[實用新型]多介質折流曝氣生物濾池有效
| 申請號: | 201520717439.6 | 申請日: | 2015-09-16 |
| 公開(公告)號: | CN205035139U | 公開(公告)日: | 2016-02-17 |
| 發明(設計)人: | 徐雪祥;詹參明;陳鋒;段冬燕 | 申請(專利權)人: | 杭州鼎隆環保科技有限公司 |
| 主分類號: | C02F3/06 | 分類號: | C02F3/06;C02F3/02 |
| 代理公司: | 浙江永鼎律師事務所 33233 | 代理人: | 王梨華;陳麗霞 |
| 地址: | 310000 浙江省杭州市*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 介質 折流曝氣 生物 濾池 | ||
技術領域
本實用新型涉及污水處理技術領域,尤其涉及多介質折流曝氣生物濾池。
背景技術
曝氣生物濾池是20世紀80年代末90年代初在普通生物濾池的基礎上開發的一種新型污水處理新工藝。現有的生物濾池具有以下缺點:容易產生短流現象,且濾池容易堵塞。但是沿著進水方向,由于有機物和溶解氧的不斷減少,生物量也不斷減少,所以有機物的去除率也不斷減少,大大降低有機污染物的處理效率。
發明內容
本實用新型針對現有技術的缺點,公開了多介質折流曝氣生物濾池,達到了占地少、投資省、運行費用低、效率高、運行管理方便的技術效果。
為了解決上述技術問題,本實用新型通過下述技術方案得以解決。多介質折流曝氣生物濾池,包括兩級曝氣生物濾池和過水孔,兩級曝氣生物濾池通過下側的過水孔連通;兩級曝氣生物濾池均設有填料層,填料層從上到下依次第一填料層和第二填料層,第一填料層固定有微生物和/或生物酶,兩級曝氣生物濾池上側分別設有進水管和出水管,進水管的高度高于出水管的高度。
本實用新型結合給水快濾池以及污水生物接觸氧化的特點,通過濾料的截留以及填料表面的生物膜,在曝氣的條件下,以過濾、生物吸附絮凝、生物氧化作用于凈化廢水。由于池體內存在著好氧、厭氧、缺氧的微環境,硝化、反硝化作用可以同時進行,因此可以集有機物去除和脫氮于一體。同時由于隨著流速方向的營養物質的減少而呈現出不同的生物相,使得曝氣生物濾池的生物相相當豐富、食物鏈比一般的工藝要長且復雜。
作為優選,兩級曝氣生物濾池為第一級曝氣生物濾池和第二級曝氣生物濾池,進水管設在第一級曝氣生物濾池上側,出水管設在第二級曝氣生物濾池上側。。
作為優選,兩級曝氣生物濾池還包括設在填料層上側的攔截網、設在填料層下側的承托層;設在承托層下側的濾板,承托層和濾板之間設有曝氣管。承托層和濾板之間設有曝氣管,采用穿孔管布氣裝置均勻布氣,解決了偏流、填料不均、氣管容易堵塞的問題。
作為優選,攔截網上側為保護層。
作為優選,還包括反沖洗系統,反沖洗系統包括曝氣管、反沖洗管、反沖洗集水槽、反沖洗排水管,反沖洗管設在承托層中,第一級曝氣生物濾池和第二級曝氣生物濾池的底部還通過反沖洗管連通,反沖洗集水槽設在第一級曝氣生物濾池的上側,反沖洗排水管設在第二級曝氣生物濾池的上側。
作為優選,曝氣管為環狀曝氣管。
作為優選,第一填料層為固定有微生物和/或生物酶的聚氨酯生物海綿填料,第二填料層為沸石和顆粒活性炭。本實用新型采用多介質填料,針對傳統單一濾料BAF在實際應用中存在的弊端,本實用新型將缺氧層和好氧層置于同一個BAF系統中,從而提高BAF的脫氮性能,實現對COD、SS、NH3-N和TN的同步去除。
聚氨酯生物海綿填料中固定有微生物和/或生物酶,放在上側的填料層中(即第一填料層),以進一步去除SS和其他污染物。固定微生物和/或生物酶后,聚氨酯生物海綿填料載體密度接近于水的密度,微生物負載量大,容積負荷高達8kgBOD5/m3·d,比表面積為15-40m2/g;由于具有較大的比表面積、掛膜容易,因而生物負載量大,生物負載量可以達到10-20g/L以上,比現有的污水凈化方法高出5倍以上;而且生物膜(即微生物和/或生物酶)更新比較快,因而微生物(即微生物和/或生物酶)具有較高的活性,大大提高了處理效率和污水處理效果。
多介質填料的組合(即沸石和顆粒活性炭結合)充分利用了兩材料各自的優點;延長了沸石的工作周期,提高了顆粒活性炭上的生物活性;在沒有高濃度氨氮長期沖擊時,可保證沸石的長期運行而無需再生,既經濟又高效。由于多介質填料的組合,呈現出半固定半流動的狀態,流動載體不斷與氣泡進行接觸,因而其充氧效率高,有利于加快有機物的氧化速度。
作為優選,第一填料層為固定有微生物和/或生物酶的聚丙泡沫濾珠,第二填料層為火山巖、陶粒、石英砂中的一種。
多介質折流曝氣生物濾池的應用,包括以下步驟,
A.污水經過進水管進入第一級曝氣生物濾池,污水從上到下通過填料空隙,曝氣管產生的空氣從下到上通過填料空隙,污水與空氣在填料空隙對流接觸,污水與填料上附著的微生物和/或生物酶充分接觸,將污水中的氨、氮(有機氮)在好氧環境中被硝化菌轉化為硝態氮。
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