城镇污水处理系统中新型厌氧池

发布时间:2019-1-10 12:59:10

  申请日2018.04.13

  公开(公告)日2018.08.21

  IPC分类号C02F3/28; C02F3/30; C02F101/16; C02F101/10

  摘要

  本发明公开了城镇污水处理系统中的新型厌氧池,包括好氧池、若干MBBR填料、曝气装置、曝气管、厌氧池、缺氧池,曝气装置位于好氧池的侧壁上,曝光管位于好氧池的内底,与曝光装置连接,好氧池内还设有竖板,竖板的一端竖直插入在好氧池内,另一端上设有横板,竖板的两侧均设有若干滑块,滑块的侧壁上均设有过滤网,横板上还设有与过滤网数量相同的调节杆,调节杆竖直穿插在横板上,分别与各个过滤网连接,调节杆能够带动过滤网在好氧池内沿着竖直方向移动,厌氧池和缺氧池连通,厌氧池与缺氧池之间设有隔板和活动板,活动板位于隔板的顶部,活动板能够朝着隔板方向移动,将厌氧池与缺氧池隔开,厌氧池和缺氧池内均设有若干球形填料。

  权利要求书

  1.城镇污水处理系统中的新型厌氧池,包括好氧池(13)、若干MBBR填料(3)、曝气装置(1)、曝气管(2)、厌氧池(20)、缺氧池(22),所述曝气装置(1)位于好氧池(13)的侧壁上,曝光管(2)位于好氧池(13)的内底,并且与曝光装置(1)连接,其特征在于,所述好氧池(13)内还设有竖板(12),竖板(12)的一端竖直插入在好氧池(13)内,另一端上设有横板(9),所述竖板(12)的两侧均设有若干滑块(4),滑块(4)能够在竖板(12)上沿着竖直方向移动,所述滑块(4)的侧壁上均设有过滤网(5),所述横板(9)上还设有与过滤网(5)数量相同的调节杆(10),调节杆(10)竖直穿插在横板(9)上,并且分别与各个过滤网(5)连接,调节杆(10)能够带动过滤网(5)在好氧池(13)内沿着竖直方向移动;所述厌氧池(20)和缺氧池(22)连通,并且厌氧池(20)与缺氧池(22)之间设有隔板(17)和活动板(21),活动板(21)位于隔板(17)的顶部,并且活动板(21)能够朝着隔板(17)方向移动,将厌氧池(20)与缺氧池(22)隔开,所述厌氧池(20)和缺氧池(22)内均设有若干球形填料(19)。

  2.根据权利要求1所述的城镇污水处理系统中的新型厌氧池,其特征在于,所述竖板(12)的两侧均设有与滑块(4)匹配的滑槽(14),滑块(4)均位于滑槽(14)内,滑块(4)能够在滑槽(14)内移动。

  3.根据权利要求1所述的城镇污水处理系统中的新型厌氧池,其特征在于,所述调节杆(10)上均设有限位环(11),限位环(11)均通过螺纹与调节杆(10)连接,并且调节杆(10)均位于横板(9)的顶部。

  4.根据权利要求1所述的城镇污水处理系统中的新型厌氧池,其特征在于,所述好氧池(13)上还设有排水管(7),并且排水管(7)上还设有过滤套(6),所述厌氧池(20)上还设有进水管(8)。

  5.根据权利要求1所述的城镇污水处理系统中的新型厌氧池,其特征在于,所述好氧池(13)的两侧还均设有投料口(15)。

  6.根据权利要求1所述的城镇污水处理系统中的新型厌氧池,其特征在于,所述缺氧池(22)内还设有导管(24),导管(24)一端与缺氧池(22)连接,另一端与好氧池(13)连接,并且导管(24)上还设有水泵(23)。

  7.根据权利要求1所述的城镇污水处理系统中的新型厌氧池,其特征在于,所述厌氧池(20)和缺氧池(22)的底部均设有驱动机构(18),驱动机构(18)的输出端上均设有叶片(16)。

  说明书

  城镇污水处理系统中的新型厌氧池

  技术领域

  本发明涉及污水处理领域,具体涉及城镇污水处理系统中的新型厌氧池。

  背景技术

  众所周知,随着现代化工业的进程和人口急剧的膨胀,水污染问题已经成为社会焦点之一,目前污水处理的方法主要有活性污泥法和生物膜法两大类:活性污泥法从20世纪初英国开创以来,经过几十年的发展革新已经拥有多种运行方式,同时由于其极好的污水处理效果而逐渐成为大家认可的比较成熟的工艺;生物膜法是利用附着在填料上的生物对水体进行净化的一种工艺,近年来也得到迅速的发展和提高,经过运行实践证明,活性污泥法虽较为成熟,但也存在很多的缺点和不足,如好氧池容积大、占地面积高、基建费用高等,同时对污水水质、水量变化的适应性较低,运行效果易受水质、水量变化的影响等。鉴于上述因素,污水处理中逐渐被生物膜法所取代。生物膜法弥补了活性污泥法的很多不足,如它的稳定性好、承受有机负荷和水力负荷冲击的能力强、无污泥膨胀、无回流,对有机物的去除率高,反应器的体积小、污水处理厂占地面积小等优点。但是生物膜法也有其特有的缺陷,如生物滤池中的滤料易堵塞、需周期性反冲洗、同时固定填料以及填料下曝气设备的更换较困难、生物流化床反应器中的载体颗粒只有在流化状态下才能发挥作用、工艺的稳定性较差等。介于以上两种工艺的缺点和不足,移动床生物膜反应器(MBBR)应运而生。

  传统的MBBR工艺原理是通过向反应器中投加一定数量的MBBR填料,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。MBBR填料在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好养菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。但是现有的MBBR池在加入一定数量的MBBR填料时,最上面的MBBR填料受到浮力的作用将朝上漂浮,迫使最上面的MBBR填料漂浮在污水的表面,使得MBBR填料不能够有效对MBBR池内的污水进行处理;同时现有的污水处理池对污水处理效果不佳。

  发明内容

  本发明所要解决的技术问题是克服现有技术中的不足,目的在于提供城镇污水处理系统中的新型厌氧池,避免一部分的MBBR填料漂浮在污水的表面,提高MBBR填料对污水的处理效果。

  本发明通过下述技术方案实现:

  城镇污水处理系统中的新型厌氧池,包括好氧池、若干MBBR填料、曝气装置、曝气管、厌氧池、缺氧池,所述曝气装置位于好氧池的侧壁上,曝光管位于好氧池的内底,并且与曝光装置连接,所述好氧池内还设有竖板,竖板的一端竖直插入在好氧池内,另一端上设有横板,所述竖板的两侧均设有若干滑块,滑块能够在竖板上沿着竖直方向移动,所述滑块的侧壁上均设有过滤网,所述横板上还设有与过滤网数量相同的调节杆,调节杆竖直穿插在横板上,并且分别与各个过滤网连接,调节杆能够带动过滤网在好氧池内沿着竖直方向移动,所述厌氧池和缺氧池连通,并且厌氧池与缺氧池之间设有隔板和活动板,活动板位于隔板的顶部,并且活动板能够朝着隔板方向移动,将厌氧池与缺氧池隔开,所述厌氧池和缺氧池内均设有若干球形填料。

  进一步地,所述竖板的两侧均设有与滑块匹配的滑槽,滑块均位于滑槽内,滑块能够在滑槽内移动。

  进一步地,所述调节杆上均设有限位环,限位环均通过螺纹与调节杆连接,并且调节杆均位于横板的顶部。

  进一步地,所述好氧池上还设有排水管,并且排水管上还设有过滤套,所述厌氧池上还设有进水管。

  进一步地,所述好氧池的两侧还均设有投料口。

  进一步地,所述缺氧池内还设有导管,导管一端与缺氧池连接,另一端与好氧池连接,并且导管上还设有水泵。

  进一步地,所述厌氧池和缺氧池的底部均设有驱动机构,驱动机构的输出端上均设有叶片。

  本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

  1、本发明城镇污水处理系统中的新型厌氧池,在对污水进行处理时,利用设置的若干过滤板将MBBR填料进行隔开,同时限制MBBR填料朝上漂浮,有效避免了MBBR填料漂浮在污水的上层,进而使得处于反应池下层的污水也能够与MBBR填料进行反应,提高对污水的处理效果;

  2、本发明城镇污水处理系统中的新型厌氧池,在对污水进行处理时,污水首先进入厌氧池,对污水进行反硝化聚磷菌厌氧释磷,待厌氧池内的污水彻底反应之后,朝上拉动活动板,使得污水进入至缺氧池,污水在缺氧池内进行反硝化脱氮吸磷,完成脱氮除磷,之后污水在进入至好氧池,将污水在载体表面附着的硝化细菌作用下进行硝化作用,把氨氮转化为亚硝态氮和硝态氮。

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