一种农村污水处理装置的制作方法

文档序号:11244109
一种农村污水处理装置的制造方法

本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种农村污水处理装置。



背景技术:

近年来,广大的农村与乡镇地区的水环境问题成为社会的热门话题。随着城乡两级化、区域不平衡化、城镇化的发展,一些村镇则向着城市化的发展,村镇发展成小型城市,有的村镇发展成旅游业、工业、商业等不同城市的雏形。人口密度达到一定程度,环境容量出现饱和,环境的污染超过生态环境的自净能力,使整个环境出现恶化。

农村污水具有水质水量变化大,规模小且分散,而广大农村地区缺少相应的技术管理人员,这就需要适用农村地区的污水处理工艺,这种工艺需要能适应水质水量的冲击,易于操作管理,运行稳定,同时能符合农村地区的生态要求。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题在于填补现有技术的不足,提供一种农村污水处理装置,充分满足农村污水处理需求,抗冲击负荷,易于操作管理,具有投资少、维护和运行简单、费用低、美化环境的优势。

为此,本发明具体方案如下:

一种农村污水处理装置,包括立方体状的生化池,所述生化池内设有内圈围板以及围绕在内圈围板外侧的外圈围板,所述内圈围板和外圈围板为与生化池同心的矩形围板,且内圈围板的高度低于外圈围板的高度;所述内圈围板的内部空间构成厌氧单元,内圈围板与外圈围板之间的空间构成缺氧单元,外圈围板与生化池壁之间的空间构成好氧单元;所述厌氧单元和缺氧单元内填充有附着生物膜的砾石填料,所述好氧单元内填充有附着生物膜的悬浮填料,所述厌氧单元、缺氧单元及好氧单元的上部均种植有挺水植物;所述好氧单元与缺氧单元的底部通过格网连通,所述生化池壁上设有与好氧单元连通的出水堰,所述出水堰连接有出水管;所述厌氧单元的底部设有进水布水管,所述缺氧单元及好氧单元的底部设有穿孔管。

优选的,所述内圈围板和外圈围板为正方形围板。

优选的,所述外圈围板上设有连接好氧单元和缺氧单元的硝化液回流泵。

优选的,所述好氧单元上部的挺水植物通过人工浮岛种植,厌氧单元和缺氧单元上部的挺水植物种植于砾石填料上。

优选的,所述砾石填料为直径10-20cm的天然砾石填料。

优选的,所述进水布水管呈工字形分布,所述穿孔管为环绕内圈围板或外圈围板分布的矩形管路。

本发明的有益效果在于:

(1)本发明采用接触氧化技术和人工湿地技术相结合的生态处理技术,通过同一生化池内依次串联连通的厌氧单元、缺氧单元、好氧单元,不仅具有脱氮除磷的功能,同时还具维护和运行简单、产泥低、美化环境、耐冲击能力强,出水稳定,适合农村污水处理的特点。

(2)本发明的生化池中含有砾石填料和悬浮填料两种填料,在填料的表面附着丰富的生物膜,而生化池表面种植的挺水植物,其根系生长到具有填料的生化池底部,植物的根系表面也成为微生物的生长场所。在生物膜、植物、填料三者的协同作用,使每个处理单元都存在一个好氧、缺氧、厌氧的环境,进一步提高脱氮除磷效率。

(3)本发明中缺氧单元、厌氧单元采用粒径较大的砾石填料,增加处理单元的孔隙率,减少堵塞风险,同时通过厌氧单元底部进水布水管对填料保持一定的冲刷和搅拌作用;同时在缺氧单元和好氧单元内安装反冲洗和曝气用的穿孔管,定期反冲洗,进一步避免了处理单元的堵塞问题。

(4)本发明的污水从厌氧单元底部进入,从上部通过溢流进入缺氧单元,从缺氧单元底部进入好氧单元底部,最后从出水管流出,整个过程水流呈向外辐射式折流形态;这种生化池底部中心进水、周边出水的垂直流流态,减少了装置的占地面积;配合立方体形状的生化池的设计,降低了农村污水处理的施工难度。

附图说明

图1为本发明的主剖面图;

图2为本发明的俯视图;

图3为本发明的仰视图;

其中:1-生化池、1a-生化池壁、2-内圈围板、3-外圈围板、4-厌氧单元、5-缺氧单元、6-好氧单元、7-砾石填料、8-悬浮填料、9-挺水植物、10-人工浮岛、11-格网、12-出水堰、13-出水管、14-进水布水管、15-穿孔管、16-穿孔管、17-硝化液回流泵。

具体实施方式

下面结合具体实施例对本发明做进一步详细说明。

参照图1和图2所示的一种农村污水处理装置,包括立方体状的生化池1,所述生化池1内设有内圈围板2以及围绕在内圈围板2外侧的外圈围板3,所述内圈围板2和外圈围板3为与生化池1同心的正方形围板,且内圈围板2的高度低于外圈围板3的高度,内圈围板2内的污水通过溢流的方式进入外圈围板3内。

所述内圈围板2的内部空间构成厌氧单元4,内圈围板2与外圈围板3之间的空间构成缺氧单元5,外圈围板4与生化池壁1a之间的空间构成好氧单元6。

所述厌氧单元4和缺氧单元5内填充有附着生物膜的砾石填料7,所述好氧单元6内填充有附着生物膜的悬浮填料8,所述厌氧单元4、缺氧单元5内的砾石填料7采用直径10-20cm天然砾石填料,并在砾石填料7上部种植挺水植物9,所述好氧单元6的上部通过人工浮岛10同样种植有挺水植物9;挺水植物9为根系发达,且具有较强耐污能力和去污能力的水生植物。

所述好氧单元6与缺氧单元5的底部开孔连通并于开孔处设置格网11,格网11可阻止两侧的填料泄漏出各自的单元。

所述生化池壁1a上设有与好氧单元6连通的出水堰12,所述出水堰12连接有出水管13。

参照图3所示,所述厌氧单元4的底部设有工字形的进水布水管14,所述缺氧单元5的底部环绕内圈围板2设有正方形的穿孔管15,好氧单元6的底部围绕外圈围板3设有正方形的穿孔管16;进水布水管14外接进水泵用于导入污水;穿孔管15和穿孔管16分别通过控制阀外接鼓风机,用于对缺氧单元5的反冲洗和好氧单元6的曝气作用。

所述外圈围板3上还设有连接好氧单元6和缺氧单元5的硝化液回流泵17,实现反硝化作用。

本发明的工作原理如下:

农村污水从位于生化池中心的厌氧单元底部的进水布水管进入,从厌氧单元上部通过溢流进入缺氧单元,后从缺氧单元底部进入好氧单元底部,最终进入好氧单元上部的出水堰从出水管流出,整个过程水流呈向外辐射式折流形态。

刚进入厌氧单元的污水,有机物含量较高,在挺水植物和砾石填料上生物膜的共同作用下,呈厌氧状态,形成一个厌氧释磷的环境,污水中的一部分COD、氮、磷得到降解。

之后污水进入缺氧单元,整个单元呈缺氧状态,此时硝态氮得到反硝化(硝化液从好氧单元回流),同时一部分COD、氮、磷得到降解。

最后污水进入好氧单元,进一步去除COD、氮、磷有机物,处理后的水随出水管排出。

挺水植物和附着在填料表面的生物膜贯穿整个污水处理过程,在整个过程中,挺水植物自身同化作用吸收氮磷,具有一定厚度的生物膜在不同单元内发生着厌氧、缺氧、好氧的过程,同时发生着释磷、吸磷、硝化、反硝化等阶段,提高脱氮除磷的效率。

以上所述,仅为本发明较佳具体实施方式,但本发明保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此本发明保护范围以权利要求书的保护范围为准。

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