分散生活污水生态净化系统

发布时间:2019-2-20 15:04:02

  申请日2018.09.03

  公开(公告)日2018.12.21

  IPC分类号C02F9/14

  摘要

  本发明公开了一种分散生活污水生态净化系统,包括局部污水处理系统、污水源、下水道网络和污水处理厂,所述污水源与局部污水处理系统连接,污水处理系统通过下水道网络与污水处理厂连接,局部污水处理系统和污水源有若干个,下水道网络为压力下水道;所述局部污水处理系统用于处理从污水源接收的污水;所述下水道网络用于输送局部污水处理系统无法处理的污水;所述污水处理厂用于处理从下水道网络输送来的局部污水处理系统无法处理的污水;所述一种局部污水处理系统,包括检测装置、接收装置、第一处理装置、第二处理装置、第一抽吸泵、储存装置、第二抽吸泵、第三抽吸泵气输送装置、操控装置。

 


  权利要求书

  1.一种分散生活污水生态净化系统,其特征在于,包括局部污水处理系统、污水源、下水道网络和污水处理厂,所述污水源与局部污水处理系统连接,污水处理系统通过下水道网络与污水处理厂连接,局部污水处理系统和污水源有若干个,下水道网络为压力下水道;所述局部污水处理系统用于处理从污水源接收的污水;所述下水道网络用于输送局部污水处理系统无法处理的污水;所述污水处理厂用于处理从下水道网络输送来的局部污水处理系统无法处理的污水;所述一种局部污水处理系统,包括检测装置、接收装置、第一处理装置、第二处理装置、第一抽吸泵、储存装置、第二抽吸泵、第三抽吸泵气输送装置、操控装置;所述第一检测装置包括流量计单元和第一传感器单元,所述第一检测装置与接收装置连通,所述接收装置与第一处理装置连接,所述接收装置包括厌氧处理单元、第二传感器单元、第三传感器单元、第四传感器单元,所述接收装置还通过第三抽吸泵连接所述第一处理装置,所述第一处理装置与第二处理装置连接,所述第二处理装置包括第五传感器单元,所述空气输送装置分别连接第一处理装置和第二处理装置,所述第二处理装置通过第二抽吸泵与接收装置连接,同时所述第二处理装置还与第一抽吸泵连接,第一抽吸泵通过第二检测装置与储存装置连接,所述第三抽吸泵与下水道连接,所述储存装置内设置第六传感器,所述厌氧处理单元用于对污水的初始厌氧处理。

  2.根据权利要求1所述的一种分散生活污水生态净化系统,其特征在于,所述流量计用于监测在接收装置处接收的污水的流速,所述第一传感器单元用于检测在接收装置处接收的污水中的污染物。

  3.根据权利要求1所述的一种分散生活污水 生态净化系统,其特征在于,所述第二传感器单元用于检测第一处理装置和第二处理装置难以或无法处理的污染物。

  4.根据权利要求1所述的一种分散生活污水生态净化系统,其特征在于,所述第三传感器单元用于检测接收装置内的污水水位,所述第四传感器单元用于检测接收装置内残留的污泥。

  5.根据权利要求1所述的一种分散生活污水生态净化系统,其特征在于,所述第一处理装置为好氧处理装置,所述第二处理装置为膜处理装置, 第一处理装置和第二处理装置共同设置在一个集合结构,该集合结构包括通入口,通入口的一端固定连接有开关,开关的一端固定连接有过多层滤网,多层滤网的一侧固定安装有管道,管道的一端固定连接有活性泥处理总成,活性泥处理总成包括总水管道、污泥处理块和平板膜,总水管道固定安装在污泥处理块的上端,多层滤网的两端对称固定连接有开关,活性泥处理总成的一端固定连接有出水孔。

  6.根据权利要求1所述的一种分散生活污水生态净化系统,其特征在于,所述第五传感器单元用于检测经过第二处理装置处理过的污水是否达标,所述第二抽吸泵用于将第五传感器单元检测未达标的污水重新输送入第一处理装置进行二次处理。

  7.根据权利要求1所述的一种分散生活污水生态净化系统,其特征在于,所述空气输送装置为鼓风机,鼓风机用于将空气注入污水中以促进污水的有氧处理。

  8.根据权利要求1所述的一种分散生活污水生态净化系统,其特征在于,所述第一抽吸泵用于将经过处理的污水输送入储存装置,所述第二检测装置用于监测水的清洁程度,提供质量的指示,所述储存装置用于储存经过处理的污水,所述第六传感器用于水质检测。

  9.根据权利要求1所述的一种分散生活污水生态净化系统,其特征在于,所述第三抽吸泵用于将接收装置内的残余污水污泥排放到下水道中。

  10.根据权利要求1所述的一种分散生活污水生态净化系统,其特征在于,所述操控装置包括控制单片机,电性连接并用于控制局部污水处理系统的各个电学部分。

  说明书

  分散生活污水生态净化系统

  技术领域

  本发明涉及一种污水处理领域装置,尤其是一种功能多样的分散生活污水生态净化系统。

  背景技术

  随着社会和经济的不断发展,水污染问题日益严重,污水治理已经成为了人类迫切需要解决的关键问题。据调查,水污染在中国造成的经济损失约占GDP的1.46%~2.84%,水体富营养化造成的后果尤为严重,其突出特征表现为溶解氧降低,水生生物大量死亡。近年来尽管国家和地方每年都投入巨资,但到目前为止水体富营养化的程度仍然有增无减。目前,众所周知,污水生态净化系统,包括将来自多个本地来源(例如个别住宅)的污水输送到下水道网络,而下水道网络将会把污水输送到处理污水的中央污水处理厂。整个区域,例如整个城镇。对于偏远地区,还提供小规模的污水处理单元,其可以独立地处理来自本地来源的污水,例如来自隔离的住宅。

  然而,这两种目前已知的布置都具有显著的缺点。提供能够处理特定区域中产生的所有污水的下水道网络和污水处理厂需要大量的资源投入,无论是在将污水输送到处理单元所需的基础设施方面,还是处理厂处理如此大量的污水所有相关的运行成本都是极高的,每个住宅提供单独的污水处理单元以单独处理来自每个住宅的所有污水也是不合需要的。

  发明内容

  本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种分散生活污水生态净化系统,包括局部污水处理系统、污水源、下水道网络和污水处理厂,所述污水源与局部污水处理系统连接,污水处理系统通过下水道网络与污水处理厂连接,局部污水处理系统和污水源有若干个,下水道网络为压力下水道;所述局部污水处理系统用于处理从污水源接收的污水;所述下水道网络用于输送局部污水处理系统无法处理的污水;所述污水处理厂用于处理从下水道网络输送来的局部污水处理系统无法处理的污水;所述一种局部污水处理系统,包括检测装置、接收装置、第一处理装置、第二处理装置、第一抽吸泵、储存装置、第二抽吸泵、第三抽吸泵气输送装置、操控装置;所述第一检测装置包括流量计单元和第一传感器单元,所述第一检测装置与接收装置连通,所述接收装置与第一处理装置连接,所述接收装置包括厌氧处理单元、第二传感器单元、第三传感器单元、第四传感器单元,所述接收装置还通过第三抽吸泵连接所述第一处理装置,所述第一处理装置与第二处理装置连接,所述第二处理装置包括第五传感器单元,所述空气输送装置分别连接第一处理装置和第二处理装置,所述第二处理装置通过第二抽吸泵与接收装置连接,同时所述第二处理装置还与第一抽吸泵连接,第一抽吸泵通过第二检测装置与储存装置连接,所述第三抽吸泵与下水道连接,所述储存装置内设置第六传感器,所述厌氧处理单元用于对污水的初始厌氧处理。

  进一步,所述流量计用于监测在接收装置处接收的污水的流速,所述第一传感器单元用于检测在接收装置处接收的污水中的污染物。

  进一步,所述第二传感器单元用于检测第一处理装置和第二处理装置难以或无法处理的污染物。

  进一步,所述第三传感器单元用于检测接收装置内的污水水位,所述第四传感器单元用于检测接收装置内残留的污泥。

  进一步,所述第一处理装置为好氧处理装置,所述第二处理装置为膜处理装置,第一处理装置和第二处理装置共同设置在一个集合结构,该集合结构包括通入口,通入口的一端固定连接有开关,开关的一端固定连接有过多层滤网,多层滤网的一侧固定安装有管道,管道的一端固定连接有活性泥处理总成,活性泥处理总成包括总水管道、污泥处理块和平板膜,总水管道固定安装在污泥处理块的上端,多层滤网的两端对称固定连接有开关,活性泥处理总成的一端固定连接有出水孔。

  进一步,所述第五传感器单元用于检测经过第二处理装置处理过的污水是否达标,所述第二抽吸泵用于将第五传感器单元检测未达标的污水重新输送入第一处理装置进行二次处理。

  进一步,所述空气输送装置为鼓风机,鼓风机用于将空气注入污水中以促进污水的有氧处理。

  进一步,所述第一抽吸泵用于将经过处理的污水输送入储存装置,所述第二检测装置用于监测水的清洁程度,提供质量的指示,所述储存装置用于储存经过处理的污水,所述第六传感器用于水质检测。

  进一步,所述第三抽吸泵用于将接收装置内的残余污水污泥排放到下水道中。

  进一步,所述操控装置包括控制单片机,电性连接并用于控制局部污水处理系统的各个电学部分。

  本发明的有益效果是,在分散污水源设置了局部污水处理系统,从而使得传输到下水道网络的污水量减少了,因此,下水道网络的容量不足的压力大大减小了,这降低了下水道网络的维护成本,同时由于减少了污水的存在时间,所以也具有保护环境的作用。此外,污水处理厂的污水处理压力也减小了,也具有降低处理厂污水处理设备的维护成本的作用,也具有保护污水厂周边环境的作用。在储存罐里的水是经过局部污水系统的处理的足够质量的非饮用水,其不但可以作为备用水源,也可以直接进行再次利用,如将其用于花园浇水,冲洗马桶,洗车等。因此,显然本发明可以显著降低个人用户和供应商的污水处理和处理水供应的总成本,还可以显著降低污水处理对环境的不良影响。

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