一种控制温度影响生化菌种数量的污水池的制作方法

文档序号:25543440发布日期:2021-06-18 20:40阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种控制温度影响生化菌种数量的污水池,其特征在于,所述的控制温度影响生化菌种的种类和数量的污水池设置有:

污水处理池;

污水处理池一端固定有承载盒,承载盒内部设置有气缸;

污水处理池内部有横杆,气缸端部固定设置刮刀,污水处理池另一端开有收集池,收集池上开有排污口;

污水处理池内壁上通过固定有细菌检测传感器、温度传感器;细菌检测传感器、温度传感器通过电信号与数据处理器连接;

污水处理池前后两侧嵌装有加热板,加热板通过导线与电源连接。

2.如权利要求1所述的一种控制温度影响生化菌种数量的污水池,其特征在于,所述污水处理池上端固定有伸缩支撑杆,伸缩支撑杆的可活动端与显示屏连接。

3.如权利要求1所述的一种控制温度影响生化菌种数量的污水池,其特征在于,所述污水处理池内壁上固定有液位传感器,液位传感器通过电信号与数据处理器连接;

污水处理池上还设置有抽水泵,抽水泵通过卡环与污水处理池内的抽水管连接。

4.如权利要求1所述的一种控制温度影响生化菌种数量的污水池,其特征在于,所述污水处理池内壁上固定有药物喷泵,药物喷泵端部通过转轴与旋转喷头连接。

5.如权利要求1所述的一种控制温度影响生化菌种数量的污水池,其特征在于,所述污水处理池外部固定有供电盒和操作箱体,操作箱体内部通过设置有数据处理器和无线信号发射器;

数据处理器通过电信号与无线信号发射器连接,无线信号发射器通过无线信号与云服务器连接,云服务器通过无线信号与监控中心连接。

6.如权利要求1所述的一种控制温度影响生化菌种数量的污水池,其特征在于,所述的污水处理池包括过滤器组件、处理池结构、曝气设备、消毒机、吸水泵、分流操控结构、检测构件和搅拌设备;

所述的曝气设备设置在处理池结构的底部两侧;所述消毒机位于处理池结构右端并且消毒机入口端与处理池结构出口端连接,吸水泵设置在消毒机右部且消毒机出口端与吸水泵入口端连接,分流操控结构位于吸水泵上部且与吸水泵出口端连接,检测构件位于分流操控结构一侧,检测构件与分流操控结构电性连接,过滤器组件设置在处理池结构内部且位于曝气设备上部,搅拌设备设置在处理池结构内部且位于过滤组件上部;

所述分流操控结构包括调节阀输入、电源开关按钮、控制器和净水容器,控制器与吸水泵电性连接,净水容器一端与吸水泵连接,另一端与外部用水单位连接,所述的调节阀输入安装在电源开关按钮的上部,电源开关按钮、控制器均设置在净水容器上部;

所述检测构件包括水质监测仪器、营养盐自动分析仪、生物耗氧量监测仪、总有机碳监测仪、多环芳烃测量仪、黄色有机物测量仪和重金属监测设备;

所述的通信系统将多个污水处理池连接,所述的通信系统包括通信计算机系统和监控模块两部分;

所述的通信计算机系统包括:位于底层的备份服务器,该服务器通过核心交换机与局域网相连接;位于上层的与局域网相连接的网络子网监控服务器、短信处理服务器、网关服务器、数据库服务器;

所述的监控模块是由独立安装的主机磁盘监控、数据库表空间监控、数据库进程数监控、采集数据监控组成,分别监控主机的磁盘空间,监控全部河道的污水处理池的进程和表空间。

7.如权利要求1所述的一种控制温度影响生化菌种数量的污水池,其特征在于,所述污水处理池还设置有温控组件,用于控制加热板温度,所述温控组件包括温度计、温度控温管和恒温电路;所述的温度计通过电性连接设置在恒温电路的中间,温度控温管通过电性连接设置在温度计的右侧,所述的温度控温管采用联管式气控热管;所述的温度传感器通过电性连接设置在温度计的下部左侧,所述的温度传感片采用半导体热电偶。

8.如权利要求6所述的一种控制温度影响生化菌种数量的污水池,其特征在于,所述的处理池结构包括生物载体、分隔板和生物处理槽;所述的生物载体通过分隔板分隔设置在生物处理槽的内部,所述的生物载体上设置有微生物和有机物;所述的曝气设备包括曝气管和风机,曝气管上设置有曝气孔,风机连接曝气管并设置在处理池结构的左外部,风机采用鼓风机;

所述的过滤器组件包括隔板网架,砂石层和过滤网,所述的隔板网架设置在砂石层与过滤网的中间;

所述的搅拌设备包括伸缩套管,搅拌网盘和驱动电机,所述的搅拌网盘通过伸缩套管设置在驱动电机的下部;所述的伸缩套管底部设置有转轴;

在进行河道污水处理方法时,待处理的污水添加絮凝剂和杀菌剂,通过搅拌设备搅拌,过滤器组件对加入了絮凝剂、杀菌剂的污水进行过滤;

对过滤后的污水,生物载体上设置的微生物对水体中的污染物降解,同时,采用曝气管上设置的曝气孔曝气的方式对受污染水体进行曝气,在曝气管周围构成好氧-缺氧-厌氧生物反应区;

处理池结构处理后的水,在消毒机内消毒,通过吸水泵送入净水容器;

经检测构件检测净水容器内水的指标,控制器预存的数据与检测数据对比,并通过led液晶显示屏显示数据;

絮凝剂加入量为5-15g/吨水,杀菌剂加药量为10-15g/吨水加入。

9.一种如权利要求1至8中任一项所述的污水池控制方法,其特征在于,所述控制温度影响生化菌种的种类和数量的污水池控制方法具体包括:

步骤一,通过抽水泵将污水输送到污水处理池中,液位传感器检测污水池中的水位,防止污水过满溢出;

步骤二,通过药物喷泵连接沉降剂罐,将沉降剂通过旋转喷头喷出,用于污泥的沉降;温度传感器检测水中的温度,为了抑制生化菌的生长,通过细菌检测传感器检测污水中细菌的数量,当温度过低或者过高时,通过调节加热板对内部的温度进行调整;

步骤三,当横杆下部积聚有污泥,调节气缸的伸出长度,使刮刀将污泥推至排污口排出至收集池中;

步骤四,数据处理器将细菌检测传感器、液位传感器、温度传感器检测的数据通过无线信号发射器传递到云服务器,云服务器再将数据传递到监控中心。


技术总结
本发明属于污水处理技术领域,公开了一种控制温度影响生化菌种数量的污水池;设置有污水处理池;污水处理池右端通过螺栓固定有承载盒,承载盒内部通过螺栓固定有气缸;污水处理池内部通过螺栓固定有横杆,气缸端部焊接有刮刀,污水处理池左下角设有收集池;污水处理池内壁上通过螺栓固定有细菌检测传感器、温度传感器;细菌检测传感器、温度传感器通过电信号与数据处理器连接;污水处理池前后两侧嵌装有加热板,加热板通过导线与电源连接。本发明可通过控制温度来影响生化菌种的种类和数量,保证污水处理效果。

技术研发人员:羊军
受保护的技术使用者:杭州富伦生态科技有限公司
技术研发日:2021.03.25
技术公布日:2021.06.18
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