一种粪污一体化立式生物净化罐的制作方法

文档序号:27396333发布日期:2021-11-15 22:58阅读:192来源:国知局
一种粪污一体化立式生物净化罐的制作方法

1.本实用新型属于污水处理设备技术领域,具体涉及一种粪污一体化立式生物净化罐。


背景技术:

2.中国自然村落农户厕所普及是不卫生的旱厕,日常生活污水无序排放,造成村落周边一定的环境污染,为推进农村生活污水治理和厕所革命,为此提出了一种粪污一体化立式生物净化罐,将厕所卫生问题和生活污水问题统一解决,实现持续长效的改善农村人居环境。


技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种粪污一体化立式生物净化罐,以解决上述背景技术中提出的问题。
4.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种粪污一体化立式生物净化罐,包括化粪罐体和净化罐体,所述化粪罐体的内部固定连接有化粪内罐,所述化粪内罐和化粪罐体之间设有第一沉淀仓,所述化粪内罐和化粪罐体的上部之间固定连接有进水管,所述净化罐体的内部固定连接有净化内罐,所述净化内罐和净化罐体之间设有第二沉淀仓,所述净化罐体的上部侧壁固定连接有出水管,所述净化罐体和化粪罐体之间固定连接有输水管,所述输水管上固定安装有水泵,所述净化内罐的内部设有三维螺旋生物绳填料区,所述三维螺旋生物绳填料区由外至内依次设为好氧层、缺氧层和厌氧层,所述净化内罐的中部固定连接有曝气管,所述曝气管的底部固定连接有曝气头。
5.优选的,所述进水管连通至化粪内罐上,所述输水管的一端连通至第一沉淀仓的上部,所述输水管的另一端连通至净化内罐上,所述出水管连通至第二沉淀仓的上部。
6.此项设置方便污水通过进水管导入化粪内罐中,随即通过导流缝进入第一沉淀仓中,再通过输水管把预处理后的污水抽入至净化内罐中,此时污水经过三维螺旋生物绳填料区进行再次处理,并通过导流缝进入第二沉淀仓中,最后,处理后的净水通过出水管被抽取排出即可,从而便于对污水进行多重处理,污水处理效率高。
7.优选的,所述净化罐体的正面上固定连接有外管口,所述外管口与曝气管的上端固定连接。
8.此项设置通过外管口即可与外部设备的气泵进行连接,继而使得曝气管方便与气泵的出气口相连通,操作使用方便,从而便于曝气头为好氧微生物提供充足的氧气,供微生物新陈代谢,生长繁殖,进而便于提高了对污水的生物净化效率。
9.优选的,所述化粪内罐和净化内罐的底部均固定安装有导流缝,所述导流缝是由hdpe塑胶材质制成的管状基体。
10.此项设置便于污水的导流输送,且hdpe塑胶材质无缝式一次性成型,零泄漏,使用效率高。
11.优选的,所述化粪罐体和净化罐体的表面上均固定连接有加固肋条,所述加固肋条之间横纵交叉设置。
12.此项设置有利于增强化粪罐体和净化罐体的结构强度,使得化粪罐体和净化罐体坚固耐用,抗压能力强,有利于延长其使用寿命。
13.优选的,所述化粪罐体和净化罐体的顶部均卡接安装有检查井盖。
14.此项设置便于打开化粪罐体和净化罐体对内部进行检修操作,操作方便灵活,使用效率高。
15.与现有技术相比,本实用新型的技术效果和优点:该粪污一体化立式生物净化罐,生活污水通过进水管导入化粪内罐中,此时,一部分物质浮于上部,一部分物质沉于第一沉淀仓的底部,且污水通过导流缝进入第一沉淀仓,固定沉淀物通过长期厌氧发酵后成为有机肥,实现资源化利用,然后,污水在第一沉淀仓中澄清后被输水管抽取至净化内罐中,并向下流入三维螺旋生物绳填料区,使得与好氧层、缺氧层以及厌氧层充分接触反应,且三维螺旋生物绳填料区上面形成厌氧和好氧良好共存的微生态环境,使得实现微生物在降解有机污染物的同时还能实现好氧硝化和缺氧反硝化脱氮过程,污染物被充分降解,并可自身消化细菌内的营养物,继而利于减少污泥的产量,且曝气头为好氧微生物提供充足的氧气,供微生物新陈代谢、生长繁殖,随即,被处理后的污水通过导流缝进入第二沉淀仓中进行沉淀澄清,最后,净水即可通过出水管达标排放,从而实现对污水的多重处理,效果充分,污水处理效率高,且该装置结构简单,建设成本低,使用能耗少,农户占地小,全自动运行,简洁易维护等优点,适合于彻底解决农户生活污水问题,极大的提高其使用效率。
附图说明
16.图1为本实用新型的结构示意图;
17.图2为本实用新型的内部结构示意图。
18.图中:1、化粪罐体;2、化粪内罐;201、导流缝;3、第一沉淀仓;4、进水管;5、输水管;501、水泵;6、净化罐体;7、净化内罐;8、第二沉淀仓;9、三维螺旋生物绳填料区;901、好氧层;902、缺氧层;903、厌氧层; 10、出水管;11、曝气管;12、曝气头;13、外管口;14、加固肋条;15、检查井盖。
具体实施方式
19.下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
20.如图1

2所示,一种粪污一体化立式生物净化罐,包括化粪罐体1和净化罐体6,所述化粪罐体1的内部固定连接有化粪内罐2,所述化粪内罐2和化粪罐体1之间设有第一沉淀仓3,所述化粪内罐2和化粪罐体1的上部之间固定连接有进水管4,所述净化罐体6的内部固定连接有净化内罐7,所述净化内罐7和净化罐体6之间设有第二沉淀仓8,所述净化罐体6的上部侧壁固定连接有出水管10,所述净化罐体6和化粪罐体1之间固定连接有输水管5,所述输水管5上固定安装有水泵501,所述净化内罐7的内部设有三维螺旋生物绳填料区9,所述
三维螺旋生物绳填料区9由外至内依次设为好氧层901、缺氧层902和厌氧层903,所述净化内罐7的中部固定连接有曝气管11,所述曝气管11的底部固定连接有曝气头12。
21.所述进水管4连通至化粪内罐2上,所述输水管5的一端连通至第一沉淀仓3的上部,所述输水管5的另一端连通至净化内罐7上,所述出水管10 连通至第二沉淀仓8的上部;方便污水通过进水管4导入化粪内罐2中,随即通过导流缝201进入第一沉淀仓3中,再通过输水管5把预处理后的污水抽入至净化内罐7中,此时污水经过三维螺旋生物绳填料区9进行再次处理,并通过导流缝201进入第二沉淀仓8中,最后,处理后的净水通过出水管10 被抽取排出即可,从而便于对污水进行多重处理,污水处理效率高。
22.所述净化罐体6的正面上固定连接有外管口13,所述外管口13与曝气管 11的上端固定连接;通过外管口13即可与外部设备的气泵进行连接,继而使得曝气管11方便与气泵的出气口相连通,操作使用方便,从而便于曝气头12 为好氧微生物提供充足的氧气,供微生物新陈代谢,生长繁殖,进而便于提高了对污水的生物净化效率。
23.所述化粪内罐2和净化内罐7的底部均固定安装有导流缝201,所述导流缝201是由hdpe塑胶材质制成的管状基体;便于污水的导流输送,且hdpe 塑胶材质无缝式一次性成型,零泄漏,使用效率高。
24.所述化粪罐体1和净化罐体6的表面上均固定连接有加固肋条14,所述加固肋条14之间横纵交叉设置;有利于增强化粪罐体1和净化罐体6的结构强度,使得化粪罐体1和净化罐体6坚固耐用,抗压能力强,有利于延长其使用寿命。
25.所述化粪罐体1和净化罐体6的顶部均卡接安装有检查井盖15;便于打开化粪罐体1和净化罐体6对内部进行检修操作,操作方便灵活,使用效率高。
26.具体的,使用时,生活污水通过进水管4导入化粪内罐2中,此时,一部分物质浮于上部,一部分物质沉于第一沉淀仓3的底部,且污水通过导流缝201进入第一沉淀仓3,固定沉淀物通过长期厌氧发酵后成为有机肥,实现资源化利用,然后,污水在第一沉淀仓3中澄清后被输水管5抽取至净化内罐7中,并向下流入三维螺旋生物绳填料区9,使得与好氧层901、缺氧层902 以及厌氧层903充分接触反应,且三维螺旋生物绳填料区9上面形成厌氧和好氧良好共存的微生态环境,使得实现微生物在降解有机污染物的同时还能实现好氧硝化和缺氧反硝化脱氮过程,污染物被充分降解,并可自身消化细菌内的营养物,继而利于减少污泥的产量,且曝气头12为好氧微生物提供充足的氧气,供微生物新陈代谢、生长繁殖,随即,被处理后的污水通过导流缝201进入第二沉淀仓8中进行沉淀澄清,最后,净水即可通过出水管10达标排放,从而实现对污水的多重处理,效果充分,污水处理效率高,且该装置结构简单,建设成本低,使用能耗少,农户占地小,全自动运行,简洁易维护等优点,适合于彻底解决农户生活污水问题,极大的提高其使用效率。
27.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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