一种微动力缓释型曝气结构的制作方法

文档序号:11973739阅读:358来源:国知局
一种微动力缓释型曝气结构的制作方法与工艺

本实用新型属于曝气装置技术领域,特别是涉及一种微动力缓释型曝气结构。



背景技术:

我国能源十分稀缺,因此,提倡低碳经济,绿色经济是我国目前发展的一个重要方向。但同时,我国环境污染也非常严重,尤其在生活污水处理技术上,很多农村地区和能源紧缺的地区在这方面还主要依靠沼气池、化粪池、生活污水净化池、人工湿地进行处理的等无动力的污水处理技术。但这些技术的局限性也很明显,一是处理效率低,占地面积大,二是脱氮除磷的效果不好,难以达到日益严格的环境标准。

虽然,我国近年来在污水处理的相关技术方面也取得了不少进展,如中国专利“CN201510377805”公开了一种生活污水处理工艺,生活污水由排水系统收集并去除颗粒杂物后,进入调节池进行均质处理,之后依次进入A级生物接触氧化池、O级生物池、MBR池进行处理,经MBR膜过滤后自流至二沉池进行固液分离,最后在清水池内回用或排放。该发明可实现去除污水中的有机物和脱氮功能,工艺中所有设备采用埋地式结构,上部覆土,可种植花木等,进一步美化环境;又如中国专利“CN201520438088”提供了一种生活污水处理设备,包括第一过滤室、第二过滤室、消毒室和风机房,第一过滤室内设有由横杆和竖杆构成的支架,支架的横杆上挂置有半软性填料,第二过滤室的上部设有回流管,设置有六角蜂窝填料,第二过滤室的底部设有提泥管。该实用新型根据生活污水面临的问题设计合理的方案进行处理,采用合适的生活污水处理设备,让生活污水得到很好的处理,对生活可持续发展也带来很大的帮助。

然而,现有的生活污水净化装置仍存在一些不足,主要表现在:很多装置的曝气效率较低,对曝气装置曝的氧气未能充分利用,在具体应用过程中表现为曝气时间长,能耗高,运行费用高,这不仅浪费了能源,还限制了这些装置在我国很多能源紧缺地区的推广和应用。



技术实现要素:

为了解决上述问题,本实用新型提出了一种微动力缓释型曝气结构。本实用新型通过在曝气分配系统上进行改进,解决了处理装置中局部氧气不足的问题,在出水水质要求不变的情况下,使曝气装置所需的曝气时间更短,仅需微动力曝气即能满足要求,从而降低了能耗,减少了污水处理装置的运行费用。

为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

一种微动力缓释型曝气结构,曝气结构置于污水处理池内,所述曝气结构包括鼓风机、曝气主管、曝气支管、空气截流盘和管道支架;所述鼓风机的出风口连通曝气主管入口,且所述曝气主管竖直置于污水处理池一侧;所述曝气支管由上到下横向分层设置在污水处理池内且曝气支管进水端分别与所述曝气主管相连通,所述管道支架垂直于污水处理池的底部且固定连接每一层的曝气支管;在所述曝气支管上开设有不同孔径的曝气孔,且在曝气孔的上均罩有相对应的空气截流盘。

进一步的是,所述空气截流盘上设置有呈蜂窝状分布的通孔,且空气截流盘下表面正对曝气孔。用于保留从曝气孔溢出的空气,空气截流盘上的蜂窝状设计可充分截流孔中溢出的空气,使空气长时间停留在水体中,提高空气与水接触时间,保证处理效果。

进一步的是,所述空气截流盘直径为曝气支管管径的1-3倍,空气截流盘厚度为3-4mm,且蜂窝状的通孔孔径为2mm。

进一步的是,在所述曝气支管上安装填料。

使填料上附着的微生物可与曝气支管溢出的氧气有更充分的接触;同时,微生物经过长时间在填料上生长,易结块。

近距离的曝气孔可冲刷填料上冗余的污泥块,保持微生物的持续增长,同时避免了填料上污泥过多结团的现象,保证了填料有足够的比表面积供微生物附着。

进一步的是,在所述曝气主管上安装止回阀,在所述曝气主管和曝气支管上均安装有控制阀门。止回阀防止曝气主管内气体回流。

采用本技术方案的有益效果:

1、本实用新型中,充分利用了在曝气支管上的空气截流盘保留了曝气过程中的部分氧气,使曝气装置在短时间曝气的条件下,空气在污水处理装置内能长时间留存,增加了氧气与微生物接触的时间,提高了曝气的效率。

2、本实用新型中,通过曝气管和空气截流盘的布设,使得氧气在污水处理装置中的分布更为合理,在微生物较多和污染物浓度较高的位置布置了更多的氧气截流装置,从而保证了该位置所需的好氧量,改善了局部氧气的利用情况,使曝气过程中的氧气利用效率得到了较大的提升。

3、本实用新型中,曝气支管和截流设施使曝气装置的曝气时间大大缩短,在保证出水质量的同时,显著降低了曝气装置所需的能耗,从而降低了污水处理装置的运行费用,节约了能源。

4、本实用新型,既可以通过作为单独的曝气改善设施安装在污水处理系统中,也可以以填料支架的方式在安装填料时布设在处理装置内,安装方式灵活,适用范围广泛。

5、本实用新型,加工和安装过程较为简便,升级和改造的难度低,易于在各种地方推广和应用。

附图说明

图1为本实用新型的一种微动力缓释型曝气结构的结构示意图;

图2为本实用新型中一种微动力缓释型曝气结构的俯视图;

图3为本实用新型一实施例中一种微动力缓释型曝气结构的结构示意图;

图4为本实用新型实施例中空气截流盘的结构示意图;

其中,1是鼓风机,2是曝气主管,3是曝气支管,4是止回阀,5是空气截流盘,6是管道支架,7是填料,8是曝气孔。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本实用新型作进一步阐述。

在本实施例中,参见图1和图2所示,本实用新型提出了一种微动力缓释型曝气结构,曝气结构置于污水处理池内,所述曝气结构包括鼓风机1、曝气主管2、曝气支管3、空气截流盘5和管道支架6;所述鼓风机1的出风口通过曝气主管2连通曝气主管2入口,且所述曝气主管2竖直置于污水处理池一侧,所述曝气支管3由上到下横向分层设置在污水处理池内且曝气支管3进水端分别与所述曝气主管2相连通;所述管道支架6垂直于污水处理池的底部且固定连接每一层的曝气支管3;在所述曝气支管3上开设有不同孔径的曝气孔8,且在曝气孔8的上均罩有相对应的空气截流盘5。

作为上述实施例的优选方案,如图4所示,所述空气截流盘5呈上设置有呈蜂窝状分布的通孔,且空气截流盘5下表面正对曝气孔8。用于保留从曝气孔8溢出的空气,空气截流盘5上的蜂窝状设计可充分截流孔中溢出的空气,使空气长时间停留在水体中,提高空气与水接触时间,保证处理效果。

优选的,所述空气截流盘5直径为曝气支管3管径的1-3倍,空气截流盘5厚度为3-4mm,且蜂窝状的通孔孔径为2mm。

作为上述实施例的优选方案,如图3所示,在所述曝气支管3上安装填料7。

使填料7上附着的微生物可与曝气支管3溢出的氧气有更充分的接触;同时,微生物经过长时间在填料7上生长,易结块。

近距离的曝气孔8可冲刷填料7上冗余的污泥块,保持微生物的持续增长,同时避免了填料7上污泥过多结团的现象,保证了填料7有足够的比表面积供微生物附着。

曝气孔8和曝气支管3的铺设也可根据填料7的装填的多少,密疏进行调整,以保证各部分附着的生物有足够的氧气量进行生化反应,净化污水。

作为上述实施例的优选方案,在所述曝气主管2上安装止回阀4,在所述曝气主管2和曝气支管3上均安装有控制阀门。止回阀4防止曝气主管2内气体回流。

为了更好的理解本实用新型,下面对本实用新型的工作原理作一次完整的描述:

鼓风机1进行曝气,空气通过鼓风机1进入曝气主管2,曝气主管2内的空气分布到各曝气支管3;空气从曝气支管3上各曝气孔8溢出,溢出后的空气一部分溶解到污水中为生物反应过程提供氧气,另一部分被空气截流盘5留住使空气长时间停留在水体中提高空气与水的接触时间;鼓风机1停止曝气,污水处理池内微生物消耗截流的空气;之后鼓风机1再进行曝气。由于鼓风机1为间歇工作方式,其停机时间较长,因此本实用新型可大大节省能源消耗,降低运行费用。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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