凹凸棒土-稳定塘复合式反应器

发布时间:2018-4-30 21:09:13

  申请日2014.08.01

  公开(公告)日2014.10.08

  IPC分类号C02F3/30

  摘要

  凹凸棒土-稳定塘复合式反应器及其深度处理低温生活污水的方法它涉及污水处理领域,具体涉及一种深度处理低温生活污水的反应器及方法。本发明的目的是要解决现有的严寒地区农村生活污水处理方法面临的投资大、耗能高、效率低的问题。凹凸棒土-稳定塘复合式反应器由跌水系统、兼性塘进水系统、兼性塘水处理系统、兼性塘出水系统、好氧塘水处理系统和好氧塘出水系统组成;方法:一、接种培菌;二、富集溶解氧;三、启动兼性塘反应器;四、启动好氧塘反应器;五、自动运行稳定塘反应器,即完成低温生活污水的处理。本发明主要用于处理低温生活污水。

 

  权利要求书

  1.凹凸棒土-稳定塘复合式反应器,其特征在于凹凸棒土-稳定塘复合式反应器由高位 水箱(1)、贮水箱(2)、导流管Ⅰ(3)、潜水泵(4)、支架(5)、集水箱(6)、跌水装置 (7)、兼性塘进水管(8)、进水电磁阀(9)、进水液位传感器(10)、兼性塘反应器(11)、 电机(12)、搅拌装置(13)、出水液位传感器Ⅰ(14)、兼性塘出水管(15)、出水恒流抽 吸泵(16)、好氧塘反应器(17)、曝气装置(18)、气体流量计(19)、空气泵(20)、变频 器(21)、出水液位传感器Ⅱ(22)、好氧塘出水管(23)、出水电磁阀(24)、清水箱(25)、 可编程逻辑控制器(26)和上位机(27)组成,其中由高位水箱(1)、贮水箱(2)、导流 管Ⅰ(3)、潜水泵(4)、支架(5)、集水箱(6)和跌水装置(7)组成跌水系统,高位水 箱(1)安装在支架(5)上,潜水泵(4)置于贮水箱(2)内底部,高位水箱(1)通过导 流管Ⅰ(3)与贮水箱(2)内潜水泵(4)连通,在高位水箱(1)外底部安置跌水装置(7), 在跌水装置(7)下方、贮水箱(2)外顶部安置集水箱(6);其中由兼性塘进水管(8)、 进水电磁阀(9)和进水液位传感器(10)组成兼性塘进水系统,进水电磁阀(9)安装在 兼性塘进水管(8)上,采用进水液位传感器(10)控制进水电磁阀(9)的开关,进水液 位传感器(10)有三个探头,分别为上限水位探头(10-1)、下限水位探头(10-2)和最高 水位探头(10-3);其中由兼性塘反应器(11)、电机(12)和搅拌装置(13)组成兼性塘 水处理系统,在兼性塘反应器(11)上方安装搅拌装置(13),且装搅拌装置(13)的搅拌 叶没入兼性塘反应器(11)底部的接种活性污泥中;其中由兼性塘出水管(15)、出水恒流 抽吸泵(16)和出水液位传感器Ⅰ(14)组成兼性塘出水系统,出水液位传感器Ⅰ(14) 的兼性塘最低液位探头(14-1)高于兼性塘反应器(11)底部的接种活性污泥的上层面, 由兼性塘出水管(15)将兼性塘反应器(11)和好氧塘反应器(17)连通,在兼性塘反应 器(11)与好氧塘反应器(17)之间、兼性塘出水管(15)上设置出水恒流抽吸泵(16), 兼性塘反应器(11)内的兼性塘出水管(15)端口处设置滤网,兼性塘反应器(11)的出 水口即为好氧塘反应器(17)的进水口;其中由好氧塘反应器(17)、曝气装置(18)、气 体流量计(19)、空气泵(20)和变频器(21)组成好氧塘水处理系统,在好氧塘反应器(17) 内底部设置曝气装置(18),且曝气装置(18)高于好氧塘反应器(17)底部接种活性污泥 的上层面,曝气装置(18)经管道连接空气泵(20),空气泵(20)与曝气装置(18)间安 装气体流量计(19);其中由出水液位传感器Ⅱ(22)、好氧塘出水管(23)、出水电磁阀(24) 和清水箱(25)组成好氧塘出水系统,出水液位传感器Ⅱ(22)的好氧塘最低液位探头(22-1) 高于好氧塘反应器(17)底部的接种活性污泥上层面,好氧塘反应器(17)与清水箱(25) 由好氧塘出水管(23)连通,好氧塘反应器(17)内的出水口与出水液位传感器Ⅱ(22) 的最低液位探头处于同一高度,出水电磁阀(24)安置在好氧塘出水管(23)上,在位于 好氧塘反应器(17)内的管道端口处设置滤网;利用可编程逻辑控制器(26)控制进水电 磁阀(9)、出水恒流抽吸泵(16)和出水电磁阀(20)的开关情况,利用可编程逻辑控制 器(26)控制搅拌装置(13)的搅拌情况,利用可编程逻辑控制器(26)通过变频器(21) 控制空气泵(20)的开关与运行情况,利用可编程逻辑控制器(26)通过其内部的定时器 Ⅰ、定时器Ⅱ、定时器Ⅲ分别控制兼性塘反应器(11)与好氧塘反应器(17)的水处理时 间、曝气装置(18)的间隔曝气时间,进水液位传感器(10)、出水液位传感器Ⅰ(14)、 气体流量计(19)和出水液位传感器Ⅱ(22)显示的信息通过可编程逻辑控制器(26)反 馈给上位机(27),在上位机(27)显示出进水液位传感器(10)、出水液位传感器Ⅰ(14)、 气体流量计(19)和出水液位传感器Ⅱ(22)的具体信息;所述的跌水装置(7)的出水表 面均布形成淋浴式的跌水的出水口。

  2.根据权利要求1所述的凹凸棒土-稳定塘复合式反应器,其特征在于所述的兼性塘 反应器(11)是圆柱形,所述的好氧塘反应器(17)是圆柱形,兼性塘反应器(11)和好 氧塘反应器(17)的有效容积相等,且由兼性塘反应器(11)和好氧塘反应器(17)组成 的底部同一圆心的一体式反应器即为稳定塘反应器。

  3.利用权利要求1所述的凹凸棒土-稳定塘复合式反应器深度处理低温生活污水的方 法,其特征在于利用凹凸棒土-稳定塘复合式反应器深度处理低温生活污水的方法是按以下 步骤:

  一、向兼性塘反应器(11)中投加厌氧菌种污泥,向好氧塘反应器(17)中投加好氧 菌种污泥;

  二、在温度为6~10℃条件下将低温生活污水装满于贮水箱(2)中,通过潜水泵(4) 将低温生活污水通过导流管Ⅰ(3)输入高位水箱(1),污水从高位水箱(1)流经跌水装 置(7),低温生活污水从跌水装置(7)以淋浴式的跌水形式跌落至集水箱(6)中形成跌 水曝气,以增加低温生活污水中的溶解氧,得到富集溶解氧的低温生活污水;

  三、启动兼性塘反应器(11),第一次进水人工开启进水电磁阀(9),使富集溶解氧的 低温生活污水流入兼性塘反应器(11),保持液面高度在进水液位传感器(10)的上限液位 探头(10-1)和下限液位探头(10-2)之间,进水液位传感器(10)将信号反馈给可编程逻 辑控制器(26),此时由可编程逻辑控制器(26)内部的定时器Ⅰ控制兼性塘反应器(11) 的水处理时间为25d,可编程逻辑控制器(26)启动电机(12)来控制搅拌装置(13)的 搅拌,人工向兼性塘反应器(11)内加入凹凸棒土填料,当定时器Ⅰ计数25d结束后,由 可编程逻辑控制器(26)控制出水恒流抽吸泵(16)的开启,使兼性塘反应器(11)内处 理过的生活污水污水进入好氧塘反应器(17)中,由可编程逻辑控制器(26)控制兼性塘 反应器(11)内的出水最低液面在出水液位传感器Ⅰ(14)的兼性塘最低液位探头(14-1) 处,兼性塘反应器(11)停止出水,此时可编程逻辑控制器(26)控制进水电磁阀(9)的 开启,第二次将富集溶解氧的低温生活污水流入兼性塘反应器(11),兼性塘反应器(11) 启动完成;

  四、启动好氧塘反应器(17),出水恒流抽吸泵(16)关闭后,由可编程逻辑控制器(26) 内部的定时器Ⅱ控制好氧塘反应器(17)的水处理时间为25d,可编程逻辑控制器(26) 通过变频器(21)启动空气泵(20),使曝气装置(18)进行曝气,并由可编程逻辑控制器 (26)内部的定时器Ⅲ控制间隔曝气时间,同时人工向好氧塘反应器(17)内加入凹凸棒 土填料,当定时器Ⅱ计数25d结束后,可编程逻辑控制器(26)控制出水电磁阀(24)的 开启,使好氧塘反应器(17)处理的低温生活污水进入清水箱(25),由可编程逻辑控制器 (26)控制好氧塘反应器(17)内的出水最低液面在出水液位传感器Ⅱ(22)的好氧塘最 低液位探头(22-1)处,好氧塘反应器(17)停止出水,好氧塘反应器(17)启动完成;

  五、自动运行稳定塘反应器,所述的兼性塘反应器(11)是圆柱形,所述的好氧塘反 应器(17)是圆柱形,兼性塘反应器(11)和好氧塘反应器(17)的有效容积相等,且由 兼性塘反应器(11)和好氧塘反应器(17)组成的底部同一圆心的一体式反应器即为稳定 塘反应器;启动反应器后,通过上位机(27)编辑兼性塘进水系统、兼性塘水处理系统、 兼性塘出水系统、好氧塘水处理系统和好氧塘出水系统的运行情况的程序,然后将编辑好 的程序输入给可编程逻辑控制器(26),由可编程逻辑控制器(26)执行上位机(27)编辑 好的程序,即利用可编程逻辑控制器(26)控制进水电磁阀(9)、出水恒流抽吸泵(16) 和出水电磁阀(24)的开关情况,利用可编程逻辑控制器(26)控制搅拌装置(13)运行 情况,利用可编程逻辑控制器(26)通过其内部的定时器Ⅰ、定时器Ⅱ分别控制兼性塘反 应器(11)和好氧塘反应器(17)的水处理时间,利用可编程逻辑控制器(26)通过变频 器(21)控制空气泵(20)的开关与运行情况,利用可编程逻辑控制器(26)内部的定时 器Ⅲ控制曝气装置(18)的间隔曝气时间,凹凸棒土-稳定塘复合式反应器正常运行后即可 在清水箱(25)内收集到处理后的清水。

  4.根据权利要求3所述的利用凹凸棒土-稳定塘复合式反应器深度处理低温生活污水 的方法,其特征在于步骤三中所述的凹凸棒土填料按以下步骤制成:将粒径小于200目、 比表面积大于170m2/g凹凸棒土制成球形多孔的吸附微生物的悬浮载体,球形多孔的吸附 微生物的悬浮载体的孔径在0.2mm~0.8mm间、球径6.5mm~8.5mm,即为凹凸棒土填料; 步骤三中向兼性塘反应器(11)内加入凹凸棒土填料的投加量为25g/L~35g/L。

  5.根据权利要求4所述的利用凹凸棒土-稳定塘复合式反应器深度处理低温生活污水 的方法,其特征在于步骤四中所述的凹凸棒土填料按以下步骤制成:将粒径小于200目、 比表面积大于170m2/g凹凸棒土制成球形多孔的吸附微生物的悬浮载体,球形多孔的吸附 微生物的悬浮载体的孔径在0.2mm~0.8mm间、球径6.5m~8.5mm,即为凹凸棒土填料;步 骤四中向好氧塘反应器(17)内加入凹凸棒土填料的投加量为25g/L~35g/L。

  6.根据权利要求5所述的利用凹凸棒土-稳定塘复合式反应器深度处理低温生活污水 的方法,其特征在于步骤五中所述的上位机(27)编辑兼性塘反应器(11)的进水情况的 程序,具体信息如下:当兼性塘反应器(11)内的液面低于进水液位传感器(10)的下限 水位探头(10-2)端时,进水液位传感器(10)将信息反馈给可编程逻辑控制器(26),可 编程逻辑控制器(26)控制进水电磁阀(9)的开启,富集溶解氧的低温生活污水由集水箱 (6)经兼性塘进水管(8)自流进入兼性塘反应器(11),当兼性塘反应器(11)内液面接 触到进水液位传感器(10)的上限水位探头(10-1)时,进水液位传感器(10)将信息反 馈给可编程逻辑控制器(26),可编程逻辑控制器(26)控制进水电磁阀(9)的关闭,若 出现故障使兼性塘反应器(11)内液面接触到进水液位传感器(10)的最高水位探头(10-3) 时,进水液位传感器(10)将信息反馈给可编程逻辑控制器(26),并在上位机(27)上显 示警告,此时可编程逻辑控制器(26)控制的凹凸棒土-稳定塘复合式反应器所有运行系统 关闭。

  7.根据权利要求6所述的利用凹凸棒土-稳定塘复合式反应器深度处理低温生活污水 的方法,其特征在于步骤五中所述的上位机(27)编辑兼性塘反应器(11)的水处理情况 的程序,具体信息如下:除上位机(27)上显示警告时,需要关闭兼性塘反应器(11)的 水处理系统,否则兼性塘反应器(11)水处理系统持续运行,进水电磁阀(9)关闭后,可 编程逻辑控制器(26)内部的定时器Ⅰ开始计数25d,可编程逻辑控制器(26)启动电机 (12)来控制搅拌装置(13)的搅拌,使搅拌装置(13)持续以30r/min~40r/min进行搅拌。

  8.根据权利要求7所述的利用凹凸棒土-稳定塘复合式反应器深度处理低温生活污水 的方法,其特征在于步骤五中所述的上位机(27)编辑兼性塘反应器(11)的出水情况的 程序,具体信息如下:当可编程逻辑控制器(26)内部的定时器Ⅰ计数25d结束后,可编 程逻辑控制器(26)控制控制出水恒流抽吸泵(16)开启,使经兼性塘反应器(11)处理 过的低温生活污水流入好氧塘反应器(17),当出水液位传感器Ⅰ(14)的兼性塘最低液位 探头(14-1)露出液面时,出水液位传感器Ⅰ(14)将信息反馈给可编程逻辑控制器(26), 可编程逻辑控制器(26)控制出水恒流抽吸泵(16)关闭,此时可编程逻辑控制器(26) 控制进水电磁阀(9)开启,兼性塘反应器(11)再次进水,进水结束后,可编程逻辑控制 器(26)内部的定时器Ⅰ又开始计数25d。

  9.根据权利要求8所述的利用凹凸棒土-稳定塘复合式反应器深度处理低温生活污水 的方法,其特征在于步骤五中所述的上位机(27)编辑好氧塘反应器(17)的水处理情况 的程序,具体信息如下:当出水恒流抽吸泵(16)关闭后,可编程逻辑控制器(26)内部 的定时器Ⅱ开始计数25d,可编程逻辑控制器(26)通过变频器(21)启动与运行空气泵 (20),使曝气装置(18)以曝气量450L/h~630L/h进行曝气,曝气量通过气体流量计(19) 显示,数据反馈至可编程逻辑控制器(26),并在上位机(27)上显示出来,若气体流量计 (19)在上位机(27)上显示的数据低于450L/h或高于630L/h时,可编程逻辑控制器(26) 调节向变频器(21)输出的指令,控制空气泵(20)的转数,至曝气量在450L/h~630L/h 之间为止,同时可编程逻辑控制器(26)内部的定时器Ⅲ控制曝气装置(18)的间隔曝气 时间,每隔4h曝气一次,每次曝气4h。

  10.根据权利要求9所述的利用凹凸棒土-稳定塘复合式反应器深度处理低温生活污水 的方法,其特征在于步骤五中所述的上位机(27)编辑好氧塘反应器(17)的出水情况的 程序,具体信息如下:当可编程逻辑控制器(26)内部的定时器Ⅱ计数25d结束后,即到 达好氧塘反应器(17)的出水时间,可编程逻辑控制器(26)控制控制出水电磁阀(24) 的开启,经好氧塘反应器(17)处理的低温生活污水经好氧塘出水管(23)自流进入清水 箱(25),出水液位传感器Ⅱ(22)的好氧塘最低液位探头(22-1)露出液面时,出水液位 传感器Ⅱ(22)将信息反馈给可编程逻辑控制器(26),可编程逻辑控制器(26)控制出水 电磁阀(24)关闭。

  说明书

  凹凸棒土-稳定塘复合式反应器及其深度处理低温生活污水的方法

  技术领域

  本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种深度处理低温生活污水的反应器及方法。

  背景技术

  严寒地区农村生活污水处理面临着高投资、高耗能、低效率、排水不达标的典型问题, 严重破坏了该地区的水环境质量、危害了村民的用水安全,制约了国家绿色村镇的建设, 因此,针对严寒地区农村生活污水处理问题的研究十分必要。而严寒地区农村经济基础相 对薄弱,污水处理设施不健全,人口较少、分布广,生活污水水量少、浓度低的特点,适 用于城市的集中式污水处理模式不能生搬硬套于农村,必须因地适宜地选取适用于严寒地 区农村的分散式污水处理模式。稳定塘作为具有围堤和防渗层的自然水体自净系统,与传 统分散式污水处理技术相比具有低投入、低耗能、运行稳定、管理方便,可实现污水的无 害化、资源化等优势,在国内外的水处理界和工程界已引起广泛关注。但在低温条件下单 一的处理技术往往存在一定的限制,很难达到污水排放标准。

  近年来,通常采取向工艺内投加填料作为微生物附着生长的载体的措施,通过微生物 的新陈代谢来达到增强污水处理效果的目的,同时,填料又兼具过滤截留和固液分离的功 能。因此,填料的选择对污水处理效能、工程造价及运行费用有直接的影响。

  发明内容

  本发明的目的是要解决现有的严寒地区农村生活污水处理方法面临的投资大、耗能 高、效率低的问题,而提供凹凸棒土-稳定塘复合式反应器及其深度处理低温生活污水的 方法。

  凹凸棒土-稳定塘复合式反应器由高位水箱、贮水箱、导流管Ⅰ、潜水泵、支架、集 水箱、跌水装置、兼性塘进水管、进水电磁阀、进水液位传感器、兼性塘反应器、电机、 搅拌装置、出水液位传感器Ⅰ、兼性塘出水管、出水恒流抽吸泵、好氧塘反应器、曝气装 置、气体流量计、空气泵、变频器、出水液位传感器Ⅱ、好氧塘出水管、出水电磁阀、清 水箱、可编程逻辑控制器和上位机组成,其中由高位水箱、贮水箱、导流管Ⅰ、潜水泵、 支架、集水箱和跌水装置组成跌水系统,高位水箱安装在支架上,潜水泵置于贮水箱内底 部,高位水箱通过导流管Ⅰ与贮水箱内潜水泵连通,在高位水箱外底部安置跌水装置,在 跌水装置下方、贮水箱外顶部安置集水箱;其中由兼性塘进水管、进水电磁阀和进水液位 传感器组成兼性塘进水系统,进水电磁阀安装在兼性塘进水管上,采用进水液位传感器控 制进水电磁阀的开关,进水液位传感器有三个探头,分别为上限水位探头、下限水位探头 和最高水位探头;其中由兼性塘反应器、电机和搅拌装置组成兼性塘水处理系统,在兼性 塘反应器上方安装搅拌装置,且装搅拌装置的搅拌叶没入兼性塘反应器底部的接种活性污 泥中;其中由兼性塘出水管、出水恒流抽吸泵和出水液位传感器Ⅰ组成兼性塘出水系统, 出水液位传感器Ⅰ的兼性塘最低液位探头高于兼性塘反应器底部的接种活性污泥的上层 面,由兼性塘出水管将兼性塘反应器和好氧塘反应器连通,在兼性塘反应器与好氧塘反应 器之间、兼性塘出水管上设置出水恒流抽吸泵,兼性塘反应器内的兼性塘出水管端口处设 置滤网,兼性塘反应器的出水口即为好氧塘反应器的进水口;其中由好氧塘反应器、曝气 装置、气体流量计、空气泵和变频器组成好氧塘水处理系统,在好氧塘反应器内底部设置 曝气装置,且曝气装置高于好氧塘反应器底部接种活性污泥的上层面,曝气装置经管道连 接空气泵,空气泵与曝气装置间安装气体流量计;其中由出水液位传感器Ⅱ、好氧塘出水 管、出水电磁阀和清水箱组成好氧塘出水系统,出水液位传感器Ⅱ的好氧塘最低液位探头 高于好氧塘反应器底部的接种活性污泥上层面,好氧塘反应器与清水箱由好氧塘出水管连 通,好氧塘反应器内的出水口与出水液位传感器Ⅱ的最低液位探头处于同一高度,出水电 磁阀安置在好氧塘出水管上,在位于好氧塘反应器内的管道端口处设置滤网;利用可编程 逻辑控制器控制进水电磁阀、出水恒流抽吸泵和出水电磁阀的开关情况,利用可编程逻辑 控制器控制搅拌装置的搅拌情况,利用可编程逻辑控制器通过变频器控制空气泵的开关与 运行情况,利用可编程逻辑控制器通过其内部的定时器Ⅰ、定时器Ⅱ、定时器Ⅲ分别控制 兼性塘反应器与好氧塘反应器的水处理时间、曝气装置的间隔曝气时间,进水液位传感器、 出水液位传感器Ⅰ、气体流量计和出水液位传感器Ⅱ显示的信息通过可编程逻辑控制器反 馈给上位机,在上位机显示出进水液位传感器、出水液位传感器Ⅰ、气体流量计和出水液 位传感器Ⅱ的具体信息;所述的跌水装置的出水表面均布形成淋浴式的跌水的出水口。

  利用凹凸棒土-稳定塘复合式反应器深度处理低温生活污水的方法,具体是按以下步 骤完成的:

  一、向兼性塘反应器中投加厌氧菌种污泥,向好氧塘反应器中投加好氧菌种污泥;

  二、在温度为6~10℃条件下将低温生活污水装满于贮水箱中,通过潜水泵将低温生 活污水通过导流管Ⅰ输入高位水箱,污水从高位水箱流经跌水装置,低温生活污水从跌水 装置以淋浴式的跌水形式跌落至集水箱中形成跌水曝气,以增加低温生活污水中的溶解 氧,得到富集溶解氧的低温生活污水;

  三、启动兼性塘反应器,第一次进水人工开启进水电磁阀,使富集溶解氧的低温生活 污水流入兼性塘反应器,保持液面高度在进水液位传感器的上限液位探头和下限液位探头 之间,进水液位传感器将信号反馈给可编程逻辑控制器,此时由可编程逻辑控制器内部的 定时器Ⅰ控制兼性塘反应器的水处理时间为25d,可编程逻辑控制器启动电机来控制搅拌 装置的搅拌,人工向兼性塘反应器内加入凹凸棒土填料,当定时器Ⅰ计数25d结束后,由 可编程逻辑控制器控制出水恒流抽吸泵的开启,使兼性塘反应器内处理过的生活污水污水 进入好氧塘反应器中,由可编程逻辑控制器控制兼性塘反应器内的出水最低液面在出水液 位传感器Ⅰ的兼性塘最低液位探头处,兼性塘反应器停止出水,此时可编程逻辑控制器控 制进水电磁阀的开启,第二次将富集溶解氧的低温生活污水流入兼性塘反应器,兼性塘反 应器启动完成;

  四、启动好氧塘反应器,出水恒流抽吸泵关闭后,由可编程逻辑控制器内部的定时器 Ⅱ控制好氧塘反应器的水处理时间为25d,可编程逻辑控制器通过变频器启动空气泵,使 曝气装置进行曝气,并由可编程逻辑控制器内部的定时器Ⅲ控制间隔曝气时间,同时人工 向好氧塘反应器内加入凹凸棒土填料,当定时器Ⅱ计数25d结束后,可编程逻辑控制器控 制出水电磁阀的开启,使好氧塘反应器处理的低温生活污水进入清水箱,由可编程逻辑控 制器控制好氧塘反应器内的出水最低液面在出水液位传感器Ⅱ的好氧塘最低液位探头处, 好氧塘反应器停止出水,好氧塘反应器启动完成;

  五、自动运行稳定塘反应器,所述的兼性塘反应器是圆柱形,所述的好氧塘反应器是 圆柱形,兼性塘反应器和好氧塘反应器的有效容积相等,且由兼性塘反应器和好氧塘反应 器组成的底部同一圆心的一体式反应器即为稳定塘反应器;启动反应器后,通过上位机编 辑兼性塘进水系统、兼性塘水处理系统、兼性塘出水系统、好氧塘水处理系统和好氧塘出 水系统的运行情况的程序,然后将编辑好的程序输入给可编程逻辑控制器,由可编程逻辑 控制器执行上位机编辑好的程序,即利用可编程逻辑控制器控制进水电磁阀、出水恒流抽 吸泵和出水电磁阀的开关情况,利用可编程逻辑控制器控制搅拌装置运行情况,利用可编 程逻辑控制器通过其内部的定时器Ⅰ、定时器Ⅱ分别控制兼性塘反应器和好氧塘反应器的 水处理时间,利用可编程逻辑控制器通过变频器控制空气泵的开关与运行情况,利用可编 程逻辑控制器内部的定时器Ⅲ控制曝气装置的间隔曝气时间,凹凸棒土-稳定塘复合式反 应器正常运行后即可在清水箱内收集到处理后的清水。

  本发明的有益效果:一、本发明所述的凹凸棒土-稳定塘复合式反应器与原有的反应 器相比节省了占地面积,且兼性塘反应器与好氧塘反应器均采用圆柱形,避免了反应器内 死区的出现,延长了使用寿命。二、凹凸棒土-稳定塘复合式反应器中的一体式稳定塘反 应器由可编程逻辑控制器(PLC)控制,各控制功能通过编辑的程序实现自动连续处理低 温生活污水,可靠度高,操作简单,适用性强。三、凹凸棒土比表面积大、空隙结构发达、 离子交换能力较强,具有较高的可塑性及吸附性,将其自制成大小均匀的球形多孔悬浮填 料,可吸附大量微生物,可作为微生物生长载体,为低温条件下微生物生长提供良好的环 境,废弃物可作为农田肥料,低廉环保。四、凹凸棒土-稳定塘复合式反应器及其深度处 理低温生活污水的方法处理严寒地区农村生活污水,COD和氨氮的出水浓度达到国家《污 水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准,TP出水浓度达到国家《城镇污水处理厂污 染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准,对COD、氨氮、TP的去除率分别为95.5%、 90.7%、87.3%,而且工艺简单、管理控制方便、耗能小、投资和运行费用低。

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