MBR污水处理装置

发布时间:2024-6-15 8:09:17

公布日:2023.05.02

申请日:2022.12.23

分类号:C02F9/00(2023.01)I;C02F3/02(2023.01)I;C02F3/12(2023.01)I;C02F3/28(2023.01)I;C02F1/00(2023.01)I;C02F101/16(2006.01)N

摘要

本发明公开了一种MBR污水处理设备,涉及污水处理技术领域,包括处理箱,处理箱内部的空腔从左到右依次为厌氧反应腔、好氧反应腔、MBR池、清水腔和加药腔,U型隔板内部设有密封机构;导流板与U型隔板一端的外壁上设有抗扰机构;本发明通过厌氧反应腔与好氧反应腔和MBR膜组件的配合,便于对污水进行多次的分解和净化处理操作,有效提高对于污水处理的高效性,通过密封机构与U型隔板的配合,便于起到自动封闭连通口的作用,有效避免好氧反应腔内部的氧气进入厌氧反应腔内部的情况发生,能够提高好氧微生物菌落与厌氧微生物菌落对于污水分解的高效性,大幅提高对于污水处理的净化效果。

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权利要求书

1.一种MBR污水处理设备,包括处理箱(1),其特征在于:所述处理箱(1)内部的空腔从左到右依次为厌氧反应腔(2)、好氧反应腔(3)MBR(4)、清水腔(5)和加药腔(6),所述厌氧反应腔(2)、好氧反应腔(3)MBR(4)和清水腔(5)的顶部均开设有检修口,所述检修口上安装有入孔盖(7);所述厌氧反应腔(2)的内顶面一侧竖向设有导流板(8),所述厌氧反应腔(2)与好氧反应腔(3)的底部之间开设有矩形的连通口(9),所述连通口(9)的内底面竖向设有U型隔板(10),且所述U型隔板(10)一端板体的前后端面与厌氧反应腔(2)的内壁密封连接,所述U型隔板(10)另一端板体的前后端面与好氧反应腔(3)的内壁密封连接;所述U型隔板(10)内部设有用于污水间歇排放的密封机构;所述导流板(8)U型隔板(10)一端的外壁上设有用于污水上升降速的抗扰机构;所述好氧反应腔(3)后端内壁的中部水平安装有补气盒(11),所述补气盒(11)后端的进气管密封贯穿出处理箱(1)外;所述MBR(4)内部设有MBR膜组件(12),所述清水腔(5)底部内设有分药盒(17),所述加药腔(6)内部前端设有控制设备(15),所述加药腔(6)内部的后端设有加药罐(16),所述加药罐(16)的出药管贯穿进清水腔(5)内部与分药盒(17)固定连通,所述MBR膜组件(12)前端的MBR(4)内部两侧分别设有回流泵和污泥泵,且所述回流泵的出液端与好氧反应腔(3)内部连通,所述回流泵的进液端与MBR膜组件(12)中的支流管固定连通;所述MBR膜组件(12)的进液端与好氧反应腔(3)连通,所述MBR膜组件(12)的出液端与清水腔(5)固定连通。

2.根据权利要求1所述的一种MBR污水处理设备,其特征在于:所述抗扰机构包括纵向固接在导流板(8)底部的弧形罩(18)、纵向转动设于弧形罩(18)弧形槽内部的降速叶板轴(19)和横向转动设于导流板(8)U型隔板(10)底部之间的若干缓流叶板轴(23),所述导流板(8)U型隔板(10)之间的上部写下部均水平固接有固定框板,两块所述固定框板之间的两侧均竖向固接有稳定管(20),两根所述稳定管(20)的上部之间水平固接有固定菌落框(21),两根所述稳定管(20)的上部之间水平活动设有活动菌落框(22),所述活动菌落框(22)的顶部两侧均竖向贯穿设有滑动管,所述滑动管活动套设在稳定管(20)上。

3.根据权利要求2所述的一种MBR污水处理设备,其特征在于:其中一根所述稳定管(20)内部竖向活动设有连接块,所述连接块的两侧均横向固接有连接杆,此根所述稳定管(20)的两侧内壁上均竖向开设有矩形条口,所述连接杆的外端从矩形条口内延伸出,并与活动菌落框(22)上的其中一个滑动管内壁固接。

4.根据权利要求3所述的一种MBR污水处理设备,其特征在于:所述密封机构包括开设在U型隔板(10)另一面外壁底部的过水口、竖向动密封插接在过水口内部的封堵板(13)、开设在过水口内顶面上方板体内的推力腔、设于推力腔内部的推力组件和竖向开设在推力腔内顶面的收纳孔道,所述封堵板(13)的底端密封活动贯穿出过水口外,所述好氧反应腔(3)一侧内壁与U型隔板(10)另一端的内壁之间水平活动设有浮力板(26),所述浮力板(26)的底面中部竖向固接有吊杆(28),所述吊杆(28)的底端连接有牵引绳(27),所述U型隔板(10)一端的顶部设有定导轮(24),所述连通口(9)内顶面设有导向轮(25),所述牵引绳(27)的一端从导向轮(25)底部和定导轮(24)的顶部经过,所述牵引绳(27)的活动贯穿进其中一根稳定管(20)内部与连接块的顶部固接。

5.根据权利要求4所述的一种MBR污水处理设备,其特征在于:所述推力组件包括水平活动设于推力腔内部的活动块、竖向固接在活动块顶面的稳定杆(14)和活动套设在稳定杆(14)上的推力弹簧,所述封堵板(13)的顶端密封活动贯穿进推力腔内部,并与活动块的底部固接;所述活动块的一侧面固接有横杆,所述推力腔一侧内壁上竖向开设有条状开口,所述横杆的外端从条状开口内延伸出,所述浮力板(26)的底面一侧竖向固接有提拉杆(29),所述提拉杆(29)的底端与横杆的外端固接;所述封堵板(13)的底端安装有配重条块。

6.根据权利要求4所述的一种MBR污水处理设备,其特征在于:所述固定菌落框(21)的底面和活动菌落框(22)的顶面均等距安装有用于微生物菌落活动的放置层;所述稳定杆(14)的顶端活动插接进收纳孔道内部,所述收纳孔道内顶面设有无锁按键开关(30),所述无锁按键开关(30)与加药罐(16)中的加药泵电性连接。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种MBR污水处理设备。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种MBR污水处理设备,包括处理箱,所述处理箱内部的空腔从左到右依次为厌氧反应腔、好氧反应腔、MBR池、清水腔和加药腔,所述厌氧反应腔、好氧反应腔、MBR池和清水腔的顶部均开设有检修口,所述检修口上安装有入孔盖;所述厌氧反应腔的内顶面一侧竖向设有导流板,所述厌氧反应腔与好氧反应腔的底部之间开设有矩形的连通口,所述连通口的内底面竖向设有U型隔板,且所述U型隔板一端板体的前后端面与厌氧反应腔的内壁密封连接,所述U型隔板另一端板体的前后端面与好氧反应腔的内壁密封连接;所述U型隔板内部设有用于污水间歇排放的密封机构;所述导流板与U型隔板一端的外壁上设有用于污水上升降速的抗扰机构;

所述好氧反应腔后端内壁的中部水平安装有补气盒,所述补气盒后端的进气管密封贯穿出处理箱外;所述MBR池内部设有MBR膜组件,所述清水腔底部内设有分药盒,所述加药腔内部前端设有控制设备,所述加药腔内部的后端设有加药罐,所述加药罐的出药管贯穿进清水腔内部与分药盒固定连通,所述MBR膜组件前端的MBR池内部两侧分别设有回流泵和污泥泵,且所述回流泵的出液端与好氧反应腔内部连通,所述回流泵的进液端与MBR膜组件中的支流管固定连通;所述MBR膜组件的进液端与好氧反应腔连通,所述MBR膜组件的出液端与清水腔固定连通。

优选地,所述抗扰机构包括纵向固接在导流板底部的弧形罩、纵向转动设于弧形罩弧形槽内部的降速叶板轴和横向转动设于导流板与U型隔板底部之间的若干缓流叶板轴,所述导流板与U型隔板之间的上部写下部均水平固接有固定框板,两块所述固定框板之间的两侧均竖向固接有稳定管,两根所述稳定管的上部之间水平固接有固定菌落框,两根所述稳定管的上部之间水平活动设有活动菌落框,所述活动菌落框的顶部两侧均竖向贯穿设有滑动管,所述滑动管活动套设在稳定管上。

优选地,其中一根所述稳定管内部竖向活动设有连接块,所述连接块的两侧均横向固接有连接杆,此根所述稳定管的两侧内壁上均竖向开设有矩形条口,所述连接杆的外端从矩形条口内延伸出,并与活动菌落框上的其中一个滑动管内壁固接。

优选地,所述密封机构包括开设在U型隔板另一面外壁底部的过水口、竖向动密封插接在过水口内部的封堵板、开设在过水口内顶面上方板体内的推力腔、设于推力腔内部的推力组件和竖向开设在推力腔内顶面的收纳孔道,所述封堵板的底端密封活动贯穿出过水口外,所述好氧反应腔一侧内壁与U型隔板另一端的内壁之间水平活动设有浮力板,所述浮力板的底面中部竖向固接有吊杆,所述吊杆的底端连接有牵引绳,所述U型隔板一端的顶部设有定导轮,所述连通口内顶面设有导向轮,所述牵引绳的一端从导向轮底部和定导轮的顶部经过,所述牵引绳的活动贯穿进其中一根稳定管内部与连接块的顶部固接。

优选地,所述推力组件包括水平活动设于推力腔内部的活动块、竖向固接在活动块顶面的稳定杆和活动套设在稳定杆上的推力弹簧,所述封堵板的顶端密封活动贯穿进推力腔内部,并与活动块的底部固接;所述活动块的一侧面固接有横杆,所述推力腔一侧内壁上竖向开设有条状开口,所述横杆的外端从条状开口内延伸出,所述浮力板的底面一侧竖向固接有提拉杆,所述提拉杆的底端与横杆的外端固接;所述封堵板的底端安装有配重条块。

优选地,所述固定菌落框的底面和活动菌落框的顶面均等距安装有用于微生物菌落活动的放置层;所述稳定杆的顶端活动插接进收纳孔道内部,所述收纳孔道内顶面设有无锁按键开关,所述无锁按键开关与加药罐中的加药泵电性连接。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过厌氧反应腔与好氧反应腔和MBR膜组件的配合,便于对污水进行多次的分解和净化处理操作,有效提高对于污水处理的高效性,通过密封机构与U型隔板的配合,便于对厌氧反应腔与好氧反应腔在不进行水体流通时起到自动封闭连通口的作用,有效避免好氧反应腔内部的氧气进入厌氧反应腔内部的情况发生,降低好氧反应腔内部的氧气对厌氧反应腔内部厌氧微生物菌落的影响,进而能够提高好氧微生物菌落与厌氧微生物菌落对于污水分解的高效性,大幅提高对于污水处理的净化效果。

(发明人:黄国林)

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