[实用新型]一种水处理系统有效
申请号: | 201820930388.9 | 申请日: | 2018-06-14 |
公开(公告)号: | CN208603829U | 公开(公告)日: | 2019-03-15 |
发明(设计)人: | 王梓立;盛嘉宾 | 申请(专利权)人: | 王梓立;盛嘉宾 |
主分类号: | C02F3/30 | 分类号: | C02F3/30;C02F101/10 |
代理公司: | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 12101 | 代理人: | 王超 |
地址: | 300000 天津*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水处理系统 氧腔 厌氧腔 硝酸盐 本实用新型 磷酸盐 氮化 出水口 反硝化 进水口 投放口 水缸 气化 硝化 排气 联接 连通 平衡 | ||
本实用新型属于水处理系统领域,特别涉及一种水处理系统,所述水处理系统包括相互连通的耐氧腔室和厌氧腔室,所述耐氧腔室设有进水口,所述厌氧腔室设有出水口,所述水处理系统对水缸内的水进行处理,所述耐氧腔室上部开有投放口。本实用新型提供一种通过耐氧腔室与厌氧腔室联接,实现硝化、反硝化、硝酸盐和磷酸盐气化与排气,并控制水流,实现硝酸盐稳定下降,氮化与磷酸盐下降与平衡的水处理系统。
技术领域
本实用新型属于水处理系统领域,特别涉及一种水处理系统。
背景技术
在目前的海水生物养殖(海水生物缸)及淡水生物养殖(淡水生物缸)环境中,水生物的排泄、呼吸、食物残渣以及植物腐烂残渣等有机物都会分解成对水生物生存造成影响的铵(NH3)以及磷酸盐(PO4),而氨被亚消化细菌分解成亚硝酸盐(NO2),亚硝酸盐(NO2)被硝化细菌分解为硝酸盐(NO3),硝酸盐(NO3)又被反消化细菌分解成氮气而排出养殖环境以外,以上中硝酸盐(NO3)、硝酸盐(NO2)、氨(NH3)、磷酸盐(PO4)全部为影响水生生物生长的有害物质。
现有环境中(以海水生物缸为例),滤水槽中放有陶瓷环、细菌屋、过滤棉、石英环等过滤滤材,这些材料上能附着硝化细菌、反硝化细菌等对分解以上有害物质的有益菌,缸内污水通过物理原理流入到滤水槽内过滤滤材,通过硝化细菌及反硝化细菌以及其他有益菌,实现水族箱内生物过滤以及细菌处理相关有害物质,但因为其环境为有氧环境,负责转换氨(NH3)为亚硝酸盐(NO2)的亚硝化细菌为耐氧细菌,其特点为在有氧状态中可以自我繁殖,正因为如此,所以亚硝酸盐(NO2)在箱内含量相当高所以处理强,导致硝酸盐(NO3)含量也是异常高,而能处理硝酸盐(NO3)的反硝化细菌又分为耐氧和厌氧两种,其在厌氧状态中,分解(NO3)的能力强于耐氧环境,而滤水槽箱内厌氧环境几乎没有,所以导致箱内大量硝酸盐(NO3)无法分解为氮气排出缸外,而硝酸盐(NO3)对生物生长造成严重破坏。目前现有技术是用增加碳源,繁殖大量反硝化细菌,增加硝酸盐(NO3)处理能力,而用吸附法吸附磷酸盐(PO4),或者依靠反硝化细菌分解一部分磷酸盐(PO4)但分解效果不高,其原因还是因为反硝化细菌能力不够。现有广泛可知的并被大众认知的技术中,添加碳源是促进反硝化细菌生长的,是反硝化细菌的食物,但是如上所述,因缸内无厌氧环境,导致厌氧反硝化细菌无法生存。
如上所述水生物的排泄、呼吸、食物残渣以及植物腐烂残渣还会造成磷酸盐(PO4)含量过高,磷酸盐(PO4)也是影响水生物生长的有害物质,磷酸盐(PO4)含量过高的根本原因除了没有添加吸附介质外,更重要的原因还是因为反硝化细菌数量不足导致处理效果不够。
但是通过以上现有技术,确实能实现短暂的一部分有害物质含量降低,但是也有新的问题就是会出现硝酸盐(NO3)、磷酸盐(PO4)失衡与氨含量增加,导致缸内大量低等级藻类(褐藻、蓝藻、红泥藻、绿泥藻等)出现并出现鱼类死亡的问题,这些藻类附着于某些水生物表面也会影响生物生长。
因此,基于这些问题,提供一种通过耐氧腔室与厌氧腔室联接,实现硝化、反硝化、硝酸盐和磷酸盐气化与排气,并控制水流,实现硝酸盐稳定下降,氮化与磷酸盐下降与平衡的水处理系统具有重要的现实意义。
实用新型内容
本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种通过耐氧腔室与厌氧腔室联接,实现硝化、反硝化、硝酸盐和磷酸盐气化与排气,并控制水流,实现硝酸盐稳定下降,氮化与磷酸盐下降与平衡的水处理系统。
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