[实用新型]臭氧与曝气生物滤池污水处理装置无效
申请号: | 201020110010.8 | 申请日: | 2010-01-29 |
公开(公告)号: | CN201751397U | 公开(公告)日: | 2011-02-23 |
发明(设计)人: | 王俊川 | 申请(专利权)人: | 厦门绿邦膜技术有限公司 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14;C02F1/78;C02F3/12 |
代理公司: | 厦门市诚得知识产权代理事务所 35209 | 代理人: | 方惠春 |
地址: | 361009 福建省厦门市火炬高*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 臭氧 生物 滤池 污水处理 装置 | ||
技术领域
本实用新型公开一种新型臭氧与曝气生物滤池污水处理装置,属于污水处理技术领域,尤其是涉及采用臭氧氧化与曝气生物滤池相结合的污水处理装置。
背景技术
随着社会经济的发展和人口的增长,水资源已经成为国家经济可持续发展的制约因素。我国面临的水资源危机更加严峻,我国人均水资源仅为世界人均水平的四分之一,经济的高速发展,工农业生产用水和排污总量不断增加,污水处理率不高,加重了自然水体污染。因此,提高污水处理水平,开发适宜的污水处理回用装置,不仅可以保护自然环境,也解决了目前的水资源紧缺问题。
臭氧具有极强的氧化性能,其氧化能力仅次于氟,高于氯和高锰酸钾,且臭氧可在短时间内自行分解,没有二次污染,是理想的绿色氧化药剂。目前,臭氧技术在水处理领域得到了许多方面的应用,臭氧不仅具有很高的消毒杀菌效果,还可以氧化去除水中难以生物降解的有机污染物。但单独使用臭氧氧化的费用很高,且仅能将大部分大分子有机物氧化成小分子有机物,而不能将有机物彻底除去。
曝气生物滤池(BAF)是二十世纪八十年代后期开发的一种污水处理新工艺,实质是一种生物膜法,即在曝气池中填充生物填料,利用填料表面附着的生物膜降解水中污染物的处理单元。由于所选填料自身的特点,填料表面容易附着生物膜。生物膜中生长着众多种属和数量的微生物,有好氧菌,兼氧菌、厌氧菌,所以曝气生物滤池对水中的各种有机物都有一个很好的去除效果,同时对氨氮也有很高的去除效率。然而曝气生物滤池虽然效率高,仅适用于低浓度污水深度处理和原水微污染的水源处理,无法去除难生物降解有机物。
目前,污水处理过程中还没有将臭氧氧化与曝气生物过滤相结合的设备,有效提升原水的过滤效果,故才有本实用新型的提出。
发明内容
针对污水过滤技术的不足,本实用新型提供了一种臭氧与曝气生物滤池污水处理装置,该装置适合处理高浓度、难降解的有机污水,且具有低成本、高效率、设备简单、易于操作、产水水质高等优点。
为达到上述目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种臭氧与曝气生物滤池污水处理装置,包括臭氧发生器、高效气液混合塔、尾气分解器、至少一级反应池和曝气生物滤池,高效气液混合塔的入口连接进水管道,水流依次经过高效气液混合塔和各反应池进入到曝气生物滤池,曝气生物滤池顶部设有出口与产水管道连接,高效气液混合塔与臭氧发生器连接使臭氧发生器产生的臭氧进入到高效气液混合塔内并溶解于污水内,高效气液混合塔及反应池还与尾气分解器连接使其处理产生的尾气。
进一步,所述的反应池为一级反应池和二级反应池,两者串接后分别与其前面的高效气液混合塔及曝气生物滤池连通,污水在一级反应池和二级反应池的停留时间各为1.5-2h,一级反应池、二级反应池及高效气液混合塔排放的尾气吸收到尾气分解器中,将尾气中的少量臭氧分解后排放。
进一步,曝气生物滤池为立式容器,上端为开口或封闭型,容器从下往上依次分为配水室、滤料区、产水及反洗水收集室,配水室与滤料区之间由滤板相隔、滤板上安装有滤头,滤料区与产水及反洗水区由微孔滤网隔开。
进一步,曝气生物滤池的配水室区接有进水管道、反冲洗进水管道和排污管道,配水室内安装反冲洗曝气管道,反冲洗曝气为反冲洗提供气源,并配有螺旋曝气器进行布气。
进一步,所述的螺旋曝气器为在同一水平面上的穿孔曝气管道组成,采用了大孔排气泡布气,气体推动曝气器旋转,使气体进行正旋和反旋导流,正旋导流为顺时针方向,反旋导流为逆时针方向,由两个不同方向旋流作用下,均匀密布的向上产生气泡,同时螺旋曝气器的旋转,也是上升的水体产水涡流,对滤料具有很好的冲刷效果。同时清洗方式采用是脉冲气冲和连续水冲的组合的方式,增强反冲洗的效果。控制方式是采用全自动PLC控制管道上的气动阀门自动开启和关闭,开启和关闭时间相同,阀门开启和关闭周期为30~60s,达到脉冲供气反洗的目的,反洗时间为5min。
进一步,所述的滤料区分成两部分,下层为卵石层,主要起承托作用,上层为滤料层,所述的滤料为沸石、改性沸石、活性炭、火山灰等。
进一步,所述的卵石层中安装曝气系统,曝气系统包括微孔曝气器,它的主要特点是能产生微小的气泡,气泡直径约0.1~0.2mm,气、液接触面积大,氧利用率高,一般可达到20~25%。
进一步,所述的滤料区与产水及反洗水区由微孔滤网隔开,微孔滤网与滤料间留有一定的空间,供反洗时滤料膨胀使用。空间体积占滤料区体积的10~15%。
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