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[發明專利]一種污水生化池加熱裝置有效

專利信息
申請號: 201210193570.8 申請日: 2012-06-12
公開(公告)號: CN102701432A 公開(公告)日: 2012-10-03
發明(設計)人: 盧山;許鵬飛;王立剛 申請(專利權)人: 北京中冶邁克液壓有限責任公司
主分類號: C02F3/00 分類號: C02F3/00
代理公司: 北京品源專利代理有限公司 11332 代理人: 梁曉霏
地址: 100076 北京市大興區瀛海*** 國省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 污水 生化 加熱 裝置
【說明書】:

技術領域

發明涉及污水處理技術領域,尤其涉及一種用于污水生化處理過程中的污水生化池加熱裝置。

背景技術

污水生物化學處理法,簡稱污水生化法,是利用微生物的代謝作用,使污水中呈溶解和膠體狀態的有機污染物轉化為無害物質,以實現凈化的方法。可分為需氧生物處理法和厭氧生物處理法,前者主要有活性污泥法、生物膜法、氧化塘法、污水灌溉等。

廢水厭氧生物處理法又稱“厭氧消化”,是利用厭氧微生物以降解廢水中的有機污染物,使廢水凈化的方法。其機理是在厭氧細菌的作用下將污泥中的有機物分解,最后產生甲烷和二氧化碳等氣體。

廢水需氧生物處理法是利用需氧微生物(主要是需氧細菌)分解廢水中的有機污染物,使廢水無害化的處理方法。其機理是,當廢水同微生物接觸后,水中的可溶性有機物透過細菌的細胞壁和細胞膜而被吸收進入菌體內;膠體和懸浮性有機物則被吸附在菌體表面,由細菌的外酶分解為溶解性的物質后,也進入菌體內。這些有機物在菌體內通過分解代謝過程被氧化降解,產生的能量供細菌生命活動的需要;一部分氧化中間產物通過合成代謝成為新的細胞物質,使細菌得以生長繁殖。

生化系統中的微生物只有在適宜的環境條件下生活,生理活動才能夠正常進行。污水的生化處理法就是人為地為微生物創造良好的生活環境條件,使微生物充分發揮對有機物降解的生理功能。

能夠影響微生物生理活動的因素較多,其中主要為:營養物質、溫度、溶解氧及有毒物質等。污水中必須含有充足的碳源、氮源等,才能夠滿足微生物的要求。污水需氧生物處理法是以好氧菌為主體的微生物種群,生化池內必須有足夠的溶解氧,溶解氧過低或過高,都是不利的。

目前國內的污水生化池在冬季因為氣溫低,尤其是北方的生化池因為氣溫低,生化反應很緩慢。嚴寒地區污水水溫相對較低,如果在生化處理過程中污水水溫過低,會嚴重影響生化菌的活性,出現污泥膨脹、曝氣池凍冰等問題,水處理效率將降低,污水處理量與處理后的水質難以保證。為此需要采取保溫、加熱提高原水水溫等措施。

CN?1814555A公開了一種寒區污水冷熱源污水伴熱處理裝置。該發明涉及將已處理的城市污水作為熱泵冷熱源來加熱預備進行生化處理的原水的裝置。它解決了寒區污水熱能的提取與污水生化處理溫度之間的矛盾。本發明的裝置包括熱泵機組、已處理污水入管、已處理污水排管、未處理污水入管和未處理污水排管,連通的蒸發器的輸入端,連通蒸發器的輸出端,連通的冷凝器的輸入端,連通的冷凝器的輸出端。該發明的裝置利用熱泵機組把已經由污水處理廠處理成為潔凈水的水中的熱量提取出來,傳遞給預備由污水生化處理廠處理的城市污水。既解決了寒區污水熱能的提取與污水生化處理溫度之間的矛盾,又解決了污水生化處理本身的低溫問題。

CN?201890810U涉及污水生化氧化處理裝置中的蒸汽加熱裝置,詳細講是一種污水加熱裝置,設有加熱罐,主要結構特點是,加熱罐左右兩側分別設有污水進口和污水出口,加熱罐上方設有蒸汽入口,加熱罐內設有蒸汽管,蒸汽管與蒸汽入口連接,蒸汽管上設有若干個蒸汽出孔。使用時,將污水加熱裝置的污水進口與污水管連接,污水出口與污水處理罐連接,蒸汽入口與蒸汽源連接,加熱罐內的蒸汽管對管路中的污水進行加熱。

發明內容

本發明要解決的是污水生化池冬天溫度低,生化反應緩慢,以至菌群減少、活性低的問題。本發明利用地下十五米到二十米的地熱把傳熱裝置的吸熱段加熱,使其中的工作介質汽化,傳導給生化池中的污水,使水溫熱量增加,溫度升高。不同溫度、品位的地熱可以選擇使用不同的工作介質。工作介質受熱汽化后上升到散熱段,熱量被生化池水吸收后,工質由汽態變成液態,依靠重力下降到吸熱段,被地熱加熱后汽化,又上升到散熱端,和生化池水換熱,降低溫度后,由汽態變成液態流回到加熱段,如此循環。

為達此目的,本發明采用以下技術方案:

一種污水生化池加熱裝置,所述裝置包括內部相通、依次連接的吸熱段、絕熱段以及散熱段;所述吸熱段及絕熱段為豎管狀,散熱段為中空的水平板;吸熱段埋于地下,散熱段位于污水生化池中。

所述吸熱段外涂有防腐蝕涂層。絕熱段采用導熱系數極低的保溫材料,使熱能損失盡量降低。散熱段采用高效導熱介質-石墨復合材料。

散熱段管內的氣態工質與生化池內的污水交換熱量,使生化池的污水溫度不斷升高,放熱后的工質變為液態后沿管壁流回到加熱段。

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