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微量污泥污水处理技术

发布时间:2019-1-11 9:05:58  中国污水处理工程网

  申请日2018.03.07

  公开(公告)日2018.12.04

  IPC分类号C02F9/14

  摘要

  本实用新型公开了一种微量污泥的污水处理装置,包括:污水调节机构,包括第一集水池、第二集水池及调节池;污水处理机构,包括间歇厌氧污水处理器、水平三相流化床及清水池;间歇厌氧污水处理器包括筒体、三相分离器及内循环组件;内循环组件包括多个排水管、多个孔帽、内循环出水管、内循环进水管及内循环管道泵;每个孔帽均包括导向部、喷水部及覆盖部,喷水部上设有多个喷水孔。本实用新型在筒体底部设置排水管,并设置部分可转动的孔帽,其通过筒体底部多点且斜向下排水以便于促进污泥膨胀,其利于提高筒体底部各处污泥均匀膨胀,而喷水孔与彭水部侧壁设置夹角可使得喷水至喷水部转动以最大化提高搅拌面积,其利于最大化厌氧反应效率。

  权利要求书

  1.一种微量污泥的污水处理装置,其特征在于,包括:

  污水调节机构,其包括用于收集高浓度污水的第一集水池、用于收集低浓度污水的第二集水池及与所述第一集水池和第二集水池的出水端连接的调节池;

  污水处理机构,其包括依次连接的间歇厌氧污水处理器、水平三相流化床及清水池;所述间歇厌氧污水处理器包括一竖直设置的筒体、一设于所述筒体顶端的三相分离器及一驱动所述筒体内上下端污水间歇循环的内循环组件;所述内循环组件包括水平排列于所述筒体底部的多个排水管、与所述排水管上的排水孔一一对应的多个孔帽、与多个排水管的进水端连接的内循环出水管、与所述筒体上端连通的内循环进水管及间歇驱动污水由所述内循环进水管进入内循环出水管的内循环管道泵;每个所述孔帽均包括竖直设置且下端与所述排水孔连通的导向部、与所述导向部上端可转动连接且内径由下至上逐渐增大的喷水部及覆盖于所述喷水部上端的覆盖部,所述喷水部上设置有沿其周向均匀布置的多个喷水孔,每个所述喷水孔中轴线均向其相邻的喷水孔偏转15~30°。

  2.根据权利要求1所述的污水处理装置,其特征在于,所述内循环组件还包括一贴附于所述筒体内壁的连通管,所述内循环出水管及多个所述排水管均与所述连通管连接。

  3.根据权利要求2所述的污水处理装置,其特征在于,所述孔帽还包括与所述喷水孔一一对应同轴连通的多个导流部。

  4.根据权利要求3所述的污水处理装置,其特征在于,每个所述喷水孔中轴线向其相邻的喷水孔的偏转角度为25°。

  5.根据权利要求4所述的污水处理装置,其特征在于,所述覆盖部呈球面状。

  6.根据权利要求5所述的污水处理装置,其特征在于,所述喷水部呈锥形,且其外壁与所述导向部外壁的夹角为115~145°。

  说明书

  一种微量污泥的污水处理装置

  技术领域

  本实用新型涉及污水处理技术,尤其是涉及一种微量污泥的污水处理装置。

  背景技术

  本申请人在先申请且授权公告号为CN205838665U实用新型专利公开了一种间歇进水上升流厌氧序批式污泥膨胀床,其污水内循环实现间歇进水、搅拌以促进筒体内污泥膨胀,进而提高厌氧反应效率。然而,由于是局部进水,其只能使得部分污泥膨胀,易导致污泥膨胀效率较低,其不利于最大化厌氧反应效率。

  实用新型内容

  本实用新型的目的在于克服上述技术不足,提出一种微量污泥的污水处理装置,解决现有技术中厌氧污泥膨胀效率低的技术问题。

  为达到上述技术目的,本实用新型的技术方案提供一种微量污泥的污水处理装置,包括:

  污水调节机构,其包括用于收集高浓度污水的第一集水池、用于收集低浓度污水的第二集水池及与所述第一集水池和第二集水池的出水端连接的调节池;

  污水处理机构,其包括依次连接的间歇厌氧污水处理器、水平三相流化床及清水池;所述间歇厌氧污水处理器包括一竖直设置的筒体、一设于所述筒体顶端的三相分离器及一驱动所述筒体内上下端污水间歇循环的内循环组件;所述内循环组件包括水平排列于所述筒体底部的多个排水管、与所述排水管上的排水孔一一对应的多个孔帽、与多个排水管的进水端连接的内循环出水管、与所述筒体上端连通的内循环进水管及间歇驱动污水由所述内循环进水管进入内循环出水管的内循环管道泵;每个所述孔帽均包括竖直设置且下端与所述排水孔连通的导向部、与所述导向部上端可转动连接且内径由下至上逐渐增大的喷水部及覆盖于所述喷水部上端的覆盖部,所述喷水部上设置有沿其周向均匀布置的多个喷水孔,每个所述喷水孔中轴线均向其相邻的喷水孔偏转15~30°。

  与现有技术相比,本实用新型在筒体底部设置排水管,并设置部分可转动的孔帽,其通过筒体底部多点且斜向下排水以便于促进污泥膨胀,其利于提高筒体底部各处污泥均匀膨胀,而喷水孔与彭水部侧壁设置夹角可使得喷水至喷水部转动以最大化提高搅拌面积,其利于最大化厌氧反应效率。

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