处理分散式生活污水的一体化设备

发布时间:2018-3-30 17:38:02

  申请日2015.11.16

  公开(公告)日2016.07.06

  IPC分类号C02F9/14

  摘要

  本实用新型涉及一种处理分散式生活污水的一体化设备,包括顺序设置的缺氧池、好氧池、沉淀池和过滤池,所述好氧池内部设置微孔曝气装置;所述缺氧池和好氧池之间通过第一隔板隔开,所述好氧池与沉淀池通过第二隔板隔开,所述沉淀池与过滤池通过第三隔板隔开;所述第一隔板的上方和下方设有开口,所述第二隔板的下方设有开口,所述第三隔板的上方设有溢流孔;所述缺氧池底部设有第一斜板,所述沉淀池的底部设有第二斜板。本实用新型不仅具有接触氧化工艺产泥少和耐负荷冲击能力强的特点,而且可以借助曝气装置提供的动力实现硝化液回流而无需外加水泵以及管路,减少动力消耗,并且强化系统对氮磷的去除效果。

  权利要求书

  1.一种处理分散式生活污水的一体化设备,其特征在于,包括顺序设置的缺氧池(1)、好氧池(15)、沉淀池(12)和过滤池(11),所述好氧池(15)内部设置微孔曝气装置(14);所述缺氧池(1)和好氧池(15)之间通过第一隔板(3)隔开,所述好氧池(15)与沉淀池(12)通过第二隔板(4)隔开,所述沉淀池(12)与过滤池(11)通过第三隔板(17)隔开;所述第一隔板(3)的上方和下方设有开口,所述第二隔板(4)的下方设有开口,所述第三隔板(17)的上方设有溢流孔;所述缺氧池(1)底部设有第一斜板(2),所述沉淀池(12)的底部设有第二斜板(5),所述缺氧池(1)和好氧池(15)内设有立体弹性填料(16),所述沉淀池(12)内设有斜管沉淀(13)。

  2.根据权利要求1所述的处理分散式生活污水的一体化设备,其特征在于,所述过滤池(11)中设有多层滤料,顶层滤料(10)为石英砂,中间层滤料(9)为生物陶粒,底层滤料(8)为鹅卵石。

  3.根据权利要求1或2所述的处理分散式生活污水的一体化设备,其特征在于,所述过滤池(11)底部设有反冲洗穿孔气管(6)。

  4.根据权利要求1或2所述的处理分散式生活污水的一体化设备,其特征在于,所述过滤池(11)底部设有穿孔集水管(7)。

  说明书

  一种处理分散式生活污水的一体化设备

  技术领域

  本实用新型涉及生活污水处理,更具体地说,涉及一种处理分散式生活污水的一体化设备。

  背景技术

  随着我国经济的发展,工业、农业、殖业以及第三产业得到了迅猛的发展,形成了许许多多分散式生活污水污染源。其中的大部分污染源都不能纳入城市污水收集系统,这些分散式生活污水污染源所产生的污水由于得不到很好的治理,随意就地排放,对地面水环境所造成的污染和对水生生态造成的破坏正日渐突出。

  分散式生活污水污染源由于排水量不大,可生化性好,目前一般小型污水处理装置进行就地处理。其工艺主要为接触氧化法、改进型活性污泥法、间歇式活性污泥法(SBR)和膜生物反应器(MBR)等方法。但由于直接利用这些工艺往往会造成投资大、运行费用高、缺乏管理,这些工艺对分散型生活污水的针对性并不强。并且这些工艺一般只注重COD、BOD5等一类有机物的去除,不能很好的对污水进行脱氮除磷处理,排出的氮磷等营养元素会造成受体水体的富营养化。

  发明内容

  本实用新型要解决的技术问题在于,提供一种对分散式生活污水有针对性的小型一体化污水处理系统,它不仅具有接触氧化工艺产泥少和耐负荷冲击能力强的特点,而且可以借助曝气装置提供的动力实现硝化液回流而无需外加水泵以及管路,减少动力消耗,并且强化系统对氮磷的去除效果。

  本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种处理分散式生活污水的一体化设备,包括顺序设置的缺氧池、好氧池、沉淀池和过滤池,所述好氧池内部设置微孔曝气装置;所述缺氧池和好氧池之间通过第一隔板隔开,所述好氧池与沉淀池通过第二隔板隔开,所述沉淀池与过滤池通过第三隔板隔开;所述第一隔板的上方和下方设有开口,所述第二隔板的下方设有开口,所述第三隔板的上方设有溢流孔;所述缺氧池底部设有第一斜板,所述沉淀池的底部设有第二斜板。

  上述方案中,所述缺氧池和好氧池内设有立体弹性填料。

  上述方案中,所述沉淀池内设有斜管沉淀。

  上述方案中,所述过滤池中设有多层滤料,顶层滤料为石英砂,中间层滤料为生物陶粒,底层滤料为鹅卵石。

  上述方案中,所述过滤池底部设有反冲洗穿孔气管。

  上述方案中,所述过滤池底部设有穿孔集水管。

  实施本实用新型的处理分散式生活污水的一体化设备,具有以下有益效果:

  1、本装置将A/O工艺与接触氧化工艺结合,提高了系统的脱氮除磷能力。装置中缺氧池与好氧池隔板的设置方式与好氧池中曝气系统的配合,可以在不额外增加水泵的情况下实现硝化液回流,节约了动力消耗,简化了管路系统。

  2、缺氧池和好氧池均安装立体弹性填料,提高了系统的微生物量,增强了系统的耐负荷统计能力,提高了系统反应速率。同时也减少了系统的排泥量。

  3、沉淀池中斜板的设置,污泥可自滑回流至好氧池,一方面提高了生化池的污泥浓度,提高反应效率;另一方面,回流的污泥进入生化池中继续消化分解,减少排泥量,可缓解污泥处置问题。

  4、过滤池中的除磷滤料的投加,通过化学反应,沉淀污水中的PO43-,提高了系统的除磷效果,解决了生化反应除磷不稳定的问题。过滤池中滤料较大的表面积和孔隙率,可形成强的物理吸附作用,对COD、SS以及氮磷的去除有良好的效果,提高出水效果。

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