一种基于微生物的水污染治理系统的制作方法

文档序号:14681071发布日期:2018-06-12 22:15阅读:134来源:国知局

本实用新型涉及环保领域,尤其涉及一种基于微生物的水污染治理系统。



背景技术:

污水处理为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域。我国经济发展水平各地相差较大,经济发展滞后的城市还不能拿出很多资金用于污水治理。在污水处理方面,一些地方还采用一级或一级强化处理工艺技术,出水达不到国家二级排放标准对除去有机污染物的要求。

按污水来源分类,污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。

按水污的质性来分,水的污染有两类:一类是自然污染;另一类是人为污染,当前对水体危害较大的是人为污染。水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。污染物主要有:⑴未经处理而排放的工业废水;⑵未经处理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、农药、除草剂的农田污水;⑷堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹矿山污水。

近年来,不断有新的方法和技术用于处理污水,但各有利弊。单纯的生物氧化法出水中含有一定量的难降解有机物,COD值偏高,不能完全达到排放标准。吸附法虽能较好地除去COD,但存在吸附剂的再生和二次污染的问题。催化氧化法虽能降解难以生物降解的有机物,但实际的工业应用中存在运行费用高等问题。尤其现在的工业污水中的污染物是多种多样的,往往用一种工艺是不能将废水中所有的污染物去除殆尽的。用物化工艺将工业废水处理到排放标准难度很大,而且运行成本较高;工业废水含较多的难降解有机物,可生化性差,而且工业污水的污水水量以及水质变化大,故直接用生化方法处理工业污水效果不是很理想。如果污水不能被完全净化就直接排放,会重新进入到地球的水循环系统中,破坏生态环境之外,污水也会进入人体,影响人类的健康。现有的污水处理装置中不能有效地对污水进行处理,使得处理后的污水中还含有固体污染物,从而导致固体污染物不能及时的净化,使得污水排放不达标,造成净化效果较低。



技术实现要素:

为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种基于微生物的水污染治理系统。

本实用新型是以如下技术方案实现的:

一种基于微生物的水污染治理系统,所述水污染治理系统系统包括依次连通的储水池、过滤池和处理池;

所述过滤池为三级过滤池,所述三级过滤池包括依次连通的第一过滤池、第二过滤池和第三过滤池,所述第一过滤池沿污水流通路径设置有多个竖直排放并相互间隔布置的过滤水挡板;所述第二过滤池沿污水流通路径设有沙石过滤层;所述第三过滤池沿污水流通路径设置有多个高分子吸附膜,所述第一过滤池、第二过滤池和第三过滤池过滤出的物质的体积依次减小;

所述处理池中设置有净化剂接入口,所述处理池还设置有污水出口,处理后的污水沿所述污水出口被排出;所述净化剂接入口与一净化剂制备装置连通,所述净化剂接入口与所述净化剂制备装置的连接通路上设置有控制阀,所述控制阀受控于一控制器;

所述净化剂制备装置包括第一制备室、第二制备室和混合室,所述第一制备室和所述第二制备室均与所述混合室连通,所述混合室与所述净化剂接入口连通;所述第一制备室与所述混合室的连接通路上设置有第一调控阀,所述第二制备室与所述混合室的连接通路上设置有第二调控阀,所述第一调控阀和所述第二调控阀均受控于所述控制器。

进一步的,所述第一调控阀与所述第二调控阀处的流速为1:3-1:5。

进一步的,所述第一制备室中包括第一入料口、第二入料口、第三入料口和第四入料口,所述第一入料口与去离子水存储器连通,所述第二入料口与海藻酸钠存储器连通,所述第三入料口与碳粉存储器连通,第四入料口与冰醋酸存储器连通,所述第一入料口处设置有第一分控阀,所述第二入料口处设置有第二分控阀,所述第三入料口处设置有第三分控阀,所述第四入料口处设置有第四分控阀,所述第一分控阀、第二分控阀、第三分控阀和第四分控阀均受控于所述控制器。

进一步的,所述第一制备室内部设置有若干搅拌器,所述搅拌器受控于所述控制器。

进一步的,所述第二制备室包括培养室、离心室以及勾兑室,所述离心室受控于所述控制器以便于所述控制器控制所述离心室的离心时间,所述培养室培养出的菌液经由离心室进行离心处理后,进入勾兑室,其中菌液为恶臭假单胞菌、巨大芽孢杆菌或排硫杆菌;所述培养室与所述离心室通过第一控制阀连通,所述离心室与所述勾兑室通过第二控制阀连通,所述第一控制阀和所述第二控制阀均受控于所述控制器。

其中,所述勾兑室设置有勾兑口,所述勾兑口通过第三控制阀与生理盐水存储器连通,所述第三控制阀受控于所述控制器。

此外,所述储水池的出水口和所述第一过滤池的出水口均设置有过滤结构;所述过滤水挡板是用竹藤编制的竹制过滤水挡板;过滤水挡板之间的间隔相等。

进一步的,所述沙石过滤层包括粗石层、细石层和沙土层,所述粗石层靠近所述第二过滤池中的污水入口,所述沙土层靠近所述第二过滤池中的污水出口。

进一步的,所述高分子吸附膜在所述第三过滤池的污水入口处的分布密度小于在所述第三过滤池的污水出口处的分布密度。

进一步的,所述处理池与所述第三过滤池的连接通路上设置有流量检测装置和开关阀,所述流量检测装置与所述控制器通信连接以使得所述控制器根据所述流量检测装置的检测结果控制所述开关阀的开闭以及开闭程度。

本实用新型具有下述有益效果:

本实用新型提供的一种基于微生物的水污染治理系统,包括依次连通的储水池、过滤池和处理池;所述处理池中设置有净化剂接入口,所述净化剂接入口与一净化剂制备装置连通,所述净化剂制备装置包括第一制备室、第二制备室和混合室,所述第一制备室和所述第二制备室均与所述混合室连通,所述混合室与所述净化剂接入口连通;所述第二制备室包括培养室、离心室以及勾兑室,所述离心室受控于所述控制器以便于所述控制器控制所述离心室的离心时间,所述培养室培养出的菌液经由离心室进行离心处理后,进入勾兑室;从而保证污水处理工作更加环保节能,进而使得排污作业更加实用,使用更方便,便于推广使用。

附图说明

图1是本实施例提供的一种基于微生物的水污染治理系统的示意图。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。

一种基于微生物的水污染治理系统,如图1所示,所述水污染治理系统系统包括依次连通的储水池1、过滤池2和处理池3。

所述过滤池2为三级过滤池,所述三级过滤池包括依次连通的第一过滤池21、第二过滤池22和第三过滤池23,所述第一过滤池21沿污水流通路径设置有多个竖直排放并相互间隔布置的过滤水挡板;所述第二过滤池22沿污水流通路径设有沙石过滤层;所述第三过滤池23沿污水流通路径设置有多个高分子吸附膜,所述第一过滤池21、第二过滤池22和第三过滤池23过滤出的物质的体积依次减小。

所述处理池3中设置有净化剂接入口31,所述处理池还设置有污水出口32,处理后的污水沿所述污水出口32被排出;所述净化剂接入口31与一净化剂制备装置33连通,所述净化剂接入口31与所述净化剂制备装置33的连接通路上设置有控制阀34,所述控制阀34受控于一控制器。

所述净化剂制备装置33包括第一制备室331、第二制备室332和混合室333,所述第一制备室331和所述第二制备室332均与所述混合室333连通,所述混合室333与所述净化剂接入口31连通;所述第一制备室331与所述混合室333的连接通路上设置有第一调控阀334,所述第二制备室332与所述混合室333的连接通路上设置有第二调控阀335,所述第一调控阀334和所述第二调控阀335均受控于所述控制器。

进一步的,所述第一调控阀334与所述第二调控阀335处的流速为1:3-1:5。

进一步的,所述第一制备室331中包括第一入料口、第二入料口、第三入料口和第四入料口,所述第一入料口与去离子水存储器连通,所述第二入料口与海藻酸钠存储器连通,所述第三入料口与碳粉存储器连通,第四入料口与冰醋酸存储器连通,所述第一入料口处设置有第一分控阀,所述第二入料口处设置有第二分控阀,所述第三入料口处设置有第三分控阀,所述第四入料口处设置有第四分控阀,所述第一分控阀、第二分控阀、第三分控阀和第四分控阀均受控于所述控制器。

进一步的,所述第一制备室331内部设置有若干搅拌器3311,所述搅拌器受控于所述控制器。

进一步的,所述第二制备室332包括培养室3321、离心室3322以及勾兑室3323,所述离心室3322受控于所述控制器以便于所述控制器控制所述离心室3322的离心时间,所述培养室3321培养出的菌液经由离心室3322进行离心处理后进入勾兑室3323,其中菌液为恶臭假单胞菌、巨大芽孢杆菌或排硫杆菌;所述培养室3321与所述离心室3322通过第一控制阀连通,所述离心室3322与所述勾兑室3323通过第二控制阀连通,所述第一控制阀和所述第二控制阀均受控于所述控制器。

其中,所述勾兑室设置有勾兑口(图中未示出),所述勾兑口通过第三控制阀与生理盐水存储器连通,所述第三控制阀受控于所述控制器。

此外,所述储水池1的出水口和所述第一过滤池21的出水口均设置有过滤结构。

其中,所述过滤水挡板是用竹藤编制的竹制过滤水挡板;过滤水挡板之间的间隔相等。

进一步的,所述沙石过滤层包括粗石层221、细石层222和沙土层223,所述粗石层221靠近所述第二过滤池中的污水入口,所述沙土层223靠近所述第二过滤池中的污水出口。

进一步的,所述高分子吸附膜在所述第三过滤池的污水入口处的分布密度小于在所述第三过滤池的污水出口处的分布密度。

进一步的,所述处理池与所述第三过滤池的连接通路上设置有流量检测装置和开关阀,所述流量检测装置与所述控制器通信连接以使得所述控制器根据所述流量检测装置的检测结果控制所述开关阀的开闭以及开闭程度。

以上所揭露的仅为本实用新型较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。

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