可提高降解率的一体化污水处理装置

发布时间:2017-12-2 10:38:12

  申请日2017.09.05

  公开(公告)日2017.11.17

  IPC分类号C02F3/30

  摘要

  本发明公开一种可提高降解率的一体化污水处理装置,其包括隔渣池、缺氧池、好氧池和沉淀池;隔渣池的入水口设有格栅挡板;缺氧池顶部连通好氧池顶部,好氧池底部连通沉淀池,沉淀池底部连通缺氧池;缺氧池底部设有连通隔渣池的布水器;好氧池内设有生物膜反应器、曝气装置以及第一跌水板和第二跌水板;第一跌水板和第二跌水板设置于生物膜反应器与好氧池顶部之间,好氧池顶部设有进气口,第二跌水板与生物膜反应器之间的好氧池侧壁上连通有拔风管;第一跌水板和第二跌水板上分别设有通水孔,且上下通水孔位置相互错开设置;沉淀池内设有多层多个污泥斗,所述污泥斗上端开口大于下端开口。本发明能够实现对生活污水的一体化处理,处理效率稳定,能耗低且有机物降解率较高。

  权利要求书

  1.一种可提高降解率的一体化污水处理装置,其特征是,包括隔渣池、缺氧池、好氧池和沉淀池;

  隔渣池包括池体,池体的入水口设有格栅挡板;

  缺氧池顶部连通好氧池顶部,好氧池底部连通沉淀池,沉淀池底部连通缺氧池;

  缺氧池底部设有布水器,隔渣池通过出水管路连通所述布水器;出水管路上设有水泵;

  好氧池内设有生物膜反应器、曝气装置以及第一跌水板和第二跌水板;第一跌水板和第二跌水板上下设置于生物膜反应器与好氧池顶部之间,好氧池顶部设有进气口,第二跌水板与生物膜反应器之间的好氧池侧壁上连通有拔风管;第一跌水板和第二跌水板上分别设有通水孔,且第一跌水板与第二跌水板上的通水孔位置相互错开设置;

  沉淀池内设有多层多个污泥斗,所述污泥斗上下两端皆开口,且上端开口大于下端开口,使得污泥斗的外侧壁为倾斜面。

  2.根据权利要求1所述的可提高降解率的一体化污水处理装置,其特征是,所述第一跌水板与第二跌水板上的通水孔皆均匀布置,且第一跌水板上相邻通水孔之间的间距大于第二跌水板上相邻通水孔之间的间距。

  3.根据权利要求1所述的可提高降解率的一体化污水处理装置,其特征是,所述生物膜反应器为Q 生物转盘。

  4.根据权利要求1所述的可提高降解率的一体化污水处理装置,其特征是,所述多层多个污泥斗固定设置于沉淀池内的中下部。

  5.根据权利要求1所述的可提高降解率的一体化污水处理装置,其特征是,所述沉淀池的底部为锥斗型。

  6.根据权利要求5所述的可提高降解率的一体化污水处理装置,其特征是,相邻层的之间,污泥斗一一对应设置,在上的污泥斗的下端开口朝向在下的污泥斗的上端开口。

  7.根据权利要求1所述的可提高降解率的一体化污水处理装置,其特征是,所述各污泥斗为锥斗形或倒三角形。

  说明书

  一种可提高降解率的一体化污水处理装置

  技术领域

  本发明涉及污水处理技术领域,特别是一种可提高降解率的一体化污水处理装置。

  背景技术

  目前我国小城镇的污水处理设施系统还不够完善,大部分小城镇的污水直接排入周边水体或流域,严重污染水体,威胁周边居民人身健康,不符合国家关于水环境保护的有关要求。

  经实际考察,小城镇污水一般来源于居民日常生活,小型餐饮服务以及公共卫生服务设施排水,主要特点为:污水悬浮物浓度较高,有机浓度较低,可生化性好。特别适合采用一体化污水处理装置。

  现有的一体化污水处理装置皆设有好氧池,好氧池中通过生物膜反应实现有机物的分解。在好氧反应过程中,需要通过曝气装置向好氧池提供氧气,设备较多,维护不便,且好氧池内的水流动性较差,有机物降解率有限。

  发明内容

  本发明的目的是提供一种可提高降解率的一体化污水处理装置,其能够实现对生活污水的一体化处理,处理效率稳定,能耗低且有机物降解率较高。

  本发明采取的技术方案为:一种可提高降解率的一体化污水处理装置,包括隔渣池、缺氧池、好氧池和沉淀池;

  隔渣池包括池体,池体的入水口设有格栅挡板;

  缺氧池顶部连通好氧池顶部,好氧池底部连通沉淀池,沉淀池底部连通缺氧池;

  缺氧池底部设有布水器,隔渣池通过出水管路连通所述布水器;出水管路上设有水泵;

  好氧池内设有生物膜反应器、曝气装置以及第一跌水板和第二跌水板;第一跌水板和第二跌水板上下设置于生物膜反应器与好氧池顶部之间,好氧池顶部设有进气口,第二跌水板与生物膜反应器之间的好氧池侧壁上连通有拔风管;第一跌水板和第二跌水板上分别设有通水孔,且第一跌水板与第二跌水板上的通水孔位置相互错开设置;

  沉淀池内设有多层多个污泥斗,所述污泥斗上下两端皆开口,且上端开口大于下端开口,使得污泥斗的外侧壁为倾斜面。

  进一步的,所述第一跌水板与第二跌水板上的通水孔皆均匀布置,且第一跌水板上相邻通水孔之间的间距大于第二跌水板上相邻通水孔之间的间距。可进一步增加污水与空气中氧气接触的时间,提高污水与生物膜反应器接触时的降解效率。

  优选的,所述生物膜反应器为Q 生物转盘。Q生物转盘的转动可使得其上的好氧菌能够轮流与空气中的氧气相接触,从而进一步提高降解率。

  优选的,所述沉淀池的底部为锥斗型。

  优选的,所述多层多个污泥斗固定设置于沉淀池内的中下部。

  优选的,相邻层的之间,污泥斗一一对应设置,在上的污泥斗的下端开口朝向在下的污泥斗的上端开口。

  优选的,所述各污泥斗为锥斗形或倒三角形。

  本发明在应用时,具有以下效果:

  1)隔渣池可对直接排出的生活污水进行初步过滤,滤除其中较大体积的污物,不至于影响后续各层处理的效率;

  2)缺氧池通过附着有有益菌种的污泥实现厌氧反应,去除废水中的有机物;其中布水器的设置可使得污水能够与污泥内菌种充分接触,提高反应效率;

  3)好氧池的进气口与拔风口形成空气对流,在水泵的作用下,经过厌氧反应的污水从好氧池的顶部进入好氧池,在跌水板、进气口以及拔风口的共同作用下,能够与空气充分接触,从而提高生物膜反应器有机物分解的效率;

  4)好氧池内Q生物转盘的设置可使得转盘上的好氧菌能够轮流与空气相接触,提高降解效率;

  5)好氧池池底设置的曝气装置可辅助进行曝气,进一步提高好氧池的降解率;

  6)经过好氧池处理的污水从好氧池底部流入沉淀池,沉淀池中设置的多层多个污泥斗的侧壁可反射污水中携带的从厌氧层流失的污泥及菌种,促使污泥携带菌种下沉;同时由于污泥斗侧壁的遮挡,污泥在重力作用下下沉于污泥斗的过程中,不会受到水流方向的影响,能够使得大量可能流失的污泥及菌种重新从沉淀池的底部回归缺氧池中,减少了缺氧池中有益菌种的流失。

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