申请日2018.04.27
公开(公告)日2018.08.17
IPC分类号C02F3/30; C02F3/34
摘要
本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种振动式污水处理设备,其包括前置处理装置、生化塔和振动装置,生化塔包括塔体和设置在塔体中的多个生化单元;前置处理装置用于把前置处理后的污水送到生化单元;生化单元内设置有微生物填料,适于把活性污泥放入生化单元中,在污水处理的过程中生化单元内形成好氧区、缺氧区和厌氧区,振动装置用于对至少一个生化单元内的微生物填料施加振动;多个生化单元在生化塔内从上而下布置,位于较上层的生化单元中的水体能够降流到位于较下层的生化单元中,生化塔设置有通风结构。该种振动式污水处理设备无需设置曝气装置和回流装置,也无需设置多个功能池,使得其体积能够做得比较小,制造成本低,方便转移。
权利要求书
1.一种振动式污水处理设备,其特征在于:包括前置处理装置、生化塔和振动装置,所述生化塔包括塔体和设置在所述塔体中的多个生化单元;
所述前置处理装置用于把前置处理后的污水送到所述生化单元;
所述生化单元内设置有微生物填料,适于把活性污泥放入所述微生物填料中,在污水处理的过程中所述生化单元内形成好氧区、缺氧区和厌氧区,所述振动装置用于对至少一个所述生化单元内的微生物填料施加振动;
所述多个生化单元在所述生化塔内从上而下布置,位于较上层的生化单元中的水体能够降流到位于较下层的生化单元中,所述生化塔设置有通风结构。
2.根据权利要求1所述的振动式污水处理设备,其特征在于:所述前置处理装置包括缓冲罐,所述缓冲罐内设置有pH检测仪,所述缓冲罐连通有循环泵和输送泵,所述循环泵使所述缓冲罐内的污水循环,所述输送泵用于把前置处理后的污水送到所述生化单元。
3.根据权利要求1所述的振动式污水处理设备,其特征在于:所述生化单元内设置有振动数据采集器。
4.根据权利要求1所述的振动式污水处理设备,其特征在于:所述塔体的侧壁设置有降流槽,位于较上层的生化单元中的水体能够通过所述降流槽降流到位于较下层的生化单元中。
5.根据权利要求1所述的振动式污水处理设备,其特征在于:所述振动装置包括振动发生器和传振导杆,所述振动发生器带动所述传振导杆振动,所述生化单元的底部设置有贯穿的通孔,所述振动导杆从上而下穿过多个所述生化单元的通孔并穿过所述生化单元内的微生物填料。
6.根据权利要求5所述的振动式污水处理设备,其特征在于:所述传振导杆的外表面设置有沿其长度方向延伸的凹槽,位于较上层的生化单元中的水体能够通过所述凹槽降流到位于较下层的生化单元中,在所述生化单元与传振导杆之间设置有调节垫圈,所述调节垫圈能够部分封堵所述凹槽以调节所述凹槽对水体的降流速度。
7.根据权利要求1所述的振动式污水处理设备,其特征在于:还包括提升装置,所述提升装置用于把位于较下层的生化单元中的水体提升到位于较上层的生化单元中。
8.根据权利要求1所述的振动式污水处理设备,其特征在于:还包括风机,所述风机连通所述通风结构。
9.根据权利要求1所述的振动式污水处理设备,其特征在于:所述振动装置包括磁场发生器,所述磁场发生器适于对所述微生物填料所在的区域施加可变磁场,在至少部分微生物填料内加入铁基金属或磁性物质,所述磁场发生器使所述铁基金属或磁性物质振动以带动至少部分微生物填料振动。
10.根据权利要求1所述的振动式污水处理设备,其特征在于:所述生化单元设置有温度调节装置。
说明书
一种振动式污水处理设备
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种振动式污水处理设备。
背景技术
当前工业发展迅速,伴随而来的环境污染也日趋严重,诸如垃圾渗滤液、畜产污水等水体很难处理。生化处理方法作为业内公认的低成本高效率处理法,其依靠微生物自身代谢过程完成对水体的处理。
生化处理方法中常用的为AAO法(厌氧-缺氧-好氧法),AAO法的处理工艺也已经较为成熟。但是,该方法需要设置对应的厌氧池、缺氧池和好氧池,且在好氧部分需要对水体进行曝气供氧,还需要进行污泥回流,上述的多个功能池及功能模块使得污水处理设备的体积较大,占地面积较大,制造成本较高,且不易转移,在运行过程中还需要处理及干燥剩余污泥,操作过程复杂,使得现有的污水处理设备难以在一些条件不成熟的地区难以推广。
为此,需要针对现有技术中存在的问题提出改进。
发明内容
(一)要解决的技术问题
为了解决现有技术的上述问题,本发明提供了一种振动式污水处理设备,其无需设置曝气装置和回流装置,也无需设置多个功能池,使得其体积能够做得比较小,制造成本低,也方便转移。
(二)技术方案
为了达到上述的目的,本发明采用的主要技术方案包括:
本发明提供了一种振动式污水处理设备,其包括前置处理装置、生化塔和振动装置,所述生化塔包括塔体和设置在所述塔体中的多个生化单元;所述前置处理装置用于把前置处理后的污水送到所述生化单元;所述生化单元内设置有微生物填料,适于把活性污泥放入所述微生物填料中,在污水处理的过程中所述生化单元内形成好氧区、缺氧区和厌氧区,所述振动装置用于对至少一个所述生化单元内的微生物填料施加振动;所述多个生化单元在所述生化塔内从上而下布置,位于较上层的生化单元中的水体能够降流到位于较下层的生化单元中,所述生化塔设置有通风结构。
进一步地,所述前置处理装置包括缓冲罐,所述缓冲罐内设置有pH检测仪,所述缓冲罐连通有循环泵和输送泵,所述循环泵使所述缓冲罐内的污水循环,所述输送泵用于把前置处理后的污水送到所述生化单元。
进一步地,所述生化单元内设置有振动数据采集器。
进一步地,所述塔体的侧壁设置有降流槽,位于较上层的生化单元中的水体能够通过所述降流槽降流到位于较下层的生化单元中。
进一步地,所述振动装置包括振动发生器和传振导杆,所述振动发生器带动所述传振导杆振动,所述生化单元的底部设置有贯穿的通孔,所述振动导杆从上而下穿过多个所述生化单元的通孔并穿过所述生化单元内的微生物填料。
进一步地,所述传振导杆的外表面设置有沿其长度方向延伸的凹槽,位于较上层的生化单元中的水体能够通过所述凹槽降流到位于较下层的生化单元中,在所述生化单元与传振导杆之间设置有调节垫圈,所述调节垫圈能够部分封堵所述凹槽以调节所述凹槽对水体的降流速度。
进一步地,还包括提升装置,所述提升装置用于把位于较下层的生化单元中的水体提升到位于较上层的生化单元中。
进一步地,还包括风机,所述风机连通所述通风结构。
进一步地,所述振动装置包括磁场发生器,所述磁场发生器适于对所述微生物填料所在的区域施加可变磁场,在至少部分微生物填料内加入铁基金属或磁性物质,所述磁场发生器使所述铁基金属或磁性物质振动以带动至少部分微生物填料振动。
进一步地,所述生化单元设置有温度调节装置。
(三)有益效果
本发明的有益效果是:
(1)本发明的振动式污水处理设备在对污水进行处理时,活性污泥使微生物填料上附着微生物菌落,微生物菌落对污水进行处理;通过设置振动装置使得生化单元内的水体的液面的表面边界层出现扰动,使得空气中的氧更容易溶入水体的表面,而水体的下层部分的微生物填料与生化单元接触的区域溶氧量较小,使生化单元内形成好氧区、缺氧区和厌氧区,通过该三个区域内的生化反应来使污水被净化;前置处理装置对污水进行前置处理,防止污水中的对微生物菌落有害的物质过多而使得微生物菌落失效。通过上述装置的配合能够完成污水处理的所有步骤。
(2)通过在一个生化单元内形成好氧区、缺氧区和厌氧区,无需设置多个功能池;通过振动的方式提高溶氧量,无需设置曝气装置;通过振动使得生化单元中的水体形成扰动,提高水体的流动性,防止流动死区的出现;不必回流活性污泥,无需设置回流装置。在去除了上述多个体积规模较大的要素后,本发明的振动式污水处理设备能够做得体积比较小,体积可小至0.25立方米以内,底面积不到0.5平方米,高度不到0.5米,使得其制造成本低,方便转移,方便推广应用。
(3)设置沿竖直方向排布的多个生化单元,可从上而下形成进化式微生物菌落,各段可实现不同的处理功能,整个系统具有更好的稳定性和抗冲击性,同时,在水体从上往下降流的过程中,结合振动的作用,能够让更多的氧气溶入水体中,对高化学需氧量的污水有更好的处理效果。