高新高稳定运行LBBR污水处理系统

发布时间:2024-2-14 8:17:25

公布日:2023.03.21

申请日:2022.12.21

分类号:C02F3/30(2023.01)I;C02F3/10(2023.01)I

摘要

本发明涉及污水处理相关技术领域,公开了一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,包括池体;沉淀椎体;进水分流机构;推流机构;曝气机构;回流机构;新型组合填料;填料支架等,其中:所述池体上部设有进水口、进水导流管、出水口、排泥口、进气口,所述进水口从所述池体上部进入后由所述进水导流管导流至所述池体底部;本发明实现了罐状污水处理设备厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区的合理分区,极大的提高了装置的处理效果,使运行的更加稳定;本发明采用了沉淀椎体的可拆卸连接,可根据运行要求随意组装,降低了建设成本;本发明采用好氧区倒锥形的设计提高了溶氧效率和好氧反应的空间,降低了运行能耗。

1.jpg

权利要求书

1.一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,其特征在于:包括池体;沉淀椎体;进水分流机构;推流机构;曝气机构;回流机构;新型组合填料;填料支架等,其中:所述池体上部设有进水口、进水导流管、出水口、排泥口、进气口,所述进水口从所述池体上部进入后由所述进水导流管导流至所述池体底部,所述出水口低于所述进水口,200-300mm使装置内部存在一定的液位差便于液体上升,所述排泥口包括一套电磁阀,所述排泥口布设在出水口以下300-1000mm位置。所述回流机构包括一组回流离心泵及回流进水管、回流出水管,所述回流离心泵布设在所述池体顶部,所述回流进水管布设于所述池体上部,所述回流出水管末端高度布设在所述进水导流管以上及所述旋流式曝气器以下位置。通过所述进水导流管、所述回流管出水管、所述曝气机构及所述沉淀椎体将所述池体内部分为厌氧区、缺氧区、好氧区和沉淀区;所述池体顶部布设有推流器检修孔、进出水观察孔、沉淀区观察孔、好氧区观察孔。

2.根据权利要求1所述的一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,其特征在于:所述沉淀椎体与所述池体顶部可拆卸连,所述沉淀椎体采用椎形结构有利于处理后混合液的沉淀分离,特殊的设计也增加了所述好氧区的空间。

3.根据权利要求1所述的一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,其特征在于:所述沉淀椎体包括一套圆柱状锯齿堰及沉淀区的所述进水分流机构,所述进水分流机构布设在所述沉淀椎体下部;所述进水分流机构分双层不同角度设计,所述进水分流机构第一层角度较大在60°-55°之间用于污泥沉降,所述进水分流机构第二层角度较小在40°-55°之间用于液体流通,通过上部进水,下部污泥沉降的方式,减少了上升水流对污泥沉降的影响;所述沉淀椎体中心上部布设所述圆柱状锯齿堰与所述出水口相连自流出水,形成进出水液位差。

4.根据权利要求1所述的一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,其特征在于:所述推流机构包括起吊装置、导轨、连接牵引绳和推流器组成,所述起吊装置固定与所述池体顶部,所述导轨安装在推流器检修孔内固定于所述池体内部并在所述池体底部固定,所述连接牵引绳由所述起吊装置连接到所述推流器,所述推流器安装于所述导轨内在所述池体内部可上下移动或取出。

5.根据权利要求4所述的一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,其特征在于:所述曝气机构包括曝气管路及旋流式曝气器,所述旋流式曝气器布设在所述池体内下部3/2处。

6.根据权利要求5所述的一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,其特征在于:所述推流器将沉淀到所述池体底部的污泥与进水均匀的混合在一起;所述离心泵将上部液体通过所述回流进水管回流到所述缺氧区达到缺氧条件进行缺氧反应;所述好氧区液体通过所述旋流式曝气器溶解氧气,并通过椎体形状的设计提高了溶氧效率。

7.根据权利要求1所述的一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,其特征在于:排泥管道由下从所述好氧区与所述缺氧区的分界处向上布设至所述排泥口,所述电磁阀控制排泥时间。

8.根据权利要求1所述的一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,其特征在于:所述沉淀区进水由所述好氧区中部进水,避开了所述好氧区上升流速的影响增大了所述好氧区的停留时间,使污水得到了充分的反应。

9.根据权利要求5所述的一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,其特征在于:所述新型组合填料布置于罐体内部所述好氧区,位于所述旋流式曝气器以上液面以下位置,布置间距在100-400mm之间,所述新型组合填料可以切割气泡提高液体与气体的充分接触并为微生物工作提供好氧的着床条件。

10.根据权利要求1所述的一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,其特征在于:移动生物床填料布置在所述缺氧区,所述移动生物床填料漂浮在网状的填料载体内,利用回流液体及进水进行高效的反硝化反应。

发明内容

本发明的目的在于提供一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,用于克服现有技术中的上述缺陷。

本发明是通过以下技术方案来实现的。

本发明的一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,包括池体;沉淀椎体;进水分流机构;推流机构;曝气机构;回流机构;新型组合填料;填料支架等,其中:

所述池体上部设有进水口、进水导流管、出水口、排泥口、进气口,所述进水口从所述池体上部进入后由所述进水导流管导流至所述池体底部,所述出水口低于所述进水口,200-300mm使装置内部存在一定的液位差便于液体上升,所述排泥口包括一套电磁阀,所述排泥口布设在出水口以下300-1000mm位置。

所述回流机构包括一组回流离心泵及回流进水管、回流出水管,所述回流离心泵布设在所述池体顶部,所述回流进水管布设于所述池体上部,所述回流出水管末端高度布设在所述进水导流管以上及所述旋流式曝气器以下位置。

通过所述进水导流管、所述回流管出水管、所述曝气机构及所述沉淀椎体将所述池体内部分为厌氧区、缺氧区、好氧区和沉淀区;所述池体顶部布设有推流器检修孔、进出水观察孔、沉淀区观察孔、好氧区观察孔。

进一步的技术方案,所述沉淀椎体与所述池体顶部可拆卸连,所述沉淀椎体采用椎形结构有利于处理后混合液的沉淀分离,特殊的设计也增加了所述好氧区的空间。

进一步的技术方案,所述沉淀椎体包括一套圆柱状锯齿堰及沉淀区的进水分流机构,所述进水分流机构布设在所述沉淀椎体下部;所述进水分流机构分双层不同角度设计,所述进水分流机构第一层角度较大在60°-55°之间用于污泥沉降,所述进水分流机构第二层角度较小在40°-55°之间用于液体流通,通过上部进水,下部污泥沉降的方式,减少了上升水流对污泥沉降的影响;所述沉淀椎体中心上部布设所述圆柱状锯齿堰与所述出水口相连自流出水,形成进出水液位差。

进一步的技术方案,所述推流机构包括起吊装置、导轨、连接牵引绳和推流器组成,所述起吊装置固定与所述池体顶部,所述导轨安装在推流器检修孔内固定于所述池体内部并在所述池体底部固定,所述连接牵引绳由所述起吊装置连接到所述推流器,所述推流器安装于所述导轨内在所述池体内部可上下移动或取出。

进一步的技术方案,所述曝气机构包括曝气管路及旋流式曝气器,所述旋流式曝气器布设在所述池体内下部3/2处。

进一步的技术方案,所述推流器将沉淀到所述池体底部的污泥与进水均匀的混合在一起;所述离心泵将上部液体通过所述回流进水管回流到所述缺氧区达到缺氧条件进行缺氧反应;所述好氧区液体通过所述旋流式曝气器溶解氧气,并通过椎体形状的设计提高了溶氧效率。

进一步的技术方案,排泥管道由下从所述好氧区与所述缺氧区的分界处向上布设至所述排泥口,所述电磁阀控制排泥时间。

所述池体内部污水由于所述进水口高于所述出水口,并且从上部沿所述进水导流管到底部的布置,污水通过进水流量在所述池体内缓慢的上升,提高了停留时间。

进一步的技术方案,所述沉淀区进水由所述好氧区中部进水,避开了所述好氧区上升流速的影响增大了所述好氧区的停留时间,使污水得到了充分的反应。

进一步的技术方案,所述新型组合填料布置于罐体内部所述好氧区,位于所述旋流式曝气器以上液面以下位置,布置间距在100-400mm之间,所述新型组合填料可以切割气泡提高液体与气体的充分接触并为微生物工作提供好氧的着床条件。

进一步的技术方案,移动生物床填料布置在所述缺氧区,漂浮在网状填料载体内,利用回流液体及进水进行高效的反硝化反应。

本发明提供了一种处理效率高运行稳定的LBBR污水处理装置及工艺,包括以下步骤:

步骤1:污水由进水口进入后由进水导流管导流至装置底部的厌氧区,使用推流器使沉淀污泥与进水混合均匀,通过进水压力均匀上升到缺氧区与反硝化回流液体混合,达到缺氧条件并提供生化反应所需的碳源,反硝化菌在移动生物床填料着床以此扩大菌群数量并漂浮在网状的填料载体内利用缺氧条件进行高效的反硝化反应,液面继续通过进水压力上升到达的好氧区,在好氧区曝气机构的作用下充分溶解氧气,新型组合填料用于切割气泡提高液体与气体的充分接触并为微生物工作提供着床条件增加了微生物数量,工艺上扩大了反应容积进行更加充分的生化反应,污水与污泥向上上升到达沉淀区。

步骤2:反应后的污水由沉淀区进水分流机构进入沉淀区进行泥水分离,污泥重力下降重新附着于新型组合填料;处理后的污水沿圆柱状锯齿堰进入后通过出水管道流出达标排放;污泥负荷底时污泥从填料脱落重力下降到达装置底部由排泥管道排出。

本发明的有益效果:

1、本发明实现了罐状污水处理设备厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区的合理分区,极大的提高了装置的处理效果,使运行的更加稳定;

2、本发明采用了沉淀椎体的可拆卸连接,可根据运行要求随意组装,降低了建设成本。

3、本发明采用好氧区倒锥形的设计提高了溶氧效率和好氧反应的空间,降低了运行能耗。

4、本发明采用离心泵安装在装置顶部进行内部回流,方便检修,并通过流量计合理的控制回流量,确保了处理效果。

5、本发明采用沉淀区进水分流机构,通过上部进水,下部污泥沉降的方式,减少了上升水流对污泥沉淀的影响,提高了处理效率。

6、本发明推流器安装采用可提升的方式方便后续设备维护维修。

7、好氧区新型组合填料,可以切割气泡提高液体与气体的充分接触并为微生物工作提供好氧的着床条件缺氧区f移动生物床填料,漂浮在网状载体内,利用回流液体及进水进行高效的反硝化反应;本装置结合了固定生物填料和移动生物填料的优势,提高了装置运行的高效性和稳定性。

(发明人:麻建功;程海;郑晶晶)

相关推荐