申请日2016.06.20
公开(公告)日2016.12.21
IPC分类号C02F3/28
摘要
本实用新型公开了一种升流式厌氧污泥床反应器,所述反应器下部的污泥床区由竖立的隔板分隔成若干个独立分区,各个独立分区在隔板的上方区域相互连通,独立分区上设有各自的连通管路,主控单元上设有切换模块、温度传感器、流量传感器、计算模块、时钟模块、存储模块和显示模块,主控单元通过切换模块驱动电磁阀调控各个连通管路的污水流量,通过温度传感器和流量传感器分别监控污水温度值和流量值,采集的数据通过时钟模块计时并经由计算模块运算分析,通过存储模块累计储存并通过显示模块输出。针对污水排放量及浓度的波动情况,保障充分的容积负荷率,能够培养形成沉降性能良好的颗粒污泥,形成污泥浓度高的污泥床。
摘要附图

权利要求书
1.一种升流式厌氧污泥床反应器,其特征是:所述反应器下部的污泥床区(1)由竖立的隔板(2)分隔成若干个独立分区(3),各个独立分区(3)在隔板(2)的上方区域相互连通,独立分区(3)上设有各自的连通管路(4),主控单元上设有切换模块、温度传感器、流量传感器、计算模块、时钟模块、存储模块和显示模块,主控单元通过切换模块驱动电磁阀调控各个连通管路(4)的污水流量,通过温度传感器和流量传感器分别监控污水温度值和流量值,采集的数据通过时钟模块计时并经由计算模块运算分析,通过存储模块累计储存并通过显示模块输出。
2.根据权利要求1所述的升流式厌氧污泥床反应器,其特征是:污泥床区(1)由隔板(2)均匀分隔成相同的独立分区(3)。
3.根据权利要求1所述的升流式厌氧污泥床反应器,其特征是:隔板(2)的上端不超过反应器高度的二分之一。
4.根据权利要求1所述的升流式厌氧污泥床反应器,其特征是:连通管路(4)与独立分区(3)的连通接口位于独立分区(3)的下部。
5.根据权利要求1所述的升流式厌氧污泥床反应器,其特征是:主控单元上设有报警模块。
6.根据权利要求1所述的升流式厌氧污泥床反应器,其特征是:主控单元上设有通讯模块,通过通讯模块与远端服务器进行数据传输。
7.根据权利要求6所述的升流式厌氧污泥床反应器,其特征是:通讯模块与远端服务器之间为双向通信模式,采用GPRS、GSM或者CDMA无线网络。
8.根据权利要求1所述的升流式厌氧污泥床反应器,其特征是:主控单元上设有RS232C接口,通过RS232C接口外接计算机进行污水流量监控。
说明书
一种升流式厌氧污泥床反应器
技术领域
本实用新型涉及环保设备技术领域,尤其是涉及一种升流式厌氧污泥床反应器。
背景技术
升流式厌氧污泥床(UASB)反应器是集有机物去除以及泥、水、气三相分离于一体的集成化废水处理工艺,在反应器中可以培养形成沉降性能良好的颗粒污泥、形成污泥浓度极高的污泥床,具有容积负荷率高、污泥截留效果好等优点。工厂排放的高浓度有机工业污水与日生产量息息相关,污水排放量及浓度每日会有波动,然而,目前在工厂普通应用的厌氧反应器通常按照满负荷排放量及高浓度的设计要求购置,对于低负荷排放量、低浓度污水排放时,厌氧反应器的运行操作管理难度大,微生物的繁殖不稳定,严重影响处理效果。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术的不足,所要解决的技术问题是提供一种升流式厌氧污泥床反应器,针对污水排放量及浓度的波动情况,保障充分的容积负荷率,能够培养形成沉降性能良好的颗粒污泥,形成污泥浓度高的污泥床。
本实用新型是通过以下技术方案使上述技术问题得以解决。
一种升流式厌氧污泥床反应器,所述反应器下部的污泥床区由竖立的隔板分隔成若干个独立分区,各个独立分区在隔板的上方区域相互连通,独立分区上设有各自的连通管路,主控单元上设有切换模块、温度传感器、流量传感器、计算模块、时钟模块、存储模块和显示模块,主控单元通过切换模块驱动电磁阀调控各个连通管路的污水流量,通过温度传感器和流量传感器分别监控污水温度值和流量值,采集的数据通过时钟模块计时并经由计算模块运算分析,通过存储模块累计储存并通过显示模块输出。
作为优选,污泥床区由隔板均匀分隔成相同的独立分区。
作为优选,隔板的上端不超过反应器高度的二分之一。
作为优选,连通管路与独立分区的连通接口位于独立分区的下部。
作为优选,主控单元上设有报警模块。
作为优选,主控单元上设有通讯模块,通过通讯模块与远端服务器进行数据传输。
作为优选,通讯模块与远端服务器之间为双向通信模式,采用GPRS、GSM或者CDMA无线网络。
作为优选,主控单元上设有RS232C接口,通过RS232C接口外接计算机进行污水流量监控。
本实用新型的有益效果:
1.采用隔板分隔形成各个独立分区,可以通过电磁阀来调控各个连通管路的污水流量流入相应的独立分区,根据所需的情况,进行相应调整,使得各个独立分区的颗粒污泥培养形成更加稳定,各个独立分区在隔板的上方区域相互连通使得培养稳定的颗粒污泥在独立分区之间移动,并保障形成污泥浓度极高的污泥床。
2.通过污水流量调控可以在相应的独立分区内短时间内形成稳定的颗粒污泥。
3.不受工厂的工业污水排放量及浓度的波动情况影响,便于反应器运行操作管理,使得微生物的繁殖更加稳定,具有更好的处理效果。