MBR膜地埋式一体化污水处理工艺设备的制作方法

文档序号:15189862发布日期:2018-08-17 20:25阅读:766来源:国知局

本实用新型属于一体化污水处理设备技术领域,具体涉及MBR膜地埋式一体化污水处理工艺设备。



背景技术:

目前,现有的污水处理设备水处理能力差,处理后的水质差,处理的效率低,不利于设备的推广和应用。随着现代化工业的进程和人口急剧的膨胀,水污染问题已经成为社会焦点之一,目前污水处理的方法主要有活性污泥法和生物膜法两大类:活性污泥法从20世纪初英国开创以来,经过几十年的发展革新已经拥有多种运行方式,同时由于其极好的污水处理效果而逐渐成为大家认可的比较成熟的工艺。因此必须保证水处理时的工作效率和水处理效果。现有的污水处理设备存在着工作效率低和处理后的水质差的问题。

目前现有MBBR工艺生活污水处理工艺中,存在增加成本,检修不利,回流不稳定,根据PLC程序控制回流时间污泥排泥量大等缺点。因此,专利技术一种地埋式一体化污水处理设备显得非常必要。



技术实现要素:

本实用新型为了解决上述技术问题,提供一种MBR膜地埋式一体化污水处理工艺设备,以解决现有污水处理设备存在的工作效率低和处理后的水质差的技术问题。

本实用新型采用的技术方案:一种MBR膜地埋式一体化污水处理工艺设备,其中,包括依次连接的格栅池、具有调节平衡作用的预脱硝池、一级生物A池、二级生物A池、生物O池、沉淀池和消毒池;一级生物A池上部安装有MnSO4定量加料装置,二级生物A池内有厌氧菌,生物O池内设有填料,填料上设有好氧菌,底部设有曝气坛;沉淀池底部通过污泥提升泵通过污泥回流管污泥排放至生物O池底部,生物O池中的反应液通过回流管引流至预脱硝池中。

消毒装置通过管道连接消毒池。

在所述生物O池填充有高效生物填料。

本实用新型的有益效果:地埋式生活污水处理一体化装置是以A2/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便。

在设备正常运行中,回转鼓风机提供气起压,气压与水压由压差,所需液体翻转至气体盒子,盒子连接管道有坡度,而是气体的液体回流至所需的工艺流程单元;沉淀池污泥回流至好氧池,好氧池回流至预脱硝池脱硝,可有效地对污水效率高,效果好,有利于使污水更好的达标,提高水处理能力,为用户带来巨大经济效益,通过操作屏的设置,操作简单,智能化程度高,有利于更好的实现设备的一体化工作,提高工作效率,降低生产成本,实现了一体化工作的特点。更好地降低成本,增加污泥利用率,减少污泥外排量不足之处。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图中标号1为格栅池,2为一级生物A池,3为二级生物A池,4为生物O池,5为沉淀池,6为消毒池,7为预脱硝池,8为污泥回流管,9为好氧处理液回流管,10为消毒管,11为鼓风机,12为缓存箱,13为MnSO4定量加料装置,14为底部曝气坛,15为污泥排放口,16-19分别为污泥提升泵一至污泥提升泵四。

具体实施方式

如图1所示的MBR膜地埋式一体化污水处理工艺设备,为埋地设置,设备上部可作为绿化地带、停车场、道路等。地埋式污水处理设备可采用半埋式放置,埋式深度可根据用户的需要确定。地埋式污水处理设备可放置在室外地表以上。地埋式污水处理如用于寒冷地带,可把检查孔加高,使设备埋设在冻土层以下。地埋式污水处理设备可不按标准布置形式排列,随地形需要布置。

其中依次包括连接的格栅池1、具有调节平衡作用的预脱硝池7、一级生物A池2、二级生物A池3、生物O池4、沉淀池55和消毒池66。一级生物A池2上部安装有MnSO4定量加料装置,二级生物A池3内有厌氧菌,生物O池4内设有填料,填料上设有好氧菌,底部设有曝气坛。沉淀池5底部通过污泥提升泵通过污泥回流管污泥排放至生物O池4底部,生物O池4中的反应液通过回流管引流至预脱硝池7中。

消毒装置通过管道连接消毒池6。在生物O池4填充有高效生物填料。污泥回流和消化液回流都是以污泥回流泵回流。

生活污水自流入格栅池1,以格栅拦截大颗粒固体及漂浮物,出水进入调节均衡池。格栅池1出水经泵提升A级生化池,即水解生化池,水解生化池可起到对水质进行预杀菌及降低废水中的有机污染物,改善废水可生化性,同时能高效分解常规处理中不易于降解的高分子特殊成份。水解生化池接受二沉池活性污泥。水解生化池出水至二级接触氧化池进行生化处理,在充氧曝气和生物膜的作用下将有机物降解为二氧化碳和水,出水经二沉池泥水分离后,进入消毒中间水池,经前级处理,废水各项指标均超过污水排放一级标准。二沉池分离的污泥分别排至水解生化池和污泥处理池浓缩池消化分解,消化分解池中的剩余污泥量很少,定期用吸粪车抽吸并外运。

工艺原理:生物接触氧化系列生活污水处理工艺去除污水中的有机污染物及氨氮,主要依赖于工艺中的A、A、O两级生物系统。其工艺原理是在A级,由于污水中的有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳源作电子供体,将NO2、NO3-N转化成N3,而且利用部分有机碳与NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,完成反硝化作用,终消除氮的营养污染。在O级,由于有机物得到进一步的氧化分解,同时在碳化作用趋于完成情况下,硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物氧化池,池中主要存在好氧生物及臭氧型细菌(硝化菌)和有机物分解产生的无机碳或CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2-N、NO3-N。污泥池的污泥部分回流到A级池,为A级池提供电子接受体,通过硝化作用,终消除氮污染。

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