适用于处理农村生活污水的低耗电设施,其特征在于:所述中心管柱B(11)内,设有多根空气管(14);
多根空气管(14)长短不一,其上端均能进气,其下端的高度对应不同的独立的腔;
外界空气,经空气管(14)下端,通入到相应高度的独立的腔内。
4.根据权利要求1所述适用于处理农村生活污水的低耗电设施,其特征在于:所述缺氧处理单元中:
多个缺氧桶(3)经能伸缩的管道相连通;
多个缺氧桶(3)经铁链相连成整体,便于将这个缺氧处理单元吊起;
每个缺氧桶(3),其内放有培育基体且培育基体上附着有缺氧细菌,其底部边缘处还设置有多个滚轮(301)。
5.根据权利要求4所述适用于处理农村生活污水的低耗电设施,其特征在于:所述缺氧仓(300)呈竖仓状,其中心处沿竖直方向设置有中心管柱A(2);
所述中心管柱A(2),将缺氧仓(300)底部的水引出至好氧仓(400)内;
所述中心管柱A(2),其周侧设有多个缺氧处理单元。
6.根据权利要求5所述适用于处理农村生活污水的低耗电设施,其特征在于:所述缺氧处理单元,还通过辅助结构(5),来辅助支撑吊设;
所述辅助结构(5)包括内环板(501)、外环板(502)且两者形成圆环间距;
其中,内环板(501)固定地套设安装在中心管柱A(2)上;
其中,外环板(502)固定安装在缺氧仓(300)的仓壁上;
所述缺氧处理单元,从辅助结构(5)上的圆环间距之间向下吊放;吊放时,缺氧仓(300)的底部边缘处还经滚轮(301),搭放支撑在内环板(501)、外环板(502)上。
7.根据权利要求6所述适用于处理农村生活污水的低耗电设施,其特征在于:所述缺氧仓(300)内,设置有多层辅助结构(5),每层辅助结构(5)支撑其高度处的缺氧桶(3);
所述的内环板(501)、外环板(502),两者之间还开有缺口(503),两者之间的缺口(503)比两者的圆环间距大;
吊放缺氧处理单元时,将沿缺口(503)往下放;高度位置合适后,将其在沿圆环间距的圆路径位移一段距离,让缺氧桶(3)被辅助结构(5)支撑。
8.根据权利要求1所述适用于处理农村生活污水的低耗电设施,其特征在于:所述虹吸管(1),具有U型储水管部分(101);U型储水管部分(101)在海拔方向上的高度,低于缺氧仓(300)的底部。
9.根据权利要求1所述适用于处理农村生活污水的低耗电设施,其特征在于:所述虹吸管(1)上,还设置有辅助泵A(102);当虹吸管(1)无法通过虹吸作用工作时,辅助泵A(102)启动。
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