[发明专利]一种污水处理装置有效
申请号: | 201610137896.7 | 申请日: | 2016-03-11 |
公开(公告)号: | CN105776551B | 公开(公告)日: | 2019-10-11 |
发明(设计)人: | 郑向勇;金展;张业健;程天行;赵敏;孔海南 | 申请(专利权)人: | 温州大学 |
主分类号: | C02F3/32 | 分类号: | C02F3/32;C02F3/34 |
代理公司: | 温州瓯越专利代理有限公司 33211 | 代理人: | 傅敏华 |
地址: | 325000 浙江省温州市瓯海*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 污水处理 装置 | ||
本发明涉及环境工程水处理领域,特别是指污水处理装置。本发明采用如下技术方案:一种污水处理的装置,其特征在于:包括有容腔体、光导纤维总束、膜隔离腔、光导纤维分束、曝气盘、下液位感应器、植物生长环境因子感应器、上液位感应器、气泵及通气管路、出水泵及出水管路,所述膜隔离腔为独立的容腔,膜隔离腔设置在容腔体内部,所述光导纤维分束、曝气盘和植物生长环境因子感应器设置在膜隔离腔内部,所述下液位感应器和上液位感应器设置在容腔体内。通过采用上述方案,本发明克服现有分散式污水处理装置的不足,提供一种既能够保证优质出水,同时又具有能够资源化利用氮磷、降低运行成本、保证稳定化回收生物质的新型的污水处理装置。
技术领域
本发明涉及环境工程水处理领域,特别是指污水处理装置。
技术背景
目前,在城市中,污水的处理通常是利用管网统一收集进入城市污水处理厂后,通过活性污泥法或生物膜法等以好氧微生物为主的生物法进行处理,该处理模式虽然具有稳定高效等优点,但同时也存在着管网建设运行成本高、曝气耗电耗能、剩余污泥难以处理、氮磷资源难以回收等问题,需要进行改进。而对于农村、小城镇、绿色小区、绿色建筑等分散式污水处理,通常采用利用活性污泥法、接触氧化法、膜生物反应器法等小型生物法污水处理装置进行处理,或利用人工湿地、土壤法、生态塘等生态处理工艺进行处理,但是,对于分散式小型生物法污水处理装置来说,由于日常排泥带来管理运行的麻烦,因而通常生物法小型分散式污水处理装置反应器不排泥导致其除磷效果有限,且存在曝气耗电耗能、氮磷难以资源化利用等问题,而生态处理工艺有时受到场地的限制,难以在绿色小区、绿色建筑和小城镇中推广。
水生植物和细菌共生的生态塘系统或新型藻菌共生生物反应器一方面利用活性污泥或接触氧化填料表面生物膜等处生长的细菌、原生动物实现对有机物、氨氮等的转化和降解,另一方面通过生长的藻类、沉水植物等水生植物的生长吸收污水中的氮磷并释放氧气,通过植物释放的氧气补充好氧微生物降解有机物所需的氧,从而可以实现降低污水处理所需的曝气量、通过经济水生植物种植收割资源化回收氮磷资源等优势。但是,对于目前用于污水处理的水生植物-细菌耦合反应系统,其污水、水生植物和细菌均混合在一处,从而带来显著的缺点:1、污水中有机物颗粒、无机颗粒等悬浮物质阻碍了光线在系统中的传导,如对于在水体中传导的阳光及人工光线,上述悬浮物会引起光线的反射、折射或吸收光线,即使在系统中加入人工光源,具有黏附性的悬浮物及细菌会在人工光源表面积累,阻挡了光线的传导,因此,传统的水生植物-细菌原生动物耦合反应系统的设置模式,使得光源的传导效率大大降低,降低了系统的处理效率;2、藻类、水生植物与细菌-原生动物混合生长,会出现细菌及原生动物对藻类的吞食及其他杂生藻类的繁殖,导致特定功能藻类消亡,物种纯度难以保证,同时在藻菌混合生长的系统中,藻类分离比较困难,难以得到纯度高的生物质,其回收经济价值较低;3、对于没有加膜过滤的藻菌混合共生系统,由于排放的出水中,悬浮生长的藻类及其粘附的细菌、颗粒物等难以沉淀,导致其出水水质难以保证,而加膜过滤的藻菌混合共生系统,由于膜过滤采取单向死端过滤的物质流方式,导致膜组件容易堵塞,运行成本过高。如专利公开号为CN101104539A和CN101885534A的发明装置,均没有解决上述3个缺点的有效手段,导致系统运行的污水处理效率过低且运行成本较高。
发明内容
本发明克服现有分散式污水处理装置的不足,提供一种既能够保证优质出水,同时又具有能够资源化利用氮磷、降低运行成本、保证稳定化回收生物质的新型的污水处理装置。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种污水处理的装置,其特征在于:包括有容腔体、光导纤维总束、膜隔离腔、光导纤维分束、曝气盘、下液位感应器、植物生长环境因子感应器、上液位感应器、气泵及通气管路、出水泵及出水管路,所述膜隔离腔为独立的容腔,膜隔离腔设置在容腔体内部,所述光导纤维分束、曝气盘和植物生长环境因子感应器设置在膜隔离腔内部,所述通气管路一端连接在曝气盘上,另一端与容腔体外界相通,所述出水管一端置于膜隔离腔底部,另一端伸出容腔体外,所述下液位感应器和上液位感应器设置在容腔体内。
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