回流式接触氧化污水处理设备

发布时间:2021-3-29 8:50:00

申请日 20200601 

公开(公告)日 20210202 

IPC分类号 C02F3/30; C02F101/16 

摘要

一种回流式接触氧化污水处理设备,旨在克服现有技术中的采用接触氧化技术处理污水时脱氮效率低,采用回流泵回流硝化液处理污水时能耗高的缺点,提供一种回流式接触氧化污水处理设备,该设备包括:内壳体和外壳体,内壳体设在外壳体的内部并与外壳体同轴设置,内壳体的顶部设有进水管,外壳体上设有出水管;内壳体的内部形成缺氧区,内壳体与外壳体之间形成好氧区,好氧区通过内壳体上的透水挡板与缺氧区连通。本实用新型占地面积小,脱氮效率高,且无需使用回流泵,减少了能耗。

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权利要求书 

1.一种回流式接触氧化污水处理设备,该设备包括:内壳体和外壳体,内壳体设在外壳体的内部并与外壳体同轴设置,内壳体的顶部设有进水管,外壳体上设有出水管; 

其特征在于,所述的内壳体(1)中设有缺氧生物挂膜,内壳体(1)的壳体壁下端设有透水挡板(1-1),内壳体(1)的壳体壁上沿比外壳体(2)的壳体壁上沿低; 

外壳体(2)和内壳体(1)之间设有好氧生物挂膜,外壳体(2)和内壳体(1)之间的底部均匀设有一组曝气器(2-1),一组曝气器(2-1)通过进气管(5)环绕分布在内壳体(1)的透水挡板(1-1)外围; 

外壳体(2)的壳体内壁上端设有出水槽(2-2),出水槽(2-2)的下端与出水管(4)连通,出水槽(2-2)的槽壁上沿与内壳体(1)的壳体壁上沿处于同一水平面; 

所述的内壳体(1)的内部形成缺氧区,内壳体(1)与外壳体(2)之间形成好氧区,好氧区通过内壳体(1)的透水挡板(1-1)与缺氧区连通。 

2.根据权利要求1所述的一种回流式接触氧化污水处理设备,其特征在于,所述的内壳体(1)的壳体壁上端设有回流堰板(1-2),回流堰板(1-2)的上沿低于外壳体的壳体壁上沿;所述的出水槽(2-2)的槽壁上设有出水堰板(2-2-1),出水堰板(2-2-1)的上沿与回流堰板(1-2)的上沿处于同一水平面。 

3.根据权利要求2所述的一种回流式接触氧化污水处理设备,其特征在于,所述的回流堰板(1-2)和出水堰板(2-2-1)上开矩形堰或三角堰。 

4.根据权利要求1所述的一种回流式接触氧化污水处理设备,其特征在于,所述的缺氧生物挂膜通过缺氧挂膜支架安装在内壳体中,缺氧挂膜支架安装在内壳体上;所述的好氧生物挂膜通过好氧挂膜支架安装在外壳体(2)和内壳体(1)之间,好氧挂膜支架安装在内壳体(1)的外壁和外壳体(2)的内壁之间。 

5.根据权利要求1所述的一种回流式接触氧化污水处理设备,其特征在于,所述的内壳体(1)的下端设有用于清理缺氧区沉降的污泥的排泥管(6)。 


说明书  

一种回流式接触氧化污水处理设备 

技术领域 

本实用新型涉及污水处理领域,尤其涉及一种回流式接触氧化污水处理设备。 

背景技术 

随着经济的快速发展,工业污水及城镇生活污水排放量日益增多,水体环境面临的污染压力显著地增加,这便对污水处理技术提出了更高的要求。生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物处理技术,其基本原理是在曝气池中设置填料,作为生物膜的载体,利用生物膜和悬浮活性污泥的联合作用净化污水。因此,生物接触氧化法是一种有机负荷高、耐冲击负荷强、不产生污泥膨胀、处理效率高、操作简单、运转灵活、占地面积小的高效污水处理工艺。 

但在实际应用中,生物接触氧化技术也暴露出一定的问题和缺陷,主要表现在整体脱氮效果一般,运行能耗高。针对接触氧化技术脱氮效率较低的问题,采用回流泵回流硝化液方式改进,但需增加额外能耗。 

实用新型内容 

本实用新型克服了现有技术中采用接触氧化技术处理污水时脱氮效率低,采用回流泵回流硝化液处理污水时能耗高的缺点,提供了一种回流式接触氧化污水处理设备。 

本实用新型实现发明目的采用的技术方案是:一种回流式接触氧化污水处理设备,该设备包括:内壳体和外壳体,内壳体设在外壳体的内部并与外壳体同轴设置,内壳体的顶部设有进水管,外壳体上设有出水管。所述的内壳体中设有缺氧生物挂膜,内壳体的壳体壁下端设有透水挡板,内壳体的壳体壁上沿比外壳体的壳体壁上沿低。外壳体和内壳体之间设有好氧生物挂膜,外壳体和内壳体之间的底部均匀设有一组曝气器,一组曝气器通过进气管环绕分布在内壳体的透水挡板外围。外壳体的壳体内壁上端设有出水槽,出水槽的下端与出水管连通,出水槽的槽壁上沿与内壳体的壳体壁上沿处于同一水平面。所述的内壳体的内部形成缺氧区,内壳体与外壳体之间形成好氧区,好氧区通过内壳体的透水挡板与缺氧区连通。 

进一步的,所述的内壳体1的壳体壁上端设有回流堰板,回流堰板的上沿低于外壳体的壳体壁上沿;所述的出水槽的槽壁上设有出水堰板,出水堰板的上沿与回流堰板的上沿处于同一水平面。 

进一步的,所述的回流堰板和出水堰板上开矩形堰或三角堰。 

进一步的,所述的缺氧生物挂膜通过缺氧挂膜支架安装在内壳体中,缺氧挂膜支架安装在内壳体上;所述的好氧生物挂膜通过好氧挂膜支架安装在外壳体和内壳体之间,好氧挂膜支架安装在内壳体的外壁和外壳体的内壁之间。 

进一步的,所述的内壳体的下端设有用于清理缺氧区沉降的污泥的排泥管。 

本实用新型的有益效果是:(1)本实用新型的设备包括同轴设置的内壳体和外壳体,占地面积小;内壳体中设置缺氧生物挂膜,形成缺氧区,外壳体和内壳体之间设置好氧生物挂膜和曝气器,形成好氧区,将缺氧工艺与接触氧化工艺结合,脱氮效率高。 

(2)缺氧区可以适当分解污水中的悬浮物和有机物,能减轻后续好氧处理的压力,从而缩小池体容积,节省投资;缺氧区对进水负荷的变化有一定的缓冲作用,且具有较强的抗冲击负荷能力,为好氧处理创造较为稳定的进水条件。 

(3)缺氧区的产泥量较少,仅为好氧处理工艺产泥量的1/10~1/5,同时,好氧区后续所产生的污泥通过气升回流至缺氧区,可增加缺氧区的污泥浓度,并在此基础上进一步减少整个系统污泥的产生和处理量。 

(4)本实用新型的回流式接触氧化设备将缺氧与接触氧化工艺结合,利用硝化液回流作用,将好氧区产生的含硝酸盐浓度比较高的硝化液输送到缺氧区,不仅为缺氧区提供了反硝化的原料,同样也减轻了好氧区氧分的累积,回流方式与脱氮过程结合在一起,提高脱氮效率。 

(5)本实用新型的污水处理设备中,位于好氧区底部的曝气器为好氧区提供上升的空气,好氧区中的污水利用上升的空气作为动力源,使好氧区与缺氧区形成液位差,进而使好氧区中的水通过回流堰板回流入缺氧区中,强化脱氮效果,无需再独立设置回流泵回流,减少了能耗。 

(6)经本实用新型的污水处理设备及相关的污水处理工艺处理后的污水:NH3-N去除率可达到80%以上,TN可达到50%,COD和BOD5均能达到70%的去除率,脱氮效果明显。 

(发明人:彭立新;许丽娇;易科浪;曹飞华;陈隐;林静;李赫龙;何芹 )

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