污水处理用动态网状体生物膜技术

发布时间:2018-10-21 10:29:53

  申请日2010.12.29

  公开(公告)日2011.09.28

  IPC分类号C02F3/10; C02F3/02

  摘要

  一种用于污水处理的动态网状体生物膜设备,包括水槽,所述水槽的一头设有进水口,所述水槽的另一头设有出水口,还包括一罩在所述水槽上沿的顶罩,所述的顶罩与所述的水槽固接,所述的水槽上架设有一主轴,所述的主轴与一减速电机的输出轴连接;所述的主轴上设有生物膜组件,所述的生物膜组件部分位于所述的水槽出水口以下,部分位于所述的水槽出水口以上。本设备的生物膜组件时而在水下,时而在水上。在水下时处于缓慢运动状态,能充分吸附水中的有机污染物。当出水后能吸收空气中的氧气,使好氧微生物具有极强的氧化反应能力。

  权利要求书 [支持框选翻译]

  1.一种用于污水处理的动态网状体生物膜设备,包括水槽,所述水槽的一头设有进水口,所述水槽的另一头设有出水口,其特征在于:还包括一罩在所述水槽上沿的顶罩,所述的顶罩与所述的水槽固接,所述的水槽上架设有一主轴,所述的主轴与一减速电机的输出轴连接;

  所述的主轴上设有生物膜组件,所述的生物膜组件部分位于所述的水槽出水口以下,部分位于所述的水槽出水口以上。

  2.如权利要求1所述的用于污水处理的动态网状体生物膜设备,其特征在于:所述主轴的两头及中间设有定位盘,三个定位盘之间通过数根与所述的主轴平行的连接杆连接,所述的连接杆上套设有生物膜片。

  3.如权利要求2所述的用于污水处理的动态网状体生物膜设备,其特征在于:所述的生物膜片在所述的连接杆上立体交错形成丝瓜瓤状。

  4.如权利要求1所述的用于污水处理的动态网状体生物膜设备,其特征在于:所述的主轴支撑于轴承上。

  5.如权利要求1所述的用于污水处理的动态网状体生物膜设备,其特征在于:所述的顶罩上还开设有出气口。

  6.如权利要求1所述的用于污水处理的动态网状体生物膜设备,其特征在于:所述的顶罩上还开设有观察窗。

  7.如权利要求1所述的用于污水处理的动态网状体生物膜设备,其特征在于:所述的水槽的底部还设有曝气管。

  8.如权利要求1所述的用于污水处理的动态网状体生物膜设备,其特征在于:所述顶罩的两端和侧面设有加强肋。

  说明书 [支持框选翻译]

  一种用于污水处理的动态网状体生物膜设备

  (一)技术领域

  本实用新型涉及一种污水处理设备。

  (二)背景技术

  活性污泥法已有儿十年的应用历史。通常的方法是污水在生化池内缓缓流动,生化池内投入污泥和微生物菌种,使微生物分解有机污染物,达到污水去污变清的目的。当投入的微生物为好氧菌种时,生化池底部曝气,搅动污水增加污水中的溶解氧,以提高好氧菌生化反应强度。但此方法污水中氧的溶解度有限,生化反应强度较弱,不得不以建很大的反应池才能解决问题,并且微生物寄生所需的污泥量也很多,污泥需定期回流,泥龄老化需更换,COD、BOD去除比例低。总之生化反应池有占地面积大、土建投资多、运行能耗高,操作工艺复杂、生化反应强度弱等诸多缺陷。

  (三)发明内容

  为了克服现有生化反应池的上述不足,本实用新型提供一种用于占地面积小、土建投资少、运行能耗小,操作工艺简单、生化反应强度较强的用于污水处理的动态网状体生物膜设备。

  本实用新型解决其技术问题的技术方案是:一种用于污水处理的动态网状体生物膜设备,包括水槽,所述水槽的一头设有进水口,所述水槽的另一头设有出水口,还包括一罩在所述水槽上沿的顶罩,所述的顶罩与所述的水槽固接,所述的水槽上架设有一主轴,所述的主轴与一减速电机的输出轴连接;

  所述的主轴上设有生物膜组件,所述的生物膜组件部分位于所述的水槽出水口以下,部分位于所述的水槽出水口以上。

  进一步,所述主轴的两头及中间设有定位盘,三个定位盘之间通过数根与所述的主轴平行的连接杆连接,所述的连接杆上套设有生物膜片。

  本实用新型还具有如下附加技术特征:

  所述的生物膜片在所述的连接杆上立体交错形成丝瓜瓤状。

  所述的主轴支撑于轴承上。

  所述的顶罩上还开设有排气口。

  所述的顶罩上还开设有观察窗。

  所述的水槽的底部还设有曝气管。

  所述顶罩的两端和侧面设有加强肋。

  本实用新型在工作时,启动减速电机,生物膜组件缓慢转动,生物膜组件进入水槽后与水槽内缓缓流动的污水接触,污水中的有机物将被滋生在生物膜片上的生物膜吸附;当生物膜组件离开污水时,生物膜组件从空气中吸氧,氧溶解浓度升高,同时被吸附的有机物在好氧微生物酶的作用下进行氧化分解,去除污染物。曝气管按污水的溶解氧和工艺要求微量曝气。生物膜组件不断的转动,污水中的有机物不断分解。

  本实用新型的有益效果在于:本设备的生物膜组件时而在水下,时而在水上。在水下时处于缓慢运动状态,能充分吸附水中的有机污染物。当出水后能吸收空气中的氧气,使好氧微生物具有极强的氧化反应能力。

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