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高新AAO工艺多模式污水处理系统

发布时间:2023-11-3 10:46:03  中国污水处理工程网

公布日:2022.04.08

申请日:2021.12.22

分类号:C02F3/30(2006.01)I;C02F3/02(2006.01)I;C02F3/28(2006.01)I

摘要

本申请涉及污水处理的技术领域,尤其是涉及一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备,其包括主反应池,所述主反应池内设有厌氧围板、好氧围板及两块缺氧围板;两块缺氧围板分别与厌氧围板、好氧围板连通有波纹管;沉砂池与厌氧反应池共同连通有四通,四通的另外两个出水口分别连通有第一水管、第二水管,第一水管的剩余一端与缺氧反应池连通,第二水管的剩余一端与好氧反应池连通;厌氧反应池、缺氧反应池和好氧反应池均通过独立的水管与沉淀池单独连通,本申请能根据进水水质和排放标准单独调整厌氧反应池、缺氧反应池及好氧反应池的容积大小,可以独立或共同运行厌氧反应池、缺氧反应池及好氧反应池,提高污水处理的效率。

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权利要求书

1.一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备,其特征在于:包括主反应池(100),所述主反应池(100)内滑动设有厌氧围板(110)、好氧围板(130)及两块缺氧围板(120),两块缺氧围板(120)位于厌氧围板(110)、好氧围板(130)之间;厌氧围板(110)与主反应池(100)围成厌氧反应池(140),两块缺氧围板(120)与主反应池(100)围成缺氧反应池(150),好氧围板(130)与主反应池(100)围成好氧反应池(160);主反应池(100)的顶部设有用以驱动厌氧围板(110)移动的第一驱动装置(400)、用以驱动两块缺氧围板(120)同时移动的第二驱动装置及用以驱动好氧围板(130)移动的第三驱动装置;两块缺氧围板(120)分别与厌氧围板(110)、好氧围板(130)连通有波纹管(170);沉砂池(200)与厌氧反应池(140)共同连通有四通(210),四通(210)的另外两个出水口分别连通有第一水管(211)、第二水管(212),第一水管(211)的剩余一端与缺氧反应池(150)连通,第二水管(212)的剩余一端与好氧反应池(160)连通;四通(210)在与厌氧反应池(140)的连通段设有第一阀门(213),四通(210)在与第一水管(211)的连通处设有第二阀门(214),四通(210)在与第二水管(212)的连通处设有第三阀门(215);厌氧反应池(140)、缺氧反应池(150)和好氧反应池(160)均通过独立的水管与沉淀池(300)单独连通,且相应的水管均设有阀门。

2.根据权利要求1所述的一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备,其特征在于:所述第一驱动装置(400)包括第一驱动件(410)和第一丝杠(420),第一丝杠(420)与第一驱动件(410)的输出轴同轴固接,第一驱动件(410)与主反应池(100)的顶部固接;厌氧围板(110)的顶部固设有厌氧驱动部(111),第一丝杠(420)贯穿厌氧驱动部(111)且与厌氧驱动部(111)螺纹配合。

3.根据权利要求1所述的一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备,其特征在于:所述第二驱动装置包括第二驱动件和第二丝杠,第二丝杠与第二驱动件的输出轴同轴固接,第二驱动件与主反应池(100)的顶部固接,第二丝杠具有两段旋向相反的螺纹;缺氧围板(120)的顶部固设有缺氧驱动部(121),第二丝杠同时贯穿两个缺氧驱动部(121)且与缺氧驱动部(121)螺纹配合。

4.根据权利要求1所述的一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备,其特征在于:所述第三驱动装置包括第三驱动件(第三驱动装置,610)和第三丝杠(620),第三丝杠(620)与第三驱动件(第三驱动装置,610)同轴固接,第三驱动件(第三驱动装置,610)与主反应池(100)的顶部固接;好氧围板(130)的顶部固设有好氧驱动部(131),第三丝杠(620)贯穿好氧驱动部(131)且与好氧驱动部(131)螺纹配合。

5.根据权利要求1所述的一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备,其特征在于:所述厌氧围板(110)、好氧围板(130)及两块缺氧围板(120)内部均中空设置,厌氧围板(110)、好氧围板(130)及两块缺氧围板(120)均连通有充气管(700),充气管(700)的管口连通有气门嘴(710)

6.根据权利要求5所述的一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备,其特征在于:所述厌氧围板(110)、好氧围板(130)及两块缺氧围板(120)均连通有气压表(720)

7.根据权利要求1所述的一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备,其特征在于:所述厌氧围板(110)、好氧围板(130)及两块缺氧围板(120)的底部均固设有燕尾块(900),主反应池(100)的底板内底面开设有燕尾槽(101),燕尾块(900)位于燕尾槽(101)内且与主反应池(100)滑动配合。

8.根据权利要求7所述的一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备,其特征在于:所述厌氧围板(110)、好氧围板(130)及两块缺氧围板(120)在与主反应池(100)的滑动抵接的侧面均固接有滑移密封条(800)

发明内容

为了能根据进水水质和排放标准单独调整厌氧反应池、缺氧反应池及好氧反应池的容积大小,可以独立或共同运行厌氧反应池、缺氧反应池及好氧反应池,提高污水处理的效率,本申请提供一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备。

一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备采用如下技术方案:一种利用AAO工艺的多模式污水处理设备,包括主反应池,所述主反应池内滑动设有厌氧围板、好氧围板及两块缺氧围板,两块缺氧围板位于厌氧围板、好氧围板之间;厌氧围板与主反应池围成厌氧反应池,两块缺氧围板与主反应池围成缺氧反应池,好氧围板与主反应池围成好氧反应池;主反应池的顶部设有用以驱动厌氧围板移动的第一驱动装置、用以驱动两块缺氧围板同时移动的第二驱动装置及用以驱动好氧围板移动的第三驱动装置;两块缺氧围板分别与厌氧围板、好氧围板连通有波纹管;沉砂池与厌氧反应池共同连通有四通,四通的另外两个出水口分别连通有第一水管、第二水管,第一水管的剩余一端与缺氧反应池连通,第二水管的剩余一端与好氧反应池连通;四通在与厌氧反应池的连通段设有第一阀门,四通在与第一水管的连通处设有第二阀门,四通在与第二水管的连通处设有第三阀门;厌氧反应池、缺氧反应池和好氧反应池均通过独立的水管与沉淀池单独连通,且相应的水管均设有阀门。

通过采用上述技术方案,当需要调节厌氧反应池、缺氧反应池、好氧反应池的容积大小时,借助第一驱动装置带动厌氧围板移动,进而调节厌氧反应池的容积大小,借助第二驱动装置同时带动两块缺氧围板相互靠近或远离,能够快速调节缺氧反应池的容积大小,借助第三驱动装置能够带动好氧围板移动,进而快速调节好氧反应池的容积大小。能根据进水水质和排放标准单独调整厌氧反应池、缺氧反应池及好氧反应池的容积大小。当关闭第二阀门、第三阀门,打开第一阀门时,污水能够从沉砂池流出并依次流经厌氧反应池、缺氧反应池及好氧反应池,最后流入沉淀池内。当关闭第一阀门,打开第二阀门,关闭第三阀门时,污水能够从沉砂池直接流进缺氧反应池,再流入好氧反应池,最终流入沉淀池内。当打开第三阀门,关闭第一阀门、第二阀门时,沉砂池内的污水能够直接流向好氧反应池内进行反应,最后再直接流入沉淀池内。可以独立或共同运行厌氧反应池、缺氧反应池及好氧反应池,提高污水处理的效率。

可选的,所述第一驱动装置包括第一驱动件和第一丝杠,第一丝杠与第一驱动件的输出轴同轴固接,第一驱动件与主反应池的顶部固接;厌氧围板的顶部固设有厌氧驱动部,第一丝杠贯穿厌氧驱动部且与厌氧驱动部螺纹配合。

通过采用上述技术方案,第一驱动件带动第一丝杠转动,第一丝杠通过厌氧驱动部带动厌氧围板移动,进而快速调节厌氧反应池的容积大小。

可选的,所述第二驱动装置包括第二驱动件和第二丝杠,第二丝杠与第二驱动件的输出轴同轴固接,第二驱动件与主反应池的顶部固接,第二丝杠具有两段旋向相反的螺纹;缺氧围板的顶部固设有缺氧驱动部,第二丝杠同时贯穿两个缺氧驱动部且与缺氧驱动部螺纹配合。

通过采用上述技术方案,第二驱动件带动第二丝杠转动,第二丝杠通过带动缺氧驱动部带动两块缺氧围板相互靠近或远离,能够快速调节缺氧反应池的容积大小。

可选的,所述第三驱动装置包括第三驱动件和第三丝杠,第三丝杠与第三驱动件同轴固接,第三驱动件与主反应池的顶部固接;好氧围板的顶部固设有好氧驱动部,第三丝杠贯穿好氧驱动部且与好氧驱动部螺纹配合。

通过采用上述技术方案,第三驱动件能够带动第三丝杠转动,第三丝杠通过带动好氧驱动部带动好氧围板在主反应池内移动,进而快速调节好氧反应池的容积大小。

可选的,所述厌氧围板、好氧围板及两块缺氧围板内部均中空设置,厌氧围板、好氧围板及两块缺氧围板均连通有充气管,充气管的管口连通有气门嘴。

通过采用上述技术方案,通过气门嘴及充气管向厌氧围板、缺氧围板及好氧围板内部充气,厌氧围板、缺氧围板及好氧围板能够顶紧主反应池,提高厌氧围板、缺氧围板及好氧围板与主反应池之间的接触密封性,提高厌氧反应池、缺氧反应池及好氧反应池的密闭性能。当需要移动厌氧围板、缺氧围板或好氧围板时,通过气门嘴暂时将厌氧围板、缺氧围板、好氧围板内部的空气放出一部分,便于顺利移动厌氧围板、缺氧围板或好氧围板。

可选的,所述厌氧围板、好氧围板及两块缺氧围板均连通有气压表。

通过采用上述技术方案,气压表能够实时显示厌氧围板、缺氧围板、好氧围板内部的气体压力,便于在厌氧围板、缺氧围板、好氧围板内部的压力达到预定数值时及时停止向厌氧围板、缺氧围板、好氧围板内部充气。

可选的,所述厌氧围板、好氧围板及两块缺氧围板的底部均固设有燕尾块,主反应池的底板内底面开设有燕尾槽,燕尾块位于燕尾槽内且与主反应池滑动配合。

通过采用上述技术方案,主反应池通过燕尾槽与燕尾块的卡接滑动配合,对厌氧围板、缺氧围板、好氧围板的移动进行限位,提高厌氧围板、缺氧围板、好氧围板的移动稳定性和导向精确性。

可选的,所述厌氧围板、好氧围板及两块缺氧围板在与主反应池的滑动抵接的侧面均固接有滑移密封条。

通过采用上述技术方案,滑移密封条能够进一步增加厌氧围板、缺氧围板、好氧围板与主反应池内壁接触的密封性,提高厌氧反应池、缺氧反应池、好氧反应池的密封性能。

综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

1.根据进水水质和排放标准难搞单独调整厌氧反应池、缺氧反应池及好氧反应池的容积大小,提高污水处理的效率;

2.可以独立或共同运行厌氧反应池、缺氧反应池及好氧反应池,提高污水处理的效率;

3.通过气门嘴及充气管向厌氧围板、缺氧围板及好氧围板内部充气,厌氧围板、缺氧围板及好氧围板能够顶紧主反应池,提高厌氧围板、缺氧围板及好氧围板与主反应池之间的接触密封性,提高厌氧反应池、缺氧反应池及好氧反应池的密闭性能。

(发明人:尹立普;周广东;闫松;张文;岳龙凯;初文磊;黄海;杨勇;王海东;殷晓东)

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