[实用新型]用于高氨氮废水处理的曝气生物流化床装置有效
| 申请号: | 201520633269.3 | 申请日: | 2015-08-20 |
| 公开(公告)号: | CN204874025U | 公开(公告)日: | 2015-12-16 |
| 发明(设计)人: | 孙玲 | 申请(专利权)人: | 徐州工程学院 |
| 主分类号: | C02F3/30 | 分类号: | C02F3/30;C02F101/16 |
| 代理公司: | 徐州市淮海专利事务所 32205 | 代理人: | 华德明 |
| 地址: | 221111 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 高氨氮 废水处理 生物 流化床 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于氨氮废水处理技术领域,涉及一种生物流化床装置,具体涉及一种用于高氨氮废水处理的曝气生物流化床装置。
背景技术
煤化工、制药、焦化、炼油等行业中排放出大量高浓度氨氮废水,这些废水进入流动缓慢的湖泊、海湾等,会引起水中藻类及其他微生物的大量繁殖,从而导致水体的富营养化,水中的氧气急剧下降,破坏了水体功能,打破了原有的生态平衡。目前,国内外针对高氨氮废水处理的新技术研发主要集中在生物处理领域。
传统生物处理以微生物处于悬浮态生长的活性污泥处理法为主。该处理方法运转操作简单、管理方便、工艺发展成熟,但是操作过程中泥水难以分离、反应池中微生物数量低、污泥膨胀和流失严重、耐冲击负荷能力差。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种用于高氨氮废水处理的曝气生物流化床装置,处理设备小,固液分离效果好,微生物负载量大,产生污泥少。
为了实现上述目的,本实用新型的用于高氨氮废水处理的曝气生物流化床装置,包括一方形壳体,所述壳体被隔板分成缺氧区和好氧区,所述缺氧区连接废水池,所述好氧区连接沉淀池,
所述废水池与缺氧区之间的连接管道上依次设有提升泵和转子流量计,
所述缺氧区的内部由下至上依次设置有污水布水组件、填料装置Ⅰ和过滤网Ⅰ,所述布水组件的一端与污水进口连接,
所述好氧区的内部由下至上依次设置有曝气组件,过滤网Ⅱ和填料装置Ⅱ,所述曝气组件通过空气管道连接风机,
所述缺氧区与好氧区之间的隔板上设有通道,所述通道位于过滤网Ⅰ和填料装置Ⅱ的上方,
所述沉淀池的内部设置有导流管、竖流筒和填料装置,导流管设置在沉淀池的上方,连接好氧区的出水口和竖流筒的上端口,竖流筒贯穿填料装置伸入沉淀池下端与填料装置的进水口相通,填料装置的出水口与排水口相通,填料装置上方还设置有过滤网Ⅲ。
进一步,所述填料装置Ⅰ中安装的填料为半软性填料。
进一步,所述填料装置Ⅱ中安装的填料为悬浮载体填料。
进一步,所述填料装置Ⅲ中安装的填料为悬浮载体填料。
进一步,所述空气管道上依次设有气体流量计和阀门。
进一步,所述沉淀池的底部呈V形。
进一步,所述排水口处设置有氨氮浓度传感器。
本实用新型将固定化微生物和曝气生物滤池相结合,分配合理,布局紧凑,既可以维持系统内高生物浓度,又可以减少占地面积,节省投资。本实用新型采用固定化技术,系统内微生物浓度高,固液分离效果明显,水力停留时间短,提高了硝化负荷和抗冲击负荷能力。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图中,1、废水池,2、缺氧区,3、好氧区,4、沉淀池,5、提升泵,6、转子流量计,7、布水组件,8、填料装置Ⅰ,9、过滤网Ⅰ,10、隔板,11、通道,12、曝气组件,13、填料装置Ⅱ,14、过滤网Ⅱ,15、气体流量计,16、阀门,17、风机,18、导流管,19、竖流筒,20、填料装置Ⅲ,21、过滤网Ⅲ,22、排水口。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细描述。
如图1所示,本实用新型用于高氨氮废水处理的曝气生物流化床装置,包括一方形壳体,所述壳体被隔板10分成缺氧区2和好氧区3,所述缺氧区2连接废水池1,所述好氧区3连接沉淀池4,
所述废水池1与缺氧区2之间的连接管道上依次设有提升泵5和转子流量计6;所述缺氧区2的内部由下至上依次设置有污水布水组件7、填料装置Ⅰ8和过滤网Ⅰ9,布水组件7的一端与污水进口连接;填料装置Ⅰ8中安装的填料可以为由聚乙烯制成半软性填料,易长膜,耐酸碱。
在缺氧区2,待处理的高氨氮废水首先由提升泵5输送至壳体底部的布水组件7,然后再流经壳体中部的填料装置Ⅰ8,通过壳体上方的过滤网Ⅰ9后进入好氧区3。这种回流的方式,布局结构显得更加紧凑。
所述好氧区3的内部由下至上依次设置有曝气组件12,过滤网Ⅱ14和填料装置Ⅱ13,填料装置Ⅱ13安装的填料可以为大孔聚氨酯悬浮载体填料,固定后的微生物不易流失、微生物负载量高、传质速度好;所述曝气组件12通过空气管道连接风机17;作为优选方案,所述空气管道上依次设有气体流量计15和阀门16;曝气组件12为好氧区3内提供载体流化所需要的动力和微生物生长需要的氧气,生物膜与污水充分接触,传质效率高,反应速率明显加快。
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