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污水曝气处理设备

发布时间:2019-3-2 16:39:46  中国污水处理工程网

  申请日2018.10.08

  公开(公告)日2019.01.18

  IPC分类号C02F3/02; C02F101/30

  摘要

  本发明属于环保领域、污水处理领域,具体涉及一种污水曝气处理设备,其包括溶解氧测量仪、曝气点和控制部,数溶解氧测量仪收集曝气空白区域水体溶解氧含量的信息并传输到控制部,控制部根据所接收到的信息判断曝气空白区域是否需要局部增氧并控制曝气点调整到相应的工作状态,从而实现污水各个区域的均衡曝气。

  权利要求书

  1.一种污水曝气设备,其特征在于,其曝气参数和/或曝气机构本身的参数能够根据污水的参数进行自适应调整。

  2.一种污水曝气处理设备,其包括溶解氧测量仪、四个按两行两列的形式布置于污水水体中的曝气点,以及控制部;其特征在于,

  所述溶解氧测量仪安装于曝气空白区域,用于检测此区域的污水溶解氧的含量,所述的曝气空白区域是位于四个曝气点所围水域的中间水域,由于该区域处于各个曝气点的曝气作用范围最远处,该区域的曝气效果最低;

  曝气点包括鼓风机、输气管道以及喷头,所述喷头包括:

  入气口,其固定安装于输气管道的末端;

  整流罩,其固定安装于入气口上,其上表面设有多个气孔;

  楔形的分流器,其尖端朝下地安装在整流罩内,所述尖端铰接在整流罩的内侧壁上;

  驱动装置,其与分流器连接,用于带动分流器在整流罩内摆动;

  分流器的上端将整流罩的出气口分隔为两个出气区,这两个出气区的开口大小因分流器在整流罩内的摆动而改变,来自输气管道的曝气气流被分离器的斜楔面引导分流至出气区,并以倾斜的角度从整流罩上表面的气孔喷出;

  所述控制部与溶解氧测量仪和驱动装置信号连接,且被配置为:

  当溶解氧测量仪检测到污水溶解氧含量小于第一值,控制驱动装置带动分流器向远离曝气空白区域的方向摆动,使得整流罩上的远离曝气空白区域的一侧出气区开口变小,而靠近曝气空白区域一侧的出气区开口变大;

  随着曝气空白区域的水体溶解氧含量的提高,控制驱动装置带动分流器逐渐向靠近曝气空白区域的方向摆动,使得整流罩上的靠近曝气空白区域的一侧出气区开口变小,而远离曝气空白区域一侧的出气区开口变大,以保证曝气空白区域之外的更广阔的水域的曝气效果;

  其中,分流器的摆动速度和/或摆动幅度与溶解氧含量成反比,即溶解氧含量越低,分流器向远离曝气空白区域的方向的摆动速度和/或摆动幅度越大。

  说明书

  一种污水曝气处理设备

  技术领域

  本发明属于环保领域,特别涉及一种污水曝气处理设备。

  背景技术

  污水曝气处理是指向污水中强制加入空气,使池内污水与空气接触充氧,加强池内有机物与微生物及溶解氧的接触,对污水中有机物进行氧化分解的处理方法。

  发明内容

  本发明提供了一种污水曝气处理设备,其曝气参数和/或曝气机构本身的参数能够根据实际的处理工况等数据进行自适应调整。

  其包括溶解氧测量仪、四个按两行两列的形式布置于污水水体中的曝气点,以及控制部;

  所述溶解氧测量仪安装于曝气空白区域,用于检测此区域的污水溶解氧的含量,所述的曝气空白区域是位于四个曝气点所围水域的中间水域,由于该区域处于各个曝气点的曝气作用范围最远处,该区域的曝气效果最低;

  曝气点包括鼓风机、输气管道以及喷头,所述喷头包括:

  入气口,其固定安装于输气管道的末端;

  整流罩,其固定安装于入气口上,其上表面设有多个气孔;

  楔形的分流器,其尖端朝下地安装在整流罩内,所述尖端铰接在整流罩的内侧壁上;

  驱动装置,其与分流器连接,用于带动分流器在整流罩内摆动;

  分流器的上端将整流罩的出气口分隔为两个出气区,这两个出气区的开口大小因分流器在整流罩内的摆动而改变,来自输气管道的曝气气流被分离器的斜楔面引导分流至出气区,并以倾斜的角度从整流罩上表面的气孔喷出;

  所述控制部与溶解氧测量仪和驱动装置信号连接,且被配置为:

  当溶解氧测量仪检测到污水溶解氧含量小于第一值,控制驱动装置带动分流器向远离曝气空白区域的方向摆动,使得整流罩上的远离曝气空白区域的一侧出气区开口变小,而靠近曝气空白区域一侧的出气区开口变大;

  随着曝气空白区域的水体溶解氧含量的提高,控制驱动装置带动分流器逐渐向靠近曝气空白区域的方向摆动,使得整流罩上的靠近曝气空白区域的一侧出气区开口变小,而远离曝气空白区域一侧的出气区开口变大,以保证曝气空白区域之外的更广阔的水域的曝气效果;

  其中,分流器的摆动速度和/或摆动幅度与溶解氧含量成反比,即溶解氧含量越低,分流器向远离曝气空白区域的方向的摆动速度和/或摆动幅度越大。

  本发明的有益效果是:本发明的曝气点的工作状态能够根据溶解氧测量仪所收集的曝气空白区域的水体溶解氧含量信息改变曝气点的工作状态,使得气体尽可能靠近该区域,从而实现污水各个区域的均衡曝气。

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