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[實用新型]氣浮污水處理系統有效

專利信息
申請號: 200920108285.5 申請日: 2009-05-27
公開(公告)號: CN201437517U 公開(公告)日: 2010-04-14
發明(設計)人: 繆冬塬;崔龍濤;陳素華;俞彬 申請(專利權)人: 北京美華博大環境工程有限公司
主分類號: C02F9/02 分類號: C02F9/02;C02F1/24;C02F1/52
代理公司: 北京輕創知識產權代理有限公司 11212 代理人: 楊立
地址: 100082 北京市海淀*** 國省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關鍵詞: 污水處理 系統
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及一種污水處理設備,特別是涉及一種利用氣浮法進行污水處理的氣浮污水處理系統。

背景技術

由于城市人口的急劇膨脹和經濟的飛速發展,城市生活污水和工業廢水的總量迅速增加,污水處理問題不容忽視。

氣浮法是污水處理中的一個重要方法,其原理是通過一定方法使水中產生大量的微氣泡,以形成水、氣、及被去除物質的三相混合體,在界面張力、氣泡上升浮力和靜水壓力差等多種力的共同作用下,促進微細氣泡粘附在被去除的微小油滴或懸浮物上后,因粘合體密度小于水而上浮到水面,從而使水中油粒或懸浮物被分離去除。

在污水處理中,氣浮系統一般作為二級生物處理的預處理,去除油及懸浮物質以保證生物處理進水水質的相對穩定,或是放在二級生物處理之后作為二級生物處理的深度處理,確保排放出水水質符合有關標準的要求。氣浮法可以分為布氣氣浮法、電解氣浮法、生物及化學氣浮法和溶氣氣浮法等。

目前,氣浮法廣泛應用于石油化工含油污水的處理,特別是部分回流溶氣氣浮法,兼備全回流、全溶氣氣浮的工藝優點,而相比布氣氣浮法具有處理污水量大,處理效果高的特點;相比電解氣浮法具有節省電能和運行費用較低的優點,適合現代企業節能、環保、減耗的要求。

影響溶氣氣浮效果的因素有很多,包括:氣浮池的水力條件、絮體顆粒大小、反應時間、表面負荷及氣泡大小等。其中氣泡大小是影響氣浮效果的最為關鍵因素之一,研究表明,根據水質及表面負荷的不同,氣泡直徑在10-100nm時,可以取得最佳的處理效果。

傳統的部分回流溶氣氣浮系統,使用溶氣罐、空壓機、回流泵及釋放器等設備產生氣浮氣泡。這種氣浮系統體積較大,結構復雜,不易維護。更重要的是,其產生的氣泡大小不夠理想,不能取得最佳的處理效果;而且針對不同水質的污水,對氣泡大小的要求也不盡相同,傳統的氣浮系統氣泡大小不能隨意調節,不能適應不同水質的污水處理要求。

實用新型內容

本實用新型所要解決的技術問題是提供一種氣泡較小、氣浮處理效果更好,且氣泡大小可根據應用情況進行調節的氣浮污水處理系統。

本實用新型解決上述技術問題的技術方案如下:一種氣浮污水處理系統,其主體由相對獨立的多個蓄水區構成,包括:絮凝區、接觸區、分離區,所述絮凝區、接觸區、分離區依次連通;氣浮污水處理系統還包括微納米氣泡發生器,所述微納米氣泡發生器的釋放頭設于接觸區的底部。微納米氣泡發生器是一種特別設計的氣泡發生器,能在水中生成微米、納米級的氣泡。微納米氣泡發生器的主機取入一定量水,并吸入空氣,經過加壓后在發生器內超高速旋轉,在離心作用下將發生器內部分成周邊的液體帶和中間的氣體帶,高速選轉的液體和氣體通過發生器側邊的兩個排出孔排出,在發生器內液體噴射壓力和外部水壓的共同作用下,接觸面的氣體被切斷粉碎形成微納米氣泡,經釋放頭噴出進入接觸區底部。微納米氣泡發生器的控制系統可以調整其產生氣泡的大小。

在所述絮凝區設有混凝攪拌機。處理污水過程中,污水首先進入混凝區。向污水中加入混凝劑和助凝劑,并利用混凝攪拌機進行攪拌,使得水中的懸浮物質及有機物形成絮體。以便下一步氣浮處理。

所述絮凝區的上部設有攪拌池,所述攪拌池上設有進水口,所述混凝攪拌機位于攪拌池內;所述絮凝區底部設有通向接觸區的過水洞。污水從上部的進水口進入攪拌池,被攪拌均勻后溢出攪拌池并經下部的過水洞通向接觸區。

所述接觸區和分離區由擋板隔開,所述擋板的傾角為45-90°,擋板的高度為接觸區和分離區擋水側壁的1/3-2/3。接觸區和分離區實質上是一個大的蓄水區,由擋板隔開。相對于接觸區,分離區較為平穩,有利于被氣泡附著的污染物從水中分離并上浮至液面上方。

所述分離區頂部設有刮渣設備,其末端設有浮渣槽,浮渣槽底部設有排渣管。通過這種裝置,使上浮到液面的污染物被順利排出。

在上述技術方案的基礎上,本實用新型還可以做如下改進。

進一步,氣浮污水處理裝置還包括出水區,出水區與分離區擋水側壁的高度相平;所述分離區的底部與出水區連通。

進一步,所述分離區的底部設有集水管,集水管上設有進水開口;集水管的另一端有出水開口,通至出水區的上半部。

進一步,所述出水區設有溢流口和回流口,所述溢流口位于出水區的上部、且低于所述集水管的出水開口,回流口位于出水區底部。

進一步,所述微納米氣泡發生器的取水口接出水區的回流口,實現水的重復利用。

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