河道污水净化系统

发布时间:2018-5-7 16:25:08

  申请日2014.09.17

  公开(公告)日2015.01.07

  IPC分类号C02F3/30

  摘要

  本发明涉及一种河道污水净化系统。系统包括数个装置模块,装置模块由框架和充氧装置构成,框架包括支架、填料箱及筛板,箱内布满生物膜填料,筛板固定在箱底部,充氧装置包括由导流板围成的空气腔、挡流板、空气管和反吹管,导流板与空气管固定,导流板表面设有半球凸起,并固定有斜锥型充氧管,空气管固定在填料箱上;挡流板置于填料箱内,底部连接有分隔网,分隔网底部与筛板连接,形成折流槽,反吹管置于折流槽中。本系统采用水体流动过程中形成的负压将空气中的氧吸入水中并溶解氧气,达到增加溶解氧的作用。从而避免了传统方法因用电设备漏电或电缆破损容易发生触电事故,安全性得到了极大的提高。本系统施工快速、当洪水来临时可快速回收。

  权利要求书

  1.一种河道污水净化系统,其特征在于:该系统包括连接为一体的数个河道污水净化装置模块,每个河道污水净化装置模块由模块框架和充氧装置构成,其中模块框架包括支架(100)、填料箱(101)及多孔筛板(102),其中填料箱(101)由两侧面板构成,填料箱(101)内布满生物膜填料(103),多孔筛板(102)固定在填料箱(101)底部,填料箱(101)固定在支架(100)上;所述的充氧装置包括空气腔(200)、挡流板(201)、空气管(203)和反吹管(204),其中空气腔(200)由前导流板(205)、后导流板(206)、侧导流板(207)、底导流板(208)和上导流板(209)围成,并通过后导流板(206)和底导流板(208)与空气管(203)固定,与空气腔(200)相交的空气管(203)上设有连通气孔(219),后导流板(206)上固定有充氧管(211),空气管(203)固定在填料箱(101)上;所述的挡流板(201)垂直置于填料箱(101)内一侧,挡流板(201)底部固定有填料分隔网(212),填料分隔网(212)的底部与多孔筛板(102)固定,如此与填料箱(101)的一个侧面板形成折流槽(213);所述的反吹管(204)置于折流槽(213)中,其底端穿过并固定在填料分隔网(212)上;每个河道污水净化装置模块分别通过空气管(203)及反吹管(204)连接,两端的河道污水净化装置模块的空气管(203)分别连接有垂直向上的进气管(214)和出气管(215)。

  2.根据权利要求1所述的一种河道污水净化系统,其特征在于:所述前导流板(205)为圆弧型或弧型结构,其表面设有半球凸起(210),且位置交错排列布满整个前导流板(205)表面。

  3.根据权利要求1所述的一种河道污水净化系统,其特征在于:所述充氧管(211)为斜锥型,且位置交错排列,每个充氧管(211)两侧的斜锥面上设有数个微充氧管(216)。

  4.根据权利要求1所述的一种河道污水净化系统,其特征在于:所述反吹管(204)由垂直部分和水平部分连接构成L型,反吹管(204)水平部分底部设有一排锥型出气口(217)。

  5.根据权利要求1所述的一种河道污水净化系统,其特征在于:所述生物膜填料(103)采用曝气生物滤池填料。

  6.根据权利要求1所述的一种河道污水净化系统,其特征在于:所述每个河道污水净化装置模块的空气管(203)采用快速承叉接头(218)连接,每个河道污水净化装置模块的反吹管(204)采用三通连接。

  7.根据权利要求1所述的一种河道污水净化系统,其特征在于:所述进气管(214)的进气口高于河岸高度,出气管(215)的出气口高于河道。

  说明书

  一种河道污水净化系统

  技术领域

  本发明涉及用于治理河道污染的装置,特别涉及一种河道污水净化系统。

  背景技术

  从20世纪60年代起,面对工业革命带来的河流污染与破坏问题,欧洲各国开始重视河道污水治理。到20世纪80年代,随着现代生态学的发展,他们进一步认识到河道污水治理工程还要符合生态学的原理,提出了建设多自然型河川等理念。当河道的自净功能不能满足对进入的有机污染物进行净化的作用时,河水的污染将渐渐加重。

  根据天然河床上附着生物膜的过滤作用及净化作用,人工填充滤料和载体,利用滤料和载体比表面积大,附着生物种类多、数量大的特点,从而使河流的自净能力成倍增长。生物膜技术因其降解能力强、接触时间短、占地面积小以及投资少等特点而得到了长足的发展与应用。一些发达国家已经在工程实践中运用多种生物膜技术对污染严重的中小河流进行净化并获良好效果。

  传统的生物膜技术最关键的一个条件是如何保证水体中有足够的溶解氧。天然水体中都具有一定的溶解氧,当水体中溶解氧完全消耗后,水体环境变为缺氧环境,促使厌氧菌占据优势,水体中的有机质发生水解、酸化甚至产酸、产臭气,使环境恶化。因此水体净化的关键是使水中保持一定程度的溶解氧。一般冲氧采用机械增氧,如微孔曝气机、水下射流机、水景喷泉等设备,对水体进行曝气复氧及造流。复氧曝气和水体造流主要是为了增加水体的溶解氧,提高水体好氧微生物的活性,加快污染有机质的分解。这些传统的充氧技术均需外加动力,长期运行增加了运行费用及维修维护费用。同时在设备运行中,因用电设备漏电或电缆破损而容易发生触电事故。

  发明内容

  鉴于上述现有技术状况,本发明的目的是提供一种河道污水净化系统。本系统采用生物膜法、利用河道的落差达到对河水冲氧,在好氧条件下形成生物膜附着在填料上,对河水中的有机污染物质进行代谢去除,达到净化河水的目的。

  本发明采取的技术方案是:一种河道污水净化系统,其特征在于:该系统包括连接为一体的数个河道污水净化装置模块,每个河道污水净化装置模块由模块框架和充氧装置构成,其中模块框架包括支架、填料箱及多孔筛板,其中填料箱由两侧面板构成,填料箱内布满生物膜填料,多孔筛板固定在填料箱底部,填料箱固定在支架上;所述的充氧装置包括空气腔、挡流板、空气管和反吹管,其中空气腔由前导流板、后导流板、侧导流板、底导流板和上导流板围成,并通过后导流板和底导流板与空气管固定,与空气腔接触的空气管上设有连通气孔,后导流板上固定有充氧管,空气管固定在填料箱上;所述的挡流板垂直置于填料箱内一侧,挡流板底部固定有填料分隔网,填料分隔网的底部与多孔筛板固定,如此与填料箱的一个侧面板形成折流槽;所述的反吹管置于折流槽中,其底端穿过并固定在填料分隔网上;每个河道污水净化装置模块分别通过空气管及反吹管连接,两端的河道污水净化装置模块的空气管分别连接有垂直向上的进气管和出气管。

  本发明所产生的有益效果是:本系统采用水体流动过程中形成的负压将空气中的氧吸入水中并溶解氧气,达到增加溶解氧的作用。而不需要像传统方法那样通电于充氧机械来完成河水的充氧过程。从而避免了采用传统方法因用电设备漏电或电缆破损而容易发生触电事故,安全性得到了极大的提高。本系统施工快速、当洪水来临时可快速回收。而不需像传统的净化装置那样,要么无法使用,要么被彻底损坏。

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