一种生活污水处理设备的制作方法

文档序号:19763131发布日期:2020-01-21 23:10阅读:225来源:国知局
一种生活污水处理设备的制作方法

本实用新型涉及污水处理技术领域,特别是一种生活污水处理设备。



背景技术:

随着我国水体污染形势的日益严峻,国家排放标准经历的一次次的提升。目前一些环境敏感地区污水排放必须达到地表水环境质量标准中类四类水的标准,并且很多非环境敏感区域都在试行或计划试行该标准。生活污水随着人们饮食结构的调整水质较原来也有较大改变,特别总氮和总磷含量较高。现行水处理技术和设备稳定达到该标准难度较大,传统的mbr技术又有不能达到高标准、膜易污染,操作难度大能缺陷。因此我们开发了磁流体mbr膜生物反应器用于处理生活污水或者类似生活污水的有机污染废水。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种污水处理效果好、延缓膜污染的生活污水处理设备。

本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:一种生活污水处理设备,它包括池体、进水管和抽水系统,池体依次分为厌氧区、脱氮区和好氧区,厌氧区与脱氮区连通,脱氮区与好氧区连通,进水管与厌氧区连接,好氧区的腔体内放置有若干mbr膜组件,抽水系统的进水端分别与mbr膜组件的排水端连接,厌氧区、脱氮区和好氧区内均放置有磁流体生物载体。

优选的,脱氮区的底部设置有曝气搅拌系统。

优选的,抽水系统包括自吸泵、第一抽水管,第一抽水管与自吸泵连接,第一抽水管上设置有与mbr膜组件对应的集水支管,集水支管与mbr膜组件的排水端连接。

优选的,池体还包括膜清洗池,好氧区位于膜清洗池和脱氮区之间,且膜清洗池内安装有回流泵,回流泵的出水端位于脱氮区内,膜清洗池的一侧还安装有一加药系统。

优选的,加药系统包括药液箱和加药泵,药液箱位于池体的外侧,加药泵的进药端与药液箱连通,加药泵的出药端位于池体的腔体内。

优选的,它还包括反清洗系统,反清洗系统包括反清洗泵、反清洗主管、反清洗支管、漏斗,反清洗泵与药液箱连接,反清洗泵的出液端与反清洗主管连接,反清洗主管上设置有与mbr膜组件相对应的反清洗支管,反清洗支管与mbr膜组件的进液口连接,且在反清洗支管上安装有漏斗,漏斗两端的反清洗支管上还安装有阀门。

优选的,脱氮区内还安装有一回流泵,该回流泵的出水端位于厌氧区内。

优选的,集水支管上设置有透明管和阀门,阀门位于透明管与mbr膜组件之间。

优选的,膜清洗池内还安装有第二抽水管,第二抽水管与自吸泵的出水端连接。

优选的,池体的一侧还设置有鼓风系统,鼓风系统的出风端分别与mbr膜组件连通。

本实用新型具有以下优点:

1、本实用新型的生活污水处理设备,污水依次经过厌氧区、脱氮区、好氧区,最后经过mbr膜组件过滤后排放,污水在厌氧区内在厌氧细菌的作用下把大分子有机物断链,并在厌氧环境下使脱磷细菌过量的释磷,而在脱氮区内大分子的有机物在水解细菌和酸化细菌的作用下,转化为小分子的有机物,使难降解的有机物转化为易降解的有机物;在好氧区污水经过好氧微生物的代谢,把小分子的有机物降解为水和二氧化碳,剩余的氨氮转化成硝态氮,在自吸泵的作用下,污水经过mbr膜组件过滤后排放,从而使得污水达到类四类水的标准,使得污水处理效果好。

2、厌氧区、脱氮区和好氧区内均放置有磁流体生物载体,磁流体生物载体能为微生物固定化生长提供场所;还能够刺激微生物生长繁殖,减少废水中生态毒性物质;并且该载体能吸附造成膜堵塞的粘性细胞分泌物,减缓膜污染;而且磁流体生物载体3在反应器中呈流化状态,与膜面摩擦,减缓膜污染和堵塞。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图

图2为抽水系统、加药系统和反清洗系统的结构示意图

图中,1-池体,2-mbr膜组件,3-磁流体生物载体,4-抽水系统,5-加药系统,6-反清洗系统,7-曝气搅拌系统,8-进水管,9-膜清洗池,10-回流泵,11-鼓风系统,41-第一自吸泵,42-第一抽水管,43-第二抽水管,44-阀门,45-透明管,46-集水支管,51-药液箱,52-加药泵,61-反清洗泵,62-反清洗主管,63-反清洗支管,64-漏斗,101-厌氧区,102-脱氮区,103-好氧区。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

如图1所示,一种生活污水处理设备,它包括池体1、进水管8和抽水系统4,池体1依次分为厌氧区101、脱氮区102和好氧区103,厌氧区101与脱氮区102连通,脱氮区102与好氧区103连通,进水管8与厌氧区101连接,好氧区103的腔体内放置有若干mbr膜组件2,抽水系统4的进水端分别与mbr膜组件2的排水端连接,厌氧区101、脱氮区102和好氧区内均放置有磁流体生物载体3,磁流体生物载体是采用矿物烧结材料为基底,加入三氯化铁和氯化亚铁水热法合成的一种大比表面积的生物载体,该载体能为微生物固定化生长提供场所;该载体还能够刺激微生物生长繁殖,减少废水中生态毒性物质;并且该载体能吸附造成膜堵塞的粘性细胞分泌物,减缓膜污染;而且磁流体生物载体3在反应器中呈流化状态,与膜面摩擦,减缓膜污染和堵塞,在本实施例中,厌氧区内含有大量的厌氧细菌,在厌氧细菌的作用下把大分子有机物断链,并在厌氧环境下使脱磷细菌过量的释磷,进一步的,脱氮区102内还安装有一回流泵10,该回流泵10的出水端位于厌氧区101内,从而使得厌氧区101前段废水与脱氮区回流而来的混合液充分混合,在厌氧氨氧化细菌的作用下,将氨氮转化成氮气而得以部分去除。经过厌氧处理后废水自流进入脱氮区102,脱氮区102同样缺氧,在缺氧的环境中,大分子的有机物在水解细菌和酸化细菌的作用下,进一步转化为小分子的有机物(短链糖类、乙酸、甲酸等),使难降解的有机物转化为易降解的有机物;在硝化和亚硝化细菌的作用下氨氮转化成硝态氮和亚硝态氮,进一步的,在脱氮区102的底部设置有曝气搅拌系统7,通过曝气搅拌系统7,能够加速大分子的有机物的分解,经过脱氮区102处理之后的废水已有良好的可生化性,然后再进入好氧区103。

在本实施例中,如图1和图2所示抽水系统4包括自吸泵41、第一抽水管42,第一抽水管42与自吸泵41连接,第一抽水管42上设置有与mbr膜组件2对应的集水支管46,集水支管46与mbr膜组件2的排水端连接。在自吸泵41的作用下,混合液通过mbr膜组件2而使污泥截留下来,进一步的,集水支管46上设置有透明管45和阀门44,阀门44位于透明管45与mbr膜组件2之间,通过透明管45能够查看从mbr膜组件2出水端的清澈度,当水液浑浊可直接关闭阀门44,此时mbr膜组件2则需要进行清洗,进一步的,本实施例中的生活污水处理设备,它还包括反清洗系统6,反清洗系统6包括反清洗泵61、反清洗主管62、反清洗支管63、漏斗64,反清洗泵61与药液箱51连接,反清洗泵61的出液端与反清洗主管62连接,反清洗主管62上设置有与mbr膜组件2相对应的反清洗支管63,反清洗支管63与mbr膜组件2的进液口连接,且在反清洗支管63上安装有漏斗64,漏斗64两端的反清洗支管63上还安装有阀门44,药液箱51中的药液通过反清洗泵61进入到反清洗主管62中,最后进入到mbr膜组件2,从而对mbr膜组件2进行清洗,延长mbr膜组件2的使用寿命。

在本实施例中,如图1和图2所示,池体1还包括膜清洗池9,好氧区位于膜清洗池9和脱氮区102之间,且膜清洗池9内安装有回流泵10,回流泵10的出水端位于脱氮区102内,膜清洗池9的一侧还安装有一加药系统5,进一步的,加药系统5包括药液箱51和加药泵52,药液箱51位于池体1的外侧,加药泵52的进药端与药液箱51连通,加药泵52的出药端位于池体1的腔体内,通过加药泵52,能够将药液送入膜清洗池9内,将mbr膜组件2放入到膜清洗池9内,从而可对mbr膜组件2进行清洗,使得mbr膜组件2可以多次重复利用,清洗mbr膜组件2后的水液则在回流泵52的作用下进入到脱氮区102内,从而避免污水排放。

在本实施例中,如图1和图2所示,膜清洗池9内还安装有第二抽水管43,第二抽水管43与自吸泵41连接,通过自吸泵41出来的水液,适合排放,则直接排放,若达不到排放标准,则通过第二抽水管43回流进入膜清洗池9内,最后再被回流泵10送入到脱氮区,

在本实施例中,如图1所示,池体1的一侧还设置有鼓风系统11,鼓风系统11的出风端分别与mbr膜组件2连通,通过鼓风系统11,从而能够持续不断为好氧区103内输送氧气,满足好养生物的繁殖。

本实用新型的工作过程如下:污水通过进水管8进入到厌氧区内,厌氧区内含有大量的厌氧细菌,在厌氧细菌的作用下把大分子有机物断链,并在厌氧环境下使脱磷细菌过量的释磷,并且厌氧区101前段废水与脱氮区102回流而来的混合液充分混合,在厌氧氨氧化细菌的作用下,将氨氮转化成氮气而得以部分去除。经过厌氧处理后废水自流进入脱氮区102,脱氮区102同样缺氧,在缺氧的环境中,大分子的有机物在水解细菌和酸化细菌的作用下,进一步转化为小分子的有机物(短链糖类、乙酸、甲酸等),使难降解的有机物转化为易降解的有机物;在硝化和亚硝化细菌的作用下氨氮转化成硝态氮和亚硝态氮,经过脱氮区102处理之后的废水已有良好的可生化性,然后再进入好氧区103,污水经过好氧微生物的代谢,把小分子的有机物降解为水和二氧化碳,剩余的氨氮转化成硝态氮,在自吸泵的作用下,污水经过mbr膜组件2过滤,mbr膜组件2将污泥截留,从mbr膜组件2出来的水液达标则排放,若不达标则进入到膜清洗池9内,最后通过回流泵进入到脱氮区内,再次进行脱氮处理,而污水在经过厌氧区101、脱氮区102和好氧区103时,位于厌氧区101、脱氮区102和好氧区103内的磁流体生物载体3具有刺激异养微生物、硝化反硝化细菌、短程硝化反硝化细菌新陈代谢的作用,并且能催化细胞粘性分泌物的水解断链,从而大大提高了污水处理效果,并且因减少粘性分泌物的量而延缓了mbr膜组件2的污染。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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