[實用新型]一體化缺氧式間歇曝氣生活污水處理裝置無效
| 申請號: | 200920232206.1 | 申請日: | 2009-09-30 |
| 公開(公告)號: | CN201520705U | 公開(公告)日: | 2010-07-07 |
| 發明(設計)人: | 羅剛毅 | 申請(專利權)人: | 羅剛毅 |
| 主分類號: | C02F9/14 | 分類號: | C02F9/14;C02F3/30 |
| 代理公司: | 蘇州創元專利商標事務所有限公司 32103 | 代理人: | 馬明渡 |
| 地址: | 215011 江蘇省蘇州市高新區竹園*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一體化 缺氧 間歇 生活 污水處理 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種生活污水的一體化缺氧式間歇曝氣生活污水處理裝置,屬于污水處理技術領域,主要用于對農村、風景區、牛奶場、高層建筑(酒店旅社、商住樓、公寓)、別墅區、小城鎮、大型輪船游艇等點源的生活污水進行分散式處理的污水處理系統。
背景技術
間歇曝氣活性污泥法(Sequencing?Batch?Reactor?Activated?Sludge?Process,SBR)(或稱為序批式活性污泥法)是一種間歇運行的污水處理技術,近年來引起世界各國的普遍重視。SBR是在普通活性污泥法的基礎上發展起來的。SBR工藝的核心是反應池,污水在反應池中按序列、間歇進入每個反應工序,即流入、反應、沉淀、排放和閑置五個工序。污水流入反應池達到預定容積后,進行去除BOD、硝化、反硝化及除磷等操作過程,同時可微量曝氣,以保證順利排泥。停止曝氣和攪拌后充分沉淀,這一次起二沉池的作用,沉淀后上層清夜經過處理后排放,下層污泥作為種泥回流。排水后進入閑置工序,使污泥處于饑餓狀態,使其在下個周期的反應中,充分發揮活性。
但傳統SBR法一般用于城市生活污水處理廠,其規模較大,制造和運營成本高,控制系統成本也很高,且為露天敞開式,占地表面積,不適宜農村、別墅區等生活污水的分散式處理,尤其無法應用于單戶、幾戶、十幾戶或百戶左右家庭的流量小的生活污水處理。傳統SBR反應池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,無預處理池,其對水質和水量的沖擊負荷的緩沖能力低,并且無排泥系統,其活性污泥易老化,生物除磷的效果不明顯。
發明內容
本實用新型的目的是提供一種一體化缺氧式間歇曝氣生活污水處理裝置。
為達到上述目的,本實用新型采用的技術方案是:一種一體化缺氧式間歇曝氣生活污水處理裝置,由一上敞口的容器、蓋體、鼓風機以及設于容器內的進水管、進水虹吸式潷水器、虹吸式排泥器、排水虹吸式潷水器、曝氣管組成;所述容器內設有一豎向隔斷,該隔斷將容器分隔成為獨立的兩部分,一部分為預處理池,另一部分為生物反應池;所述進水管接通預處理池;所述進水虹吸式潷水器入口端位于預處理池,其出口端位于生物反應池,以此連通預處理池和生物反應池;所述虹吸式排泥器的入口端位于生物反應池,其出口端位于預處理池,以此連通生物反應池和預處理池;所述排水虹吸式潷水器的入口端位于生物反應池,其出口端供接出容器之外;所述曝氣管設于生物反應池的池底,該曝氣管經通氣管與所述鼓風機連接。
上述技術方案中的有關內容解釋如下:
1、上述方案中,所述進水虹吸式潷水器的出口端向下設有入水擋膜。
2、上述方案中,所述進水虹吸式潷水器和排水虹吸式潷水器結構相同,其從入口端至出口端由第一開口向下的“U”形管道、橫向連通直管以及第二開口向下的“U”形管道依次連接構成,在第一開口向下的“U”形管道頂部向上接有一排氣管;并且,在第二開口向下的“U”形管道與橫向連通直管相接的豎向段上設有一吹氣口,該吹氣口經管道接所述鼓風機。
3、上述方案中,所述進水虹吸式潷水器和排水虹吸式潷水器的入口端設有液位器。
4、上述方案中,所述虹吸式排泥器為一排泥虹吸管,基本機構是一U形管,其利用虹吸原理將生物反應池中的污泥排向預處理池。
5、上述方案中,對傳統SBR工藝進行了小型一體化的設計。本方案不同于傳統SBR工藝的一大的特點在于預處理池的設置。由于分散處理污水時,水量規模太小,活性污泥的濃度起伏較大,當活性污泥的濃度不能維持必須的濃度,將會導致處理水質的不穩定。因此,通過對裝置設計預處理池,一方面可實現連續進水的作用,不影響后續的曝氣、沉淀、潷水、排泥,同時,預處理池作為缺氧區的設置,可對污水進行水解酸化,大幅提高生活污水可生化性,增強有機物的去除率和除磷脫氮的作用,另一方面以緩沖入水,存儲初級污泥和二級污泥,擋住沉淀物和懸浮物,對污水的均量和均質起到一定作用。
其次,由于用地緊張,設計上優先考慮不占地的污水處理,在設計中設計成地埋式,形成地下污水處理站,地面為綠地、路面或停車場的格局,既可以美化環境,又可合理利用土地。
第三,潷水器的設計運用虹吸原理,既降低了整個裝置的制造成本,又便于自動化控制的實現,降低了管理成本。
第四,排泥的措施,保證了活性污泥不斷地在生物反應池中經歷一個高絮體負荷,從而有利于系統中絮凝體細菌的生長,進一步有效的抑制絲狀細菌的生長和繁殖,并可以起到控制污泥膨脹的作用。同時通過對排泥時間和排泥量的控制,達到生物除磷的最佳效果,免去了化學除磷的過程。
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