一种对污泥原生菌群进行优选扩培治理污水的专用设备的制作方法

文档序号:18233867发布日期:2019-07-24 08:33阅读:162来源:国知局
一种对污泥原生菌群进行优选扩培治理污水的专用设备的制作方法

本发明涉及一种对污泥原生菌群进行优选扩培治理污水的专用设备。



背景技术:

污水处理的生物法,就是利用微生物新陈代谢功能,使污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物被降解并转化为无害的物质,使污水得以净化。活性污泥法是使用很广泛的一种生物处理法,将空气连续鼓入曝气池的污水中,经过一段时间,水中即形成含有大量好氧性微生物的絮凝体——活性污泥,由于活性污泥具有巨大的比表面积,可吸附污水中的有机物;同时,活性污泥中具有活性的微生物以有机物为食料,获得能量并不断生长增殖,所以能去除有机物,使污水得到净化。

目前各大污水处理公司所采用的活性污泥法有两种,一种是直接对水体分段进行细菌培养,培养过程是利用水体淤泥中的细菌结合外添加的有益菌种,不停地往水体培养段增氧,但因水体的流动性,这种培养耗费大量的氧气和菌种,成本相当高昂。另一种是抽取水体污泥,把污泥输送到培养池中进行加氧气加养分的培养,这种培养对细菌没有选择性,有效细菌和无效细菌会等量地培养出来,培养后排到水体,这样的培养因无效细菌也被培养出来,同样导致成本过高,而且污水降解效果因大量无效细菌的存在而大打折扣。如何降低利用原生细菌进行培养降解有害物质的成本,一直是困扰业界的难题。



技术实现要素:

本发明的目的是为了克服上述现有技术的缺点,提供一种低成本、可抑制无效细菌繁殖的对污泥原生菌群进行优选扩培治理污水的专用设备。

本发明的发明目的可以通过以下的技术方案来实现:一种对污泥原生菌群进行优选扩培治理污水的专用设备,包括有淤泥抽取器、除砂器、生化反应池、发酵池和活性污泥培菌池,淤泥抽取器、除砂器、生化反应池、发酵池和活性污泥培菌池依次连接,在除砂器和生化反应池之间连接有养分添加装置和PH值调节器,在生化反应池与发酵池之间连接有菌种添加装置。

在发酵池内设置有搅拌装置。

除砂器为旋流除砂器。

在发酵池的外圆周壁体表面缠绕有大量加热管,加热管由加热器提供热能。

采用本技术方案后,与现有技术相比,本技术方案具有以下优点:通过抽取水体淤泥获得原生细菌菌种,然后对原生细菌进行培养,培养过程抑制无效细菌的繁殖,从而获得大量有效细菌,把这些由原生细菌繁殖获得的有效细菌排放到污水中进行生物化降解有机污染物,达到对污水进行净化处理的目的,大大降低人工菌种的投放量,以及降低耗氧量,最终达到降低污水处理成本,提高污水处理的效果。

附图说明:

图1是本发明对污泥原生菌群进行优选扩培治理污水专用设备的结构图。

具体实施方式:

下面结合附图对本技术作进一步说明。

对污泥原生菌群进行优选扩培治理污水的方法步骤如下:

a.抽取河床底部淤泥并进行除沙处理,河床的淤泥含有大量原生细菌,包括有效细菌和无效细菌;

b.对从a中获得的含有大量原生菌种的泥浆水添加养分进行大量培养,养分包括有碳源营养物和氮源营养物,培养出大量有益和无益的原生细菌;

c.往b中获得的大量原生细菌浆液里额外添加有益菌种,打破有效细菌和无效细菌的平衡,使有效细菌处于优势状态,抑制无效细菌的繁殖,并对浆液进行发酵处理,培养出大量有效细菌;

d.把c中含有大量有效细菌的浆液输送到活性培养器进行加氧培养,进一步培养出更大量的有效细菌;

e.将d中所得含有大量有效细菌的浆液排进水体上游,在排出口与淤泥抽取处之间的一段水体进行加氧,使有效细菌在这段水体好氧段进一步繁殖并对污水中的有机污染物进行生物代谢,把水中有机污染物降解并转化为无害的物质;

f.在e步骤中排出的浆液经过好氧段后,浆液中的活性淤泥会沉淀在淤泥抽取处(即沉积段)而成为接种淤泥,接种淤泥被重新抽取进行有效细菌培养,形成循环不断的原生细菌培养系统。

本技术的对污泥原生菌群进行优选扩培治理污水的专用设备,包括有淤泥抽取器1、旋流除砂器2、生化反应池3、发酵池4和活性污泥培菌池5,淤泥抽取器1、旋流除砂器2、生化反应池3、发酵池4和活性污泥培菌池5依次连接,淤泥抽取器1设置在河床沉积段,本污泥抽取器1有铺设在河床沉积段的滑轨1A以及在滑轨上滑行的抽取车1B构成,在发酵池4内设置有搅拌装置6,在活性污泥培菌池5底部设置有增氧器7,为了配合本设备,在河床好氧段设置有增氧装置8,增氧装置8一路供氧给河床好氧段的水体,另一路供氧给活性污泥培菌池5内的增氧器7,在旋流除砂器2和生化反应池3之间连接有养分添加装置9和PH值调节器10,在生化反应池3与发酵池4之间连接有菌种添加装置11,在发酵池4的外圆周壁体表面缠绕有大量加热管12,加热管12由加热器13提供热能,加热器13产生热水,热水流经加热管12后实现对发酵池4的加热保温,使发酵池4的温度保持在25—35℃的理想状态,有效细菌在这个温度下以最高的效率繁殖扩培。淤泥抽取器1负责抽取河床淤泥,旋流除砂器2负责除掉淤泥抽取器1抽取上来的污泥内的沙子,生化反应池3负责初步培养淤泥中的细菌,即培养淤泥中的有效细菌和无效细菌,使淤泥中的细菌数量增加,发酵池4负责提供有效细菌优势培养,使有效细菌处于优势状态,抑制无效细菌的繁殖,菌种添加装置11负责向发酵池4内添加有益菌种,使发酵池4内有效细菌处于优势状态,养分添加装置9负责往生化反应池3添加细菌(包括有效细菌和无效细菌)繁殖所需的养分,使淤泥所含的细菌数量适当增加,为后续的细菌繁殖创造前期条件,活性污泥培菌池5提供爆氧环境,使有效细菌在活性污泥培菌池5内尽可能地大量繁殖。

污水具备微生物生长和繁殖的条件,因而微生物能从污水中获取养分,同时降解和利用有害物质,从而使污水得到净化。本技术属于污水处理方法中的活性污泥法,微生物在氧气充足的条件下,吸收污水中的有机物,并氧化分解,形成二氧化碳和水,一部分供给自身的增殖繁衍。活性污泥反应进行的结果,污水中有机污染物得到降解而去除,活性污泥本身得以繁衍增长,污水则得以净化处。经过活性污泥净化作用后的混合液重新进入河床,混合液中悬浮的活性污泥和其固体物质在河床好氧段和淤泥抽取处沉淀下来,其中大部分被再次抽取作为接种污泥输送至旋流除砂器2。

活性污泥法的原理形象说法:微生物“吃掉”了污水中的有机物,这样污水变成了干净的水。它本质上与自然界水体自净过程相似,只是经过人工强化,污水净化的效果更好。

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案作出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。故凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明之形状、构造及原理所作的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围内。

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