一体化污水处理设备的制作方法

文档序号:4865727研发日期:2014年阅读:233来源:国知局
技术简介:
本专利针对传统污水处理设备填料构造复杂、曝气设备易堵塞等问题,提出一种集成微纳米气泡发生装置、平流气浮池和MBR膜生物反应器的一体化设备。通过超声波生成微纳米气泡,显著提升氧溶解效率和利用率,同时简化结构、降低能耗与噪声,实现高效污水处理。
关键词:微纳米气泡,MBR膜反应器
一体化污水处理设备的制作方法
【专利摘要】一种一体化污水处理设备,其特征是:包括微纳米气泡发生装置;所述微纳米气泡发生装置通过管道连接有平流气浮池;平流气浮池的中部设有排水管,排水管连接有MBR膜生物反应器;所述MBR膜生物反应器内设有活性污泥,所述MBR膜生物反应器的内部设有中空纤维膜;所述MBR膜生物反应器的下方安装有曝气头;MBR膜生物反应器出水管的一端穿过中空纤维膜安装在MBR膜生物反应器的内部,另一端连接吸水泵。本实用新型由氧化池和过滤池及纳米曝气设备组成,由于微纳米气泡发生装置较普通曝气器产生的气泡小得多,因此与水的接触面积增大,并且在能量的作用下,高能氧可以迅速溶解在水中成为高浓度溶解氧,因此氧的利用率显著提高。
【专利说明】一体化污水处理设备

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及污水处理领域,具体涉及一种一体化污水处理设备。

【背景技术】
[0002]一体化污水处理设备是将初沉池、1、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在1、II级接触氧化池中进行鼓风曝气。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法,水质参数按一般生活水水质,进水BOD 200mg/l,出水BOD20mg/l指标设计。接触氧化工艺采用推流式生物接触氧化池,其污水处理设备效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。目前市场上采用的污水处理设备填料设置构造复杂,曝气设备安装维护困难,生物膜过厚,容易堵塞。


【发明内容】

[0003]本实用新型针对以上问题,提供了一种结构简单、体积小、能耗小、噪声低的一体化污水处理设备。
[0004]本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种一体化污水处理设备,其特征是:包括微纳米气泡发生装置;所述微纳米气泡发生装置通过管道连接有平流气浮池;平流气浮池的中部设有排水管,排水管连接有MBR膜生物反应器;所述MBR膜生物反应器内设有活性污泥,活性污泥的下方为中空纤维膜;MBR膜生物反应器出水管的一端穿过中空纤维膜安装在MBR膜生物反应器的内部,另一端连接吸水泵。所述平流气浮池内设有隔板;所述隔板的高度不低于平流气浮池高度的三分之二。
[0005]该实用新型的有益之处是,本实用新型由氧化池和过滤池及纳米曝气设备组成,使水与气高度相溶混合,超声波空化弥散释放出高密度的、均匀的超微米气泡,由于微纳米气泡发生装置较普通曝气器产生的气泡小得多,因此与水的接触面积增大,并且在能量的作用下,高能氧可以迅速溶解在水中成为高浓度溶解氧,因此氧的利用率显著提高。并且由于气泡的产生完全是由超声波对气水混合液的作用生成,因此能耗小、噪声低。

【专利附图】

【附图说明】
[0006]图1是本实用新型的结构示意图;
[0007]图中,I微纳米气泡发生装置,2管道,3平流气浮池,4排水管,5MBR膜生物反应器,6曝气头,7中空纤维膜,8MBR膜生物反应器出水管,9吸水泵,10隔板。

【具体实施方式】
[0008]一种一体化污水处理设备,其特征是:包括微纳米气泡发生装置I ;所述微纳米气泡发生装置I通过管道2连接有平流气浮池3 ;平流气浮池3的一侧中部设有排水管4,排水管4连接有MBR膜生物反应器5 ;所述MBR膜生物反应器5内设有活性污泥;所述MBR膜生物反应器5的内部设有中空纤维膜7 ;所述MBR膜生物反应器5的下方安装有曝气头6 ;MBR膜生物反应器出水管8的一端穿过中空纤维膜7安装在MBR膜生物反应器5的内部,另一端连接吸水泵9。所述平流气浮池3内设有隔板10 ;所述隔板10的高度不低于平流气浮池3高度的三分之二。所述中空纤维膜7可根据水量来定,并且不同膜厂家生产的纤维膜层数都不大相同,本实施例中,中空纤维膜7为双层。
[0009]本实用新型的工作原理为:废水经微纳米气泡发生装置1,在其内部形成微纳米气泡,并使其在平流气浮池3底部释放,使水中细小悬浮物粘附在空气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成浮渣。平流气浮池3中间水进入MBR膜生物反应器5,首先通过活性污泥来去除水质可生物降解的有机污染物,然后采用中空纤维膜7将净化后的水和活性污泥进行固液分离,从而达到降低有机物含量的效果。
[0010]本实用新型处理设备由氧化池和过滤池及纳米曝气设备组成,其原理是使水与气高度相溶混合,超声波空化弥散释放出高密度的、均匀的超微米气泡,形成“乳白色”的气液混合体,该混合气体则是具有较高能量的活性氧分子团,氧气经过电离后,以告诉涡旋运动产生切割作用、并随着高速涡旋运动产生的高压作用,把电离的氧气切割并压缩成微小的气泡,并以极高的线速度射入水中,在水中形成初始运动速度较高、具有比较高的移动效率和移动效率的活性氧分子团一高能氧。该装置产生的气泡平均粒径200nm — 4um、气泡含率84% — 90%、气泡平均上升速度4mm/s—8mm/s。
[0011]由于微纳米气泡发生装置较普通曝气器产生的气泡小得多,因此与水的接触面积增大,并且在能量的作用下,高能氧可以迅速溶解在水中成为高浓度溶解氧,因此氧的利用率显著提高。本装置体积小。并且由于气泡的产生完全是由超声波对气水混合液的作用生成,因此能耗小、噪声低。
[0012]以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,由于文字表达的有限性,而客观上存在无限的具体结构,对于本【技术领域】的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进、润饰或变化,也可以将上述技术特征以适当的方式进行组合;这些改进润饰、变化或组合,或未经改进将实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均应视为本实用新型的保护范围。
【权利要求】
1.一种一体化污水处理设备,其特征是:包括微纳米气泡发生装置(I);所述微纳米气泡发生装置(I)通过管道(2)连接有平流气浮池(3);平流气浮池(3)的中部设有排水管(4),排水管(4)连接有MBR膜生物反应器(5);所述MBR膜生物反应器(5)内设有活性污泥;所述MBR膜生物反应器(5)的内部设有中空纤维膜(7);所述MBR膜生物反应器(5)的下方安装有曝气头(6) ;MBR膜生物反应器出水管(8)的一端穿过中空纤维膜(7)安装在MBR膜生物反应器(5)的内部,另一端连接吸水泵(9)。
2.根据权利要求1所述的一种一体化污水处理设备,其特征是:所述平流气浮池(3)内设有隔板(10);所述隔板(10)的高度不低于平流气浮池(3)高度的三分之二。
3.根据权利要求1所述的一种一体化污水处理设备,其特征是:所述中空纤维膜(7)为双层。
【文档编号】C02F9/14GK204185344SQ201420661585
【公开日】2015年3月4日 申请日期:2014年11月7日 优先权日:2014年11月7日
【发明者】邴晨青, 刘成钊, 杨贵先 申请人:青岛力科环保工程有限公司
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