[实用新型]一种低碳源生活污水的高效脱氮除磷设备有效
申请号: | 201821033438.X | 申请日: | 2018-07-02 |
公开(公告)号: | CN208791346U | 公开(公告)日: | 2019-04-26 |
发明(设计)人: | 衣雪松 | 申请(专利权)人: | 衣雪松 |
主分类号: | C02F9/04 | 分类号: | C02F9/04;B01F7/18;C02F101/16;C02F101/38 |
代理公司: | 海口兴南知识产权事务有限公司 46002 | 代理人: | 戴巨龙 |
地址: | 570000 *** | 国省代码: | 海南;46 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无烟煤 生活污水 低碳源 水力混合器 高效化学 高效脱氮 脱氮池 旋转型 多层 滤池 本实用新型 除磷设备 加压水泵 清水池 排出 高效处理 基建投资 滤池上部 悬浮颗粒 工艺流程 有机氮 再利用 去除 污染物 清水 消毒 污水 | ||
1.一种低碳源生活污水的高效脱氮除磷设备,包括多层旋转型搅拌水力混合器(1)、超快速无烟煤滤池(2)、高效化学脱氮池(3)、清水池(4)和加压水泵(7);其特征在于:低碳源生活污水经加压水泵(7)从多层旋转型搅拌水力混合器(1)底部进入,经多层旋转型搅拌水力混合器(1)充分搅拌混合后,从多层旋转型搅拌水力混合器(1)上部排出,再从超快速无烟煤滤池(2)上部进入,经超快速无烟煤滤池(2)去除污水中的悬浮颗粒、部分有机氮、磷等污染物后,从超快速无烟煤滤池(2)底部排出,再从高效化学脱氮池(3)底部进入,经高效化学脱氮池(3)高效脱氮和消毒后变成可再利用的清水进入清水池(4)。
2.根据权利要求1所述的一种低碳源生活污水的高效脱氮除磷设备,其特征在于:超快速无烟煤滤池(2)的出水管与反冲洗水泵(8)出水管相连,反冲洗水泵(8)进水管与清水池连通;超快速无烟煤滤池(2)的出水管与气泵(9)的出气管相连;通过超快速无烟煤滤池(2)的出流量控制反冲洗系统的启动,当超快速无烟煤滤池(2)工作时其出流量衰减至初始流量的50%,即认为滤池堵塞较为严重,需要启动反冲洗系统,此时停止正常工作,通过反冲洗水泵(8)和气泵(9)对超快速无烟煤滤池(2)进行反冲式清洗,反冲式清洗可以是气-水联冲,也可以只是单水反冲。
3.根据权利要求2所述的一种低碳源生活污水的高效脱氮除磷设备,其特征在于:反冲系统使用小阻力的长柄滤头(19),对滤料进行气水两冲,气体通过支撑层的切割,实现均匀化,从而最大程度的降低反冲能耗,长柄滤头(19)从中心到四周呈正方形均匀分布。
4.根据权利要求2所述的一种低碳源生活污水的高效脱氮除磷设备,其特征在于:反冲系统以小阻力的长柄滤头(19)配水,对滤料进行气水两冲,气体通过支撑层的切割,实现均匀化,从而最大程度的降低反冲能耗,长柄滤头(19)从中心到四周呈“十”字形均匀分布。
5.根据权利要求1所述的一种低碳源生活污水的高效脱氮除磷设备,其特征在于:多层旋转型搅拌水力混合器(1)分为三层,低碳源生活污水进入多层旋转型搅拌水力混合器(1)后,第一层是以自身动能带动第一层搅拌桨(5)高速旋转,由于流体的粘性作用,管道中心的速度最高;第一层搅拌桨(5)为大桨叶搅拌桨(5),通过加大桨叶以增大流体作用面积,提升被作用流体在搅拌桨与管壁间的速度;经过第一层的流体继续向前流动进入到第二层搅拌设备(12),该层搅拌桨为小桨叶搅拌桨(5’),其个数为3个,采用中空三角形排列;经过第二层的流体继续向前流动进入到第三层搅拌设备(13),该层搅拌桨为小桨叶搅拌桨(5’),其个数为4个,采用中空正方形排列。
6.根据权利要求1所述的一种低碳源生活污水的高效脱氮除磷设备,其特征在于:多层旋转型搅拌水力混合器(1)分为三层,低碳源生活污水进入多层旋转型搅拌水力混合器(1)后,第一层是以自身动能带动第一层搅拌桨(5)高速旋转,由于流体的粘性作用,管道中心的速度最高;第一层搅拌桨(5)为大桨叶搅拌桨(5),通过加大桨叶以增大流体作用面积,提升被作用流体在搅拌桨与管壁间的速度;经过第一层的流体继续向前流动进入到第二层搅拌设备(12),该层搅拌桨为小桨叶搅拌桨(5’),其个数为4个,采用中空正方形排列;经过第二层的流体继续向前流动进入到第三层搅拌设备(13),该层搅拌桨为小桨叶搅拌桨(5’),其个数为5个,采用中空梅花形排列。
7.根据权利要求1所述的一种低碳源生活污水的高效脱氮除磷设备,其特征在于:超快速无烟煤滤池(2)是压力滤池,为恒定水头过滤,滤料层(17)采用大粒径无烟煤,滤料层(17)高度为1.2~1.5米,滤料采用粒径为1.2~2.0mm,不均匀系数小于2,滤料层(17)从上部到下部其粒径由小到大。
8.根据权利要求1所述的一种低碳源生活污水的高效脱氮除磷设备,其特征在于:高效化学脱氮池(3)高度不超过6米,其底部为单层旋绕射流喷嘴(20),每个喷嘴与水平方向的夹角为30~45°,中上部为多层混合接触网格(6)。
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