一种微动力生化及深床过滤污水处理设备的制作方法

文档序号:16759995发布日期:2019-01-29 17:39阅读:248来源:国知局
一种微动力生化及深床过滤污水处理设备的制作方法

本实用新型涉及环保技术领域,更具体地涉及一种分散式的微动力生化及深床过滤污水处理设备。



背景技术:

农村污水处理工程是落实科学发展观,推进“两型社会”建设,完成主要污染物削减任务的重要途径。在农村污水治理过程中,需要我们依据全面推进,重点突破的指导方针,强化污染防治目标,力求工程实施后达到具有实效的目的,能够切实解决当前突出的农村面源污染环境问题。农村污水处理工程是积极实施农村小康环保行动计划,促进社会主义新农村建设,保障人体健康、维护和促进乡村经济社会发展的重要基础。

在中国广大的农村、乡镇等地区,具有分散性和区域性的特点,由于人口集中程度较低,污水收集系统无法完全覆盖,必须发展适用于农村的污水处理设备。但现有大多数分散式污水处理设备,自动化程度低,流程复杂,操作复杂,不能达到无人操作,污泥产量大容易造成二次污染,不能实现真正的达标排放。



技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种微动力生化及深床过滤污水处理设备,净化效率高,成本低。

根据本实用新型提供的一种微动力生化及深床过滤污水处理设备,包括:位于所述污水处理设备进水部位的格栅沉砂单元;与所述格栅沉砂单元连接的调节池,所述调节池用于将经格栅沉砂单元的污水泵入厌氧池;与所述厌氧池连接的A/O反应器;以及过滤单元,所述污水在所述过滤单元的内部流动,其中,所述过滤单元以沸石和高炉渣为填料,用于去除所述污水中的部分污染物。

优选地,所述过滤单元还包括种植于所述过滤单元表面的植物,通过所述植物的根系吸收,去除所述污水中的有机物。

优选地,所述格栅沉砂单元包括依次连接的格栅井和沉砂池,其中,所述格栅井设置有手动格栅,可手动调节格栅的开启和关闭。

优选地,所述厌氧池包括依次连接的强化沉淀池以及至少一级的厌氧过滤池,其中,所述强化沉淀池用于实现所述污水的固液分离。

优选地,所述厌氧过滤池内部设置有用于增大微生物的附着面积的组合填料。

优选地,所述A/O反应器包括多级缺氧区和好氧区,所述多级缺氧区和好氧区交替设置。

优选地,所述缺氧区和所述好氧区分别包括设置于内部的生化组合单元,所述生化组合单元由曝气器和填料组成。

优选地,所述A/O反应器的顶部设置有透气管,所述透气管的一端连接有鼓风机。

优选地,所述A/O反应器还包括排泥管道,用于将所述A/O反应器处理过程中产生的污泥排放至所述厌氧池。

优选地,所述污水处理设备还包括与所述过滤单元连接的消毒单元。

本实用新型提供的一种微动力生化及深床过滤污水处理设备包括调节池,用来调节待处理污水的水量,有效提高污水处理设备的抗冲击能力;厌氧池通过无能耗方式去除污水中大部分可沉和部分溶解性有机污染物,可减少后续处理单元的能耗;A/O反应器采用多点进水方式,经过多级缺氧、好氧交替处理,脱氮率高;此外,过滤单元以沸石和高炉渣为填料,表面种植植物,利用金属离子结合高炉渣的多孔吸附以及植物根系的吸收、好氧与厌氧微生物菌群的分解作用有效除磷,净化效率高,成本更低。

附图说明

通过以下参照附图对本实用新型实施例的描述,本实用新型的上述以及其他目的、特征和优点将更为清楚。

图1示出本实用新型的污水处理设备的结构示意图。

图2示出本实用新型的污水处理的流程示意图。

具体实施方式

以下将参照附图更详细地描述本实用新型。在各个附图中,相同的元件采用类似的附图标记来表示。为了清楚起见,附图中的各个部分没有按比例绘制。此外,在图中可能未示出某些公知的部分。

在下文中描述了本实用新型的许多特定的细节,例如部件的结构、材料、尺寸、处理工艺和技术,以便更清楚地理解本实用新型。但正如本领域的技术人员能够理解的那样,可以不按照这些特定的细节来实现本实用新型。

应当理解,在描述部件的结构时,当将一层、一个区域称为位于另一层、另一个区域“上面”或“上方”时,可以指直接位于另一层、另一个区域上面,或者在其与另一层、另一个区域之间还包含其它的层或区域。并且,如果将部件翻转,该一层、一个区域将位于另一层、另一个区域“下面”或“下方”。

图1示出本实用新型的污水处理设备的结构示意图,包括:位于

污水处理设备进水口的格栅沉砂单元1、调节池2、厌氧池3、A/O反应器4、过滤单元5以及消毒单元6。

格栅沉砂单元1包括格栅井11和沉砂池12,格栅井11用于拦截待处理污水中粗大的悬浮物和漂浮物,其中,格栅井11中还设置有手动格栅111,可实现手动调节格栅的开启和关闭。经格栅井11处理后的污水进入沉砂池12,通过沉砂的作用将有机固体污染物及大型固体颗粒物截留,经沉砂池12处理后的污水进入调节池2。

调节池2用于均衡待处理污水的水质和水量,调节池2还包括水泵21,水泵21设置在调节池2的末端,通过水泵管22与厌氧池3连接,用于将调节池2中的污水泵到厌氧池3内。

厌氧池3用于去除污水中大部分可沉和部分溶解性有机污染物,厌氧池3包括强化沉淀池31和厌氧过滤池32,强化沉淀池31用于实现固液分离,污水实现固液分离后,上清液进入厌氧过滤池32,厌氧过滤池32内部布置组合填料,可增大微生物的附着面积,加强污水净化能力。此外,在优选地实施例中,厌氧池3中设置有多级厌氧过滤池32,进一步的加强污水净化能力。

厌氧池3连接A/O反应器4,A/O反应器4包括多级缺氧区和好氧区,缺氧区和好氧区内设生化组合单元,生化组合单元由曝气器41以及填料42组成。A/O反应器4进水采用多点进入池内,池内污水呈水平推流通过缺氧区和好氧区,经过多级缺氧、好氧交替处理,完成有机物的降解和氮的去除。同时经A/O反应器4生物处理过程产生的污泥通过排泥管道44排至厌氧池3进行厌氧消化。

A/O反应器4的顶部还设置有透气管,透气管的一端连接有鼓风机43,以确保A/O反应器中氧气充裕。

过滤单元5以沸石、高炉渣和碎石为填料,同时过滤单元5的表面种植植物51,污水在过滤单元5的内部流动,污水中剩余的部分污染物(有机污染物、氨氮、总氮和磷)通过过滤单元5内部的填料的过滤吸附、植物根系的吸收、好氧与厌氧微生物菌群的分解作用被去除,从而使污水得以净化。

高炉渣是炼铁的副产品,本身含有较多的钙、镁、铁、铝等金属元素,使得溶解性磷酸根容易与这些金属元素形成磷酸盐沉淀;另外,高炉渣的多孔结构也为吸附沉淀提供了有利条件,从而保证污水中磷得以有效去除。

消毒单元6与过滤单元5连接,消毒单元6采用紫外线对出水进行消毒,同时设备直接串联于进、出水管道之间,安装操作简单。

图2示出本实用新型的污水处理的流程示意图。

如图2所示,本实用新型的污水处理包括以下步骤:农村污水经格栅沉砂单元1截除污水中较大杂物及泥砂后在调节池2内调节水量,经提升泵泵入厌氧池3,在其中通过无能耗方式去除污水中大部分可沉和部分溶解性有机污染物,然后流入A/O反应器4,A/O反应器4采用多点进入池内,其中装有生化组合单元,经过多级缺氧、好氧交替处理,完成有机物的降解和总氮的去除。缺氧、好氧生物处理过程产生的污泥排至厌氧池3进行厌氧消化。A/O反应器4出水进入过滤单元5去除污水中剩余的部分污染物(有机污染物、氨氮和磷),其出水经消毒单元6以紫外线消毒后达标排放。

综上所述,本实用新型提供的一种微动力生化及深床过滤污水处理设备包括调节池,用来调节待处理污水的水量,有效提高污水处理设备的抗冲击能力;厌氧池通过无能耗方式去除污水中大部分可沉和部分溶解性有机污染物,可减少后续处理单元的能耗;A/O反应器采用多点进水方式,经过多级缺氧、好氧交替处理,脱氮率高;同时A/O反应器为微动力结构,比传统的A/O反应器可降低30%的功耗;此外,过滤单元以沸石和高炉渣为填料,表面种植植物,利用金属离子结合高炉渣的多孔吸附以及植物根系的吸收、好氧与厌氧微生物菌群的分解作用有效除磷,净化效率高,成本更低。

应当说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

依照本实用新型的实施例如上文所述,这些实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施例。显然,根据以上描述,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地利用本实用新型以及在本实用新型基础上的修改使用。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

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