[发明专利]一种拼装式序批流化床污水处理设备及工艺无效
申请号: | 201410027647.3 | 申请日: | 2014-01-21 |
公开(公告)号: | CN103755101A | 公开(公告)日: | 2014-04-30 |
发明(设计)人: | 王俊川;江嘉晶;夏天华;陈刚 | 申请(专利权)人: | 厦门市威士邦膜科技有限公司 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14 |
代理公司: | 福建炼海律师事务所 35215 | 代理人: | 许育辉;张辉 |
地址: | 361000 福建省厦门市火炬高新*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 拼装 式序批 流化床 污水处理 设备 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及污水处理领域,特别涉及一种拼装式序批流化床污水处理设备及工艺。
背景技术
随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,工农业生产、生活用水量和排污总量不断增加,特别是在乡镇和农村,每年都有大量的污水产生,并且由于水源分散、管网铺设难度大、从业人员的技术水平和管理水平低等原因使得乡镇和农村污水处理率低下,污水处理难度大,因此必须因地制宜,寻求经济、高效、节能和操作管理方便易行的污水处理解决方案。
序批式间歇曝气活性污泥法以其工艺流程简单、占地面积小、耐冲击负荷能力强等优点,引起国内外的广泛重视和研究,特别适用于处理乡镇和农村污水。然而现阶段传统的序批式工艺在应用中也存在一定的局限性,如存在脱氮除磷效果差、出水水质不佳、能耗高、运行不稳定等缺点,还存在容易发生污泥膨胀的问题。除此之外,传统的生物反应器常用钢筋混凝土池或者钢结构罐体。钢筋混凝土池施工工艺复杂、周期长、结构设计烦琐、造价高,不太适用于中小型污水处理工程;而钢结构焊接罐体现场焊接,施工质量难以保证,并且防腐性能差、使用寿命短、池容小,这些都限制了生物反应器的应用。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的在于提供一种建设周期短、节省投资、能耗低,运行成本低、耐冲击负荷能力强、处理效果好、脱氮除磷能力强的拼装式序批流化床污水处理设备及工艺。
为达到上述目的,本发明所提出的技术方案为:一种拼装式序批流化床污水处理设备,包括外壳,其特征在于:所述的外壳为拼装式罐体,所述的外壳内部设有一伞状内壳,所述的伞状内壳内部为反应区,外壳与伞状内壳间为沉淀区,所述的反应区内悬浮有悬浮填料,反应区底部设有曝气装置,所述的反应区和沉淀区间设有填料隔网;所述的反应区连接进水管,外壳上部设有一出水管,所述的沉淀区内设有一滗水器,滗水器出水口连接出水管。
优选的,所述的悬浮填料按重量百分比由以下组分组成:高密度聚乙烯或聚丙烯80%-90%,偶联剂1%-3%,无机碳材料3%-10%,抗氧化剂1%-3%,营养剂2%-6%,亲水剂3%-8%。
优选的,所述的偶联剂为钛酸脂、铝酸脂中的一种或两种混合体,用于改善原料的流动性,同时使原料的各组分紧密连接形成一个整体;所述的无机碳材料为活性炭、石墨、炭黑、碳纳米纤维中的一种或多种混合体,用于增加填料表面特性,增大比表面积;所述抗氧化剂为抗氧剂1010、抗氧剂1076、抗氧剂TPP中的一种或多种混合体,用于提高填料的耐腐蚀能力,延长填料使用寿命;所述营养剂为蔗渣、淀粉、壳聚糖、木质素、甲壳素中的一种或多种混合体,用于提供微生物前期生长的营养;所述亲水剂为聚乙烯醇、聚丙烯酸盐中的一种或两种混合体,用于改善填料的亲水性。
优选的,所述的进水管出水端设有对进水起扩散作用的扩散装置。
优选的,所述的曝气装置包括沉水风机、曝气管路和安装于曝气管路上的曝气器,所述的反应区底部设有一基座,沉水风机设于曝气装置上,所述的曝气管路连接沉水风机,并均布于沉水风机四周。
优选的,所述的曝气器为旋流曝气器。
优选的,所述的沉水风机周围设置设有环形排泥槽,反应区底部设有斜坡,所述的斜坡斜向环形排泥槽,所述的外壳底部设有一凹槽,凹槽上设有排泥管,环形排泥槽具有一向凹槽倾斜的坡度。
优选的,所述的外壳侧面接近底部处安装有人孔。
优选的,所述的外壳由钢板拼装而成,钢板内外两面涂有二至三层防腐涂层。
本发明还包括一种污水处理工艺,其特征在于:采用上述拼装式序批流化床污水处理设备的进行污水处理。
采用上述技术方案,本发明所述的拼装式序批流化床污水处理设备及使用该设备的污水处理工艺,具有的有益效果为:
1)建设周期短:拼装式序批流化床污水处理设备采用拼装式罐体,拼装罐钢板连接完全采用螺栓连接,安装简单,安装过程受天气影响小,且安装周期容易控制,比钢筋混凝土池和钢结构池的建设周期大大缩短;
2)节省投资:采用拼装式罐体,节省了土建投资;同时,采用沉水风机省去了鼓风机房,大大缩减了管道系统,从而节省额外投资;
3)能耗低,运行成本低:采用沉水风机曝气并形成旋流曝气,气泡被不断剪切和碰撞,增加了气泡与污水的接触面积,提高了氧的传质效率和利用率,因而这种曝气方式提高了整体曝气效果,从而节省能源消耗,运行成本相应减少;
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