疏导型污水处理填料循环技术

发布时间:2018-5-5 11:01:17

  申请日2015.10.09

  公开(公告)日2015.12.02

  IPC分类号C02F3/08

  摘要

  本发明公开了一种疏导型污水处理填料循环系统,污水处理池的导流墙前端池壁相贴合,后端与池壁有空隙,导流墙一侧为进水口,另一侧为出水口,出水口前设有拦截墙,拦截墙中部设有排水孔,其上罩有筒式拦截网,拦截墙上端开设有排料槽,拦截墙前设有一组小功率潜水推流器,拦截墙后部通过隔板分成上下两部分,上部为填料平台,填料及水被推送至填料平台,下部为排水腔,污水进入排水腔然后排出污水处理池;每个排水孔还设有一个检修井,填料平台处的导流墙设有缺口,使得填料平台和进水口的一端相连通形成池内循环。本发明结合和流向设计合理,不会出现局部堵塞,节省材料,水流缓慢不会出现死角堆积,运行成本低,适用于污水处理中填料循环控制。

  权利要求书

  1.疏导型污水处理填料循环系统,包括污水处理池内的导流墙,污水处理池内设有一个 进水口和出水口,其特征在于:导流墙沿污水处理池的长度方向设置,导流墙的前端贴合于 前池壁,导流墙后端与后池壁保持间距,进水口设置于导流墙前端的一侧,出水口设置于导 流墙前端的另一侧,出水口前设有一道拦截墙,拦截墙中部设有排水孔,排水孔上罩有筒式 拦截网,拦截墙上端开设有排料槽,拦截墙前设有一组小功率潜水推流器,拦截墙后部通过 一个隔板分成上下两部分,隔板上方为填料平台,小功率潜水推流器将填料及水推送至填料 平台,隔板下方为排水腔,污水通过排水孔进入排水腔然后排出污水处理池;填料平台上设 有检修井,检修井与排水孔相对应,检修井上端高于污水液面,检修井下方与排水腔相连通; 填料平台处的导流墙设有缺口,使得填料平台和进水口的一端相连通形成池内循环。

  2.如权利要求1所述的疏导型污水处理填料循环系统,其特征在于:所述污水处理池的 长宽比为3-1。

  3.如权利要求1所述的疏导型污水处理填料循环系统,其特征在于:所述筒式拦截网上 开设有小孔,小孔孔径小于填料直径。

  4.如权利要求1所述的疏导型污水处理填料循环系统,其特征在于:所述筒式拦截网数 量为2-8个,均匀分布在拦截墙上。

  5.如权利要求1所述的疏导型污水处理填料循环系统,其特征在于:所述筒式拦截网的 长径比为3-1.5。

  6.如权利要求1所述的疏导型污水处理填料循环系统,其特征在于:在填料平台和排水 腔后方还设有填料缓存腔,填料缓存腔处的导流墙上也开设缺口,使填料缓存腔与进水口相 连通形成池内循环。

  说明书

  疏导型污水处理填料循环系统

  技术领域

  本发明涉及污水处理技术领域

  背景技术

  针对污水处理系统中MBBR工艺,在水中放置一定比例的生物悬浮填料,填料上附着有生 物膜,对污水进行净化。污水持续从进水口流入池中,在池中沿导向流动一段时间从出水口 排出,在这段时间内,污水经填料上的生物膜载体进行分解净化,填料需要一直保留在池中 循环流动。现有技术中为了保持污水的持续进出和填料的循环流动,采取的疏导型污水处理 填料循环系统如图1所示,在池中设置一道导流墙,导流墙前后两端都与池壁保持间隙,污 水整体上就绕导流墙持续的顺时针或逆时针转动,一般通过大功率潜水推流器推动水流。池 壁宽度方向上设有进水口,与进水口相对的宽度方向上另一端设有出水口,这样可以使水流 的路径最长,得到最佳净化效果。为了拦截住填料,在出水口处设置一道板式拦截网,一般 由金属材料制成,其上开设排水孔,排水口直径小于填料,处理后污水通过排水孔排出,填 料被拦截,被拦截的填料跟随池内水流的流向继续绕导流墙转动。但是,采用板式拦截网与 大功率潜水推流器这个组合,有以下不足之处:

  1、在板式拦截网的中后段,由于潜水推进器的推力变小而导致填料不能够被推离拦截网, 填料会堵塞在此处;

  2、当填料在拦截网中后段堆积,污水则从拦截网的前端流出,从而减少了污水在池内的 停留时间,造成短流,从而导致出水超标;

  3、为了避免上述填料的堆积,则需要使用更大功率的推进器,加大填料在池内移动速度, 致使填料与墙体之间、填料与桨叶之间互相磨损严重;

  4、采用大功率潜水推流器,能耗高,运行成本增加;

  5、填料在潜水推进器形成的流场死角堆积;

  6、由于板式拦截网的物理特性原因,其抗弯拉强度小,易变形,故在设计时,必须采用 较小的过孔流速,所以使得拦截网的面积要大,成本较高。

  因此采用板式拦截及疏导系统能耗高、可靠性差,不能满足MBBR处理工艺的需求。

  发明内容

  本发明所解决的技术问题是提供一种能耗低、设备损耗小并且彻底解决填料局部堵塞现 象的疏导型污水处理填料循环系统。

  本发明采用的技术方案是,疏导型污水处理填料循环系统,包括污水处理池内的导流墙, 污水处理池内设有一个进水口和出水口,导流墙沿污水处理池的长度方向设置,导流墙的前 端贴合于前池壁,导流墙后端与后池壁保持间距,进水口设置于导流墙前端的一侧,出水口 设置于导流墙前端的另一侧,出水口前设有一道拦截墙,拦截墙中部设有排水孔,排水孔上 罩有筒式拦截网,拦截墙上端开设有排料槽,拦截墙前设有一组小功率潜水推流器,拦截墙 后部通过一个隔板分成上下两部分,隔板上方为填料平台,小功率潜水推流器将填料及水推 送至填料平台,隔板下方为排水腔,污水通过排水孔进入排水腔然后排出污水处理池;填料 平台上设有检修井,检修井与排水孔相对应,检修井上端高于污水液面,检修井下方与排水 腔相连通;填料平台处的导流墙设有缺口,使得填料平台和进水口的一端相连通形成池内循 环。

  污水处理池的长宽比为3-1。

  筒式拦截网上开设有小孔,小孔孔径小于填料直径。

  筒式拦截网数量为2-8个,均匀分布在拦截墙上。

  筒式拦截网的长径比为3-1.5。

  在填料平台和排水腔后方还设有填料缓存腔,填料缓存腔处的导流墙上也开设缺口,使 填料缓存腔与进水口相连通形成池内循环。

  本发明的有益效果是不会出现填料的局部堵塞;筒式拦截网相比板式拦截网结构要稳定, 过孔流速可以提高,节省材料,成本低;采用低速小功率潜水推流器,故而也不存在填料与 墙体之间、填料与桨叶之间,运行成本低;池内整体水流缓慢,不会出现急速流场的现象, 所以也不会出现死角堆积。出水均匀布置,不会出现短流现象。

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