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[實用新型]一種高濃度有機廢水節能處理系統有效

專利信息
申請號: 201520117351.0 申請日: 2015-02-27
公開(公告)號: CN204550330U 公開(公告)日: 2015-08-12
發明(設計)人: 徐化強;馮曉靜;洪衛 申請(專利權)人: 山東省環境保護科學研究設計院
主分類號: C02F9/14 分類號: C02F9/14;C02F101/30
代理公司: 濟南魯科專利代理有限公司 37214 代理人: 韓志方
地址: 250013 山*** 國省代碼: 山東;37
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 一種 濃度 有機 廢水 節能 處理 系統
【說明書】:

技術領域

本實用新型涉及一種高濃度有機廢水處理系統,尤其是運行費用低、處理效率高的一種高濃度有機廢水節能處理系統。

背景技術

高濃度有機廢水,如食品加工廢水、釀酒廢水、大豆蛋白廢水、淀粉廢水、屠宰廢水等,具有較高的有機污染物濃度,不經妥善處理排入水體后,會引起水體發黑發臭,嚴重污染水體景觀和水生態系統。

對于高濃度有機廢水的處理,目前主要處理方法包括物化處理法、生化處理法以及物化—生化組合處理法等。物化處理法一般包括混凝沉淀、氣浮、過濾等,這些方法大都存在有機污染物去除效率低、運行費用高、產生大量污泥的二次污染問題嚴重等問題;生化處理法一般包括厭氧處理法、好氧處理法、厭氧好氧組合法等,這些方法存在運行能耗高等問題;物化—生化組合處理法一般是以上兩種方法的組合,如混凝沉淀—厭氧—好氧處理法、混凝氣浮—好氧處理法等,這些方法大都存在工藝流程長、投資高、運行費用高等問題。

發明內容

本實用新型的技術任務是針對以上現狀的不足之處,提供運行費用低、處理效率高的一種高濃度有機廢水節能處理系統。

本實用新型解決其技術問題所采用技術方案是:本實用新型是一種高濃度有機廢水節能處理系統,結構包括集水池依次與提升泵、厭氧反應器相連;厭氧反應器連接循環水泵,厭氧反應器與氧化塘連接,氧化塘內設置的曝氣充氧系統與鼓風機相連接;厭氧反應器依次與沼氣柜、沼氣凈化系統和沼氣發電機組相連接;控制器分別與沼氣發電機組、蓄電池、光伏發電組件、逆變器相連接;電控柜分別與逆變器、提升泵、循環水泵和鼓風機相連接;氧化塘內設置組合式生物載體。

本實用新型與現有技術相比,具有以下特點:一、本實用新型通過科學設計,采用能耗較低的厭氧處理法和生態處理法組合,在達到理想處理效果的同時,大幅度削減了能耗;二、本實用新型通過設置沼氣發電機組和光伏發電組件,全部動力設備所用的電能來自于系統自身處理廢水過程中回收的沼氣發電以及光伏發電回收的太陽能,無需外界電能補充,是一種真正意義上的“環?!碧幚硐到y;三、本實用新型通過科學設置工藝組合,剩余污泥產生量極低,較常規處理方法削減剩余污泥產量80%,最大限度減少了剩余污泥的二次污染問題。

附圖說明

下面結合附圖對本實用新型進一步說明。

附圖1是一種高濃度有機廢水節能處理系統結構示意圖。

圖中:1、集水池,2、提升泵,3、厭氧反應器,4、循環水泵,5、氧化塘,6、鼓風機,7、沼氣柜,8、沼氣凈化系統,9、沼氣發電機組,10、控制器,11、蓄電池,12、光伏發電組件,13、逆變器,14、電控柜,15、組合式生物載體,16、曝氣充氧系統。

具體實施方式

參照說明書附圖對一種高濃度有機廢水節能處理系統作以下詳細地說明。

本實用新型的一種高濃度有機廢水節能處理系統,結構包括集水池1依次與提升泵2、厭氧反應器3相連;厭氧反應器3連接循環水泵4,厭氧反應器3與氧化塘5連接,氧化塘5內設置的曝氣充氧系統16與鼓風機6相連接;厭氧反應器3依次與沼氣柜7、沼氣凈化系統8和沼氣發電機組9相連接;控制器10分別與沼氣發電機組9、蓄電池11、光伏發電組件12、逆變器13相連接;電控柜14分別與逆變器13、提升泵2、循環水泵4和鼓風機6相連接;氧化塘5內設置組合式生物載體15。

所述的厭氧反應器3內底部安裝布水器,頂部安裝三相分離器,反應器內接種厭氧顆粒污泥。

所述的氧化塘5內接種Novozymes?5805高效微生物菌種。

所述的曝氣充氧系統16采用微孔曝氣系統或旋混曝氣系統。

本實用新型使用時,高濃度有機廢水進入集水池1,通過提升泵2將廢水提升至厭氧反應器3,通過厭氧細菌的高效降解作用,將廢水中的有機污染物轉化為沼氣,從而使廢水得以初步凈化;循環水泵4通過抽取厭氧反應器3上部的水回流至底部,從而實現厭氧反應器3中的顆粒污泥流化,保證廢水中有機污染物與厭氧細菌顆粒污泥的充分接觸,提高處理效率;厭氧反應器3中產生的沼氣進入沼氣柜7暫存,然后進入沼氣凈化系統8,去除沼氣中的水分以及硫化氫等成分;經過凈化的沼氣進入沼氣發電機組9,將沼氣轉化為電能;光伏發電組件12利用太陽能電池板的光伏效應將太陽能轉化為電能;控制器10根據沼氣發電量、光伏發電量以及動力設備負載的變化,不斷對蓄電池11的工作狀態進行切換和調節,一方面把調整后的電能送往交流負載動力設備,另一方面把多余的電能送往蓄電池11中進行存儲,發電量不能滿足負載需求時,控制器10把蓄電池11中的電能送往負載,保證整個系統工作的連續性和穩定性;逆變器13將蓄電池11中的直流電轉化為標準380V交流電,同時具有穩壓功能,從而滿足各負載動力設備的需求;逆變器13轉化后的電能經電控柜輸送至提升泵2、循環水泵4和鼓風機6,從而保證各動力設備正常工作;厭氧反應器3的出水自流進入氧化塘5,通過氧化塘5內安裝的組合式微生物載體上生長的高效微生物,在鼓風曝氣系統16的充氧條件下,將廢水中的污染物進一步降解,從而使廢水得以進一步深度凈化,保證出水品質。

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