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SBR法间歇式污水处理技术

发布时间:2018-3-29 17:32:07  中国污水处理工程网

  申请日2015.11.17

  公开(公告)日2016.01.27

  IPC分类号C02F3/30

  摘要

  本发明公开了一种SBR法间歇式污水处理装置及其净水方法,装置由缓冲池、输水装置、反应池、搅拌装置、排水装置、曝气装置、排泥管、支架和控制系统组成;输水装置将原水从缓冲池输送至反应池左侧上部,曝气装置将空气持续输送至反应池底部,位于反应池内中部的搅拌装置对混合液进行搅拌,当水位达到临界值时,输水装置停止输水,搅拌装置和曝气装置继续运行一段时间后也停止工作,当混合液静置沉降完成后,排水装置开启,清水从位于反应池右侧上部的排水干管排出反应池,清水排出完全之后,排水装置关闭,重新开启输水模式,如此间歇式循环进行。

  权利要求书

  1.一种SBR法间歇式污水处理装置,其特征在于:包括支架,所述支架的底部设有缓冲池,支架的上方设置反应池,所述缓冲池底部和反应池一侧侧壁的上部之间通过输水装置相连;

  反应池另一侧侧壁上设有排水装置,包括:固定板、活动挡水板、浮块、排水槽、伸缩软管、排水干管、升降轴、电机和支撑架;其中,所述固定板设置在反应池的内壁上,并且平行于反应池底面,固定板的板面上方竖向设置所述活动挡水板,所述固定板、活动挡水板及反应池的池壁共同围合形成一个上端开口的封闭空间;

  所述浮块漂浮于反应池的水面上,浮块的正下方刚性连接有排水槽,排水槽的槽底设有至少一个排水孔;

  位于固定板下方,所述反应池的侧壁上设有排水干管,所述排水干管上设有至少一个排水支管,每个所述排水孔与每个所述排水支管之间通过所述伸缩软管相连;

  所述活动挡水板的上端固定连接升降轴,支撑架设置在反应池池壁上檐口上,支撑架上设置所述电机,电机与所述升降轴传动连接;

  所述反应池内设有搅拌装置、位于反应池下部的曝气装置、位于反应池底部的排泥管以及位于反应池池壁上的水位传感器;

  还包括控制系统,所述电机、搅拌装置、曝气装置及水位传感器分别和所述控制系统控制连接。

  2.根据权利要求1所述的一种SBR法间歇式污水处理装置,其特征在于:所述固定板上正对所述排水孔的位置设有通孔,所述排水支管穿过所述通孔后与所述伸缩软管连接。

  3.根据权利要求1所述的一种SBR法间歇式污水处理装置,其特征在于:所述排水孔的数量为3个。

  4.根据权利要求1所述的一种SBR法间歇式污水处理装置,其特征在于:排水干管与固定板下表面的距离为5cm-15cm。

  5.根据权利要求1所述的一种SBR法间歇式污水处理装置,其特征在于:所述浮块为长方体结构,浮块前后距反应池前后内壁距离均为2cm。

  6.根据权利要求1所述的一种SBR法间歇式污水处理装置,其特征在于:所述水位传感器包括:第一水位传感器和第二水位传感器;第一水位传感器位于反应池池壁上部,第一水位传感器到反应池上檐口的距离为5cm-10cm,第二水位传感器位于第一水位传感器正下方,第二水位传感器与第一水位传感器的距离为40cm-50cm。

  7.根据权利要求1所述的一种SBR法间歇式污水处理装置,其特征在于:所述固定板与反应池上檐口的距离为40cm-60cm。

  8.根据权利要求1~7中任一权利要求所述的SBR法间歇式污水处理装置的污水处理方法,其特征在于:

  原水从缓冲池底部经输水装置输送至反应池内,曝气装置将空气持续输送至反应池底部,原水进入反应池后,当水位到达第二水位传感器位置时,第二水位传感器发送信号至控制系统,控制系统控制搅拌装置启动;

  当水位上升到第一水位传感器位置时,第一水位传感器发送信号至控制系统,控制系统控制输水装置关闭,10分钟后,控制系统控制搅拌装置和曝气装置停止工作,1小时后,控制系统控制电机转动,电机通过升降轴带动活动挡水板向上运动,反应池上部的清水从排水槽经伸缩软管、排水支管和排水干管后最终排出反应池,10分钟后,控制系统控制电机反向转动,电机通过升降轴带动活动挡水板向下运动至活动挡板与固定板紧密贴合,并开启输水装置和曝气装置,反应再次进行。

  说明书

  一种SBR法间歇式污水处理装置及其污水处理方法

  技术领域

  本发明属于污水处理装置领域,具体涉及一种SBR法间歇式污水处理装置及其污水处理方法。

  背景技术

  水污染是指排入水体的污染物在数量上超过该物质在水体中的本底含量和水体的环境容量,从而导致水体的物理性质、化学性质和生物学性质发生变化,使水体固有的生态系统和水体功能受到破坏。

  近年来,我国有关部门在水源保护方面作了许多工作,但是,由于各种条件的制约,全国水源污染仍呈发展趋势,有90%以上的城市水域污染严重,近50%的重点城镇水源水质不符合饮用水源的水质标准。由此可见,虽然近年来我国在水污染防治方面做了许多工作,但不少江河湖泊的水质仍在逐渐变差。在这种情况下,在我国淡水资源本来就十分紧缺的前提下,完全不使用受到污染的淡水水源越来越不可能。也就是说,我国自来水厂不得不面临着使用更多的水质不符合要求的受污染原水作为生活饮用水的水源。

  目前,我国污水处理面临三个最突出的问题:1)资金严重不;2)污水处理水平低;3)污水处理的运行机制不合理。

  发明内容

  为了解决上述技术问题,本发明提供一种SBR法间歇式污水处理装置及其污水处理方法,该处理设备构造简单,便于操作和维护管理,适合不同种类城市污水的处理。

  为了实现上述技术目的,本发明采用如下具体技术方案:

  一种SBR法间歇式污水处理装置,包括支架,所述支架的底部设有缓冲池,支架的上方设置反应池,所述缓冲池底部和反应池一侧侧壁的上部之间通过输水装置相连;

  反应池另一侧侧壁上设有排水机构,包括:固定板、活动挡水板、浮块、排水槽、伸缩软管、排水干管、升降轴、电机和支撑架;其中,所述固定板设置在反应池的内壁上,并且平行于反应池底面,固定板的板面上方竖向设置所述活动挡水板,所述固定板、活动挡水板及反应池的池壁共同围合形成一个上端开口的封闭空间;

  所述浮块漂浮于反应池的水面上,浮块的正下方刚性连接有排水槽,排水槽的槽底设有至少一个排水孔;

  位于固定板下方,所述反应池的侧壁上设有排水干管,所述排水干管上设有至少一个排水支管,每个所述排水孔与每个所述排水支管之间通过所述伸缩软管相连;

  所述活动挡水板的上端固定连接升降轴,支撑架设置在反应池池壁上檐口上,支撑架上设置所述电机,电机与所述升降轴传动连接;

  所述反应池内设有搅拌装置、位于反应池下部的曝气装置、位于反应池底部的排泥管以及位于反应池池壁上的水位传感器;

  还包括控制系统,所述电机、搅拌装置、曝气装置及水位传感器分别和所述控制系统控制连接。

  进一步的,所述固定板上正对所述排水孔的位置设有通孔,所述排水支管穿过所述通孔后与所述伸缩软管连接。

  进一步的,所述排水孔的数量为3个。

  进一步的,排水干管与固定板下表面的距离为5cm-15cm。

  进一步的,所述浮块为长方体结构,浮块前后距反应池前后内壁距离均为2cm。

  进一步的,所述水位传感器包括:第一水位传感器和第二水位传感器;第一水位传感器位于反应池池壁上部,第一水位传感器到反应池上檐口的距离为5cm-10cm,第二水位传感器位于第一水位传感器正下方,第二水位传感器与第一水位传感器的距离为40cm-50cm。

  进一步的,所述固定板与反应池上檐口的距离为40cm-60cm。

  本发明还公开了一种利用所述的SBR法间歇式污水处理装置进行污水处理的的污水处理方法:

  原水从缓冲池底部经输水装置输送至反应池内,曝气装置将空气持续输送至反应池底部,原水进入反应池后,当水位到达第二水位传感器位置时,第二水位传感器发送信号至控制系统,控制系统控制搅拌装置启动;

  当水位上升到第一水位传感器位置时,第一水位传感器发送信号至控制系统,控制系统控制输水装置关闭,10分钟后,控制系统控制搅拌装置和曝气装置停止工作,1小时后,控制系统控制电机转动,电机通过升降轴带动活动挡水板向上运动,反应池上部的清水从排水槽经伸缩软管、排水支管和排水干管后最终排出反应池,10分钟后,控制系统控制电机反向转动,电机通过升降轴带动活动挡水板向下运动至活动挡板与固定板紧密贴合,并开启输水装置和曝气装置,反应再次进行。

  本发明公开的一种SBR法间歇式污水处理装置及其污水处理方法,其优点在于:

  (1)该装置采用SBR间歇法处理污水,可使处理效果更好。

  (2)该装置占用空间少,结构合理,处理效率高,适合不同种类城市污水的处理。

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