[实用新型]一种高效厌氧装置有效
| 申请号: | 201520691930.6 | 申请日: | 2015-09-08 |
| 公开(公告)号: | CN204939079U | 公开(公告)日: | 2016-01-06 |
| 发明(设计)人: | 郭顺初 | 申请(专利权)人: | 郭顺初 |
| 主分类号: | C02F3/28 | 分类号: | C02F3/28 |
| 代理公司: | 上海三方专利事务所 31127 | 代理人: | 吴玮;钱品兴 |
| 地址: | 澳大利亚新南威*** | 国省代码: | 澳大利亚;AU |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 高效 装置 | ||
[技术领域]
本实用新型涉及污水处理设备技术领域,具体来说是一种高效厌氧装置。
[背景技术]
人类面临水危机已是不争的事实,虽然我国增加了对城市基础设施建设和环境保护的投入,强化环境综合治理,使污染物排放总量得到有效控制,部分地区和城市环境质量有所改善,但根据环境监测结果统计分析,我国水污染形势仍然非常严峻,各项污染物排放总量很大,污染程度仍处于相当高的水平。随着城市化程度加快,用水量增加,同时排水量增长,污水处理需求也随之加大,再生污水的利用也成为缓解水资源压力的有效途径。污水处理是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,污水中的污染物主要有:未经处理而排放的工业废水、未经处理而排放的生活污水、大量使用化肥、农药、除草剂的农田污水,由于污水中氮、磷含量较高,使得污水不能得到重复利用,需要对有机物浓度较高的污水进行特殊处理。
目前在污水处理行业内,对于处理含有机物浓度较高的污水,一般采用的是上流式厌氧反应器,上流式厌氧反应器是集生物反应与沉淀于一体的厌氧反应器,包括进水配水系统、反应区、三相分离器、气室及处理水排出系统,该设备布水管动力主要来自水泵,若待处理污水悬浮物质含量高,水泵的动力远远达不到要求,造成厌氧池内部无法充分进行厌氧反应,有机物处理率很低,为提升内部反应率,需增加水泵或增加厌氧池的建筑高度,但不仅增加了造价成本还会耗费的电力及水资源。
[发明内容]
本实用新型是根据上述的有机物浓度较高的污水处理中的处理率低、内部反应率慢等各种问题,设计一种结构简单新颖、成本低、节能减排的高效厌氧装置。
为了实现上述目的,设计一种高效厌氧装置,包括厌氧池、进水口、出水口、泥泵、集泥隔层及水管,所述的厌氧池的池体上部两侧分别设有进水口及出水口,厌氧池的中心处沿进水口及出水口的同一水平线上设有泥泵,泥泵下端接有抽水管,抽水管的另一端延伸至厌氧池底部,泥泵的上端设有主水管,所述的主水管分支两路分别通至厌氧池上部空间内。
所述的厌氧池的底部均匀布设有集泥隔层,集泥隔层中部开有污泥进出口。
所述的水管上分别设有开关阀。
所述的厌氧池一侧设有自动加药罐,自动加药罐由自动加药控制器控制经加药管道给厌氧池组输送药剂。
本实用新型由厌氧池、泥泵、集泥隔层、及水管组成,结构简单,建设造价低;通过泥泵下端的抽水管实现沉淀的悬浮污泥层均匀地翻动,使厌氧池内的悬浮污泥对有机物进行充分的、有效的反应,增加了内部反应效率;将水的势能和动能有效结合,耗能小,节能减排;在生产实践中,根据不同进水水质和不同出水水质要求,投放不同的污泥污水处理药剂,可以达到最佳的污泥污水处理效果,运行成本低;具有一定杀菌作用,可以杀死废水与污水中的寄生虫、病毒等;能广泛地应用于城市污水厂、食品厂、化工厂、印染厂、制药厂、制革厂、造纸厂、印刷厂等行业的污水处理中,应用范围广。
[附图说明]
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型的俯视图;
图中:1.厌氧池2.进水口3.出水口4.泥泵5.主气管6.抽水管7.分支水管8.集泥隔层9.污泥进出口10.开关阀11.自动加药罐12.自动加药控制器13.加药管道;
指定图1作为本实用新型的摘要附图。
[具体实施方式]
下面结合附图对本实用新型作进一步说明,这种装置的结构和原理对本专业的人来说是非常清楚的。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1及图2所示,本装置包括厌氧池、进水口、出水口、泥泵、集泥隔层及水管,厌氧池的池体上部两侧分别设有进水口及出水口,厌氧池的中心处沿进水口及出水口的同一水平线上设有泥泵,泥泵下端接有抽水管,抽水管的另一端延伸至厌氧池底部,厌氧池的底部均匀布设有集泥隔层,集泥隔层中部开有污泥进出口。泥泵的上端设有主水管,主水管分支两路分别通至厌氧池上部空间内,水管上分别设有开关阀。厌氧池的底部均匀布设有集泥隔层,集泥隔层中部开有污泥进出口。厌氧池一侧设有自动加药罐,自动加药罐由自动加药控制器控制经加药管道给厌氧池组输送药剂。
工作时,泥泵将厌氧池底部的淤泥抽至厌氧池上部并分流,与进水管的水流方向形成循环,使厌氧池底部沉淀的悬浮污泥层均匀地翻动,在厌氧池内时对有机物进行有效反应,这样以来,就不需增加厌氧池的建筑高度及增加泵的数量。同时,悬浮气体经主水管排出,部分气体经分支水管用以循环利用,悬浮污泥被继续留在厌氧池底部,多余部份水从出水口排出;当厌氧装置停止运转时,可使厌氧池底部的淤泥经集泥隔层上的污泥进出口排出。
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