中温厌氧消化污泥技术

发布时间:2018-4-20 9:07:21

  申请日2015.08.05

  公开(公告)日2016.01.06

  IPC分类号C02F11/00; C02F11/04; C02F11/12

  摘要

  本实用新型提供一种中温厌氧消化污泥的装置,包括初沉池,超声波破解池,厌氧发酵池,脱水池,回流泵,温度传感器,pH监控装置,沼气收集装置,搅拌装置,流量监控装置,流量阀,保温层,超声波发生器。本实用新型的中温厌氧消化污泥的装置,设置有超声波处理器,提高了污泥处理的效率,缩短了污泥混合消化所需时间,减小了污泥消化构筑物的体积,为污泥的进一步处理做好了准备,厌氧发酵池设置有温度、pH监控装置和保温层保证了厌氧消化反应的充分进行,并设有沼气收集装置,从而提高了污泥的利用效率,减小了污泥对环境的损害。

  权利要求书

  1.一种中温厌氧消化污泥的装置,包括初沉池,超声波破解池,厌氧发酵池,脱水 池,回流泵,温度传感器,pH监控装置,沼气收集装置,搅拌装置,流量监控装置,流 量阀,保温层,超声波发生器;

  其中:初沉池出水口与超声波破解池第一进水口管路相连并在管路上设置有流量监 控装置,超声波破解池出水口与厌氧发酵池进水口管路相连并在管路上设置有流量阀, 厌氧发酵池第一出水口与脱水池进水口管路相连,厌氧发酵池第二出水口与超声波破解 池第二进水口管路相连并在管路上设置回流泵,厌氧发酵池外壁上设置有温度传感器, 内壁上设置有保温层,保温层内壁设置有pH监控装置,厌氧发酵池内部设置有搅拌装置, 厌氧发酵池顶部设置有沼气收集装置,沼气收集装置的集气管伸进厌氧发酵池内部,超 声波破解池的内壁上均匀设置有超声波发生器,所述超声波发生器沿超声波破解池内壁 的高度方向设置3-6行,每行沿长度方向设置3-5个,每行沿宽度方向设置3-4个。

  2.根据权利要求1所述的一种中温厌氧消化污泥的装置,其特征在于:所述超声波 发生器为探头式超声波发生器。

  3.根据权利要求1所述的一种中温厌氧消化污泥的装置,其特征在于:所述超声波 发生器的探头直径为30mm-35mm。

  4.根据权利要求1所述的一种中温厌氧消化污泥的装置,其特征在于:所述保温层 厚度为2cm-3cm。

  说明书

  一种中温厌氧消化污泥的装置

  技术领域

  本实用新型涉及污泥处理技术领域,更具体地说涉及一种中温厌氧消化污泥的装置。

  背景技术

  活性污泥法处理污水作为一种生物处理过程,广泛应用于城市污水厂和工业污水 厂。近年来,城市污水厂数量不断增加,活性污泥法处理污水过程中产生的剩余污泥 产量随之迅速的增长,仅2010年一年就产生了超过6百万吨的干污泥。污泥得不到 有效地处理与处置会导致一系列的环境问题,我国污泥处置还处于严重滞后的状态。

  厌氧消化技术是目前我国大部分污水处理厂处理污泥所最常用的一种工艺,污泥经 厌氧消化,产生生物能(沼气),这样不仅会产生一定的经济效益(沼气可用于发 电,转化为高品质燃气),而且可提高污泥的生物稳定性,削减污泥对环境的污染负 荷,对污泥后处置和资源化利用相对有利。总之,从污泥生物能利用和保护环境的角 度分析,厌氧消化既是一种可持续发展的技术,也是一种较为经济合理的污泥处理途 径。但是反应基质中的C/N比对消化过程有较大影响。一般认为消化原料的C/N值为 20∶1~30∶1较为合适。

  但污泥的C/N值较低,一般都在5∶1以下,反应体系含氮量过高,导致厌 氧消化产气量低。将污泥与农作物秸秆(C/N值为50∶1)混合进行厌氧发酵,可调 节厌氧消化原料C/N。但是,由于秸秆所含的纤维素为难降解有机物,同时污泥中细 胞壁保护细胞免受渗透裂解,造成了秸秆与污泥混合厌氧消化需要较长的水力停留时 间,这造成了污泥消化构筑物体积巨大,增加了建设和运营成本。

  实用新型内容

  目前的污泥处理系统运行成本高,处理效果差,本实用新型克服了现有技术中的不 足,提供了一种中温厌氧消化污泥的装置,提高污泥处理的效率,为污泥的进一步处理 做好准备。

  本实用新型的目的通过下述技术方案予以实现。

  一种中温厌氧消化污泥的装置,包括初沉池,超声波破解池,厌氧发酵池,脱水池, 回流泵,温度传感器,pH监控装置,沼气收集装置,搅拌装置,流量监控装置,流量阀, 保温层,超声波发生器。

  其中:初沉池出水口与超声波破解池第一进水口管路相连并在管路上设置有流量监 控装置,超声波破解池出水口与厌氧发酵池进水口管路相连并在管路上设置有流量阀, 厌氧发酵池第一出水口与脱水池进水口管路相连,厌氧发酵池第二出水口与超声波破解 池第二进水口管路相连并在管路上设置回流泵,厌氧发酵池外壁上设置有温度传感器, 内壁上设置有保温层,保温层内壁设置有pH监控装置,厌氧发酵池内部设置有搅拌装置, 厌氧发酵池顶部设置有沼气收集装置,沼气收集装置的集气管伸进厌氧发酵池内部,超 声波破解池的内壁上均匀设置有超声波发生器,所述超声波发生器沿超声波破解池内壁 的高度方向设置3-6行,每行沿长度方向设置3-5个,每行沿宽度方向设置3-4个。

  在上述技术方案中,所述超声波发生器为探头式超声波发生器。

  在上述技术方案中,所述超声波发生器的探头直径为30mm-35mm。

  在上述技术方案中,所述保温层厚度为2cm-3cm。

  本实用新型的工作原理为:污泥经初沉池处理后进入超声波破解池,为了避免流量 过大导致超声破解不完全而在管路上设置流量监控装置,污泥经过超声波预处理后进入 厌氧发酵池进行发酵,为保证发酵反应充分,在管路是设置流量阀以控制污泥进入厌氧 发酵池的流量,为保证厌氧微生物的活性,要在一定的温度和pH值的条件下进行厌氧发 酵反应,因此要在厌氧发酵池的外壁上设置有温度传感器,内壁上设置有保温层,保温 层内壁设置有pH监控装置,为使发酵反应充分进行,在发酵池内设置有搅拌装置,以加 快反应的时间,发酵产生的沼气被收集入沼气收集装置进行再利用,发酵后的污泥进入 脱水池进行脱水,部分未完全发酵的污泥通过回流泵进入超声波破解池再次处理。

  本实用新型的有益效果为:与现有技术相比,本实用新型的污泥处理装置设置有超 声波处理器,提高了污泥处理的效率,缩短了污泥混合消化所需时间,减小了污泥消化 构筑物的体积,为污泥的进一步处理做好了准备,厌氧发酵池设置有温度、pH监控装置 和保温层保证了厌氧消化反应的充分进行,并设有沼气收集装置,从而提高了污泥的利 用效率,减小了污泥对环境的损害。

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