单元式仿生携氧技术净化污水技术

发布时间:2018-3-19 9:13:09

  申请日2016.02.03

  公开(公告)日2016.05.18

  IPC分类号C02F3/30

  摘要

  本发明公开了一种单元式仿生携氧技术净化污水装置,包括立式曝气管,所述立式曝气管内的下部设置曝气装置,所述立式曝气管内位于所述曝气装置上方设置携氧载体,所述立式曝气管上位于所述曝气装置底端处的侧壁设置出液口,所述立式曝气管的出液口上连接出液管,所述出液管上内设置特氟龙滤网。本发明这种设置节省了空间,通过特殊载体和固定化微生物进行需氧、厌氧、兼性厌氧反应,达到净化污水的目的。曝气池的曝气是定量定时进行的,可以大大节省曝气所需的能源,达到节能与高效的目的。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种单元式仿生携氧技术净化污水装置,其特征在于:包括立式曝气管(2),所述立式曝气管(2)内的下部设置曝气装置(1),所述立式曝气管(2)内位于所述曝气装置(1)上方设置携氧载体(3),所述立式曝气管(2)上位于所述曝气装置(1)底端处的侧壁设置出液口(4),所述立式曝气管(2)的出液口上连接出液管(5),所述出液管(5)上内设置特氟龙滤网(6),所述出液管(5)的底端设置排污管道(7),所述特氟龙滤网(6)的出污端与所述排污管道(7)的进污端连接。

  2.按权利要求1所述的一种单元式仿生携氧技术净化污水装置,其特征在于:所述出液管(5)为L型出液管。

  3.按权利要求1所述的一种单元式仿生携氧技术净化污水装置,其特征在于:所述曝气装置(1)为高度为2.5m的纳米微曝器。

  说明书

  一种单元式仿生携氧技术净化污水装置

  技术领域

  本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种单元式仿生携氧技术净化污水装置。

  背景技术

  在许多场合,需要提高氧气在水中的溶解量,比如需氧发酵、污水曝气、水产养殖、水产品运输等。但是通常情况下氧气在水中的溶解度非常低。往水中通气来提高水中氧气含量的方法效率很低,一般在5-30%,造成了能量的浪费。

  目前国内外污水处理的方法多用厌氧加活性污泥曝气方法,其中曝气所占成本达70%左右。其缺点是基础投资较高,占地面积较大,对周围环境有一定影响;由于氧气在水中的溶解度较低,氧气利用率不高,导致单位污水处理成本较高。降低污水处理成本已成为行业性的当务之急,由于污水处理的本质是以微生物降解为中心,辅以化学和物理方法对水中污染成分进行降解分离,因此,提高微生物的降解效能是降低污水处理成本的关键,而曝气过程中氧的利用率不仅关系到微生物的降解效率,同时也极大影响污水净化的成本。

  氧气是水净化中的关键因子,“流水不腐”的本质是流动过程中在不断曝气,保证了水中的溶氧量。如何低成本的将氧气充分溶解在水中是解决污水净化的关键之一。自然界中哺乳动物体内的血红蛋白能够快速结合氧分子,血液中的氧饱和度大约是水的20倍。北京中关村海归学者秦泽荣通过多年的研究,研制成功了一种新型仿生携氧材料。这种材料是根据血红蛋白的载氧机理设计而成,具有亲氧、耐紫外线、耐氧化、耐微生物分解等优良性质。可以替代目前污水处理工艺中广泛应用的曝气工艺,达到无泡曝气的效果,氧气的利用率比传统方法提高2-3倍。

  污水在厌氧池与回流污泥和回流水经过简单的调混后进入立体微氧曝气池,通过特殊载体和固定化微生物进行需氧、厌氧、兼性厌氧反应,达到净化污水的目的。曝气池的曝气是定量定时进行的,可以大大节省曝气所需的能源,达到节能与高效的目的。

  发明内容

  为解决上述技术问题,本发明提供一种单元式仿生携氧技术净化污水装置,提高了净水的效果,节省了空间。

  为了实现上述技术目的,本发明采取如下技术方案:一种单元式仿生携氧技术净化污水装置,包括立式曝气管,所述立式曝气管内的下部设置曝气装置,所述立式曝气管内位于所述曝气装置上方设置携氧载体,所述立式曝气管上位于所述曝气装置底端处的侧壁设置出液口,所述立式曝气管的出液口上连接出液管,所述出液管上内设置特氟龙滤网,所述出液管的底端设置排污管道,所述特氟龙滤网的出污端与所述排污管道的进污端连接。

  进一步地,所述出液管为L型出液管。

  进一步地,所述曝气装置为高度为2.5m的纳米微曝器

  本发明的技术特点和效果为:氧气是水净化中的关键因子,“流水不腐”的本质是流动过程中在不断曝气,保证了水中的溶氧量。如何低成本的将氧气充分溶解在水中是解决污水净化的关键之一。自然界中哺乳动物体内的血红蛋白能够快速结合氧分子,血液中的氧饱和度大约是水的20倍。本发明提供一种新型仿生携氧材料。这种材料是根据血红蛋白的载氧机理设计而成,具有亲氧、耐紫外线、耐氧化、耐微生物分解等优良性质。可以替代目前污水处理工艺中广泛应用的曝气工艺,达到无泡曝气的效果,氧气的利用率比传统方法提高2-3倍。

  污水在厌氧池与回流污泥和回流水经过简单的调混后进入立体微氧曝气池,通过特殊载体和固定化微生物进行需氧、厌氧、兼性厌氧反应,达到净化污水的目的。曝气池的曝气是定量定时进行的,可以大大节省曝气所需的能源,达到节能与高效的目的,同时节省了空间,提高了净化的效率。

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