活性污泥连续生化降解系统

文档序号:34430874发布日期:2023-06-10 01:08阅读:44来源:国知局
活性污泥连续生化降解系统

本技术属于污水处理领域,涉及污泥的处理技术,尤其是污水处理产生的活性污泥连续生化降解系统。


背景技术:

1、随着经济的发展和人民生活水平的提高,我国污水治理规模持续提升。活性污泥法具有灵活性高、污水处理量大和出水水质稳定等特点,是目前世界上应用最广泛的污水处理技术之一,其中剩余污泥是活性污泥法的产物,其产量随着污水处理规模的快速提升而增大,大量积累的污泥不仅占用土地,而且其中的有害成分如重金属、病原菌、寄生虫、有机污染物如抗生素和内分泌干扰物等以及臭气等,都成为影响城市环境卫生的一大公害。如果处理不当,排放后会对环境造成严重的污染。因此,妥善、科学地处理污泥已势在必行,也成为水处理行业关注的焦点之一。

2、对此人们进行了多方面的探索和研究,例如生物法、湿式氧化法、污泥热干燥法、水解-酸化的污泥减容化技术、污泥破壁再氧化技术等等。鉴于目前的剩余污泥处置方法存在各种弊端,有必要对剩余污泥处理途径提出一些新的思路和方法。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于克服现有技术的不足之处,提供了一种污水处理产生的活性污泥连续生化降解系统,实现了污泥零排放。

2、本实用新型解决技术问题所采用的技术方案是:

3、一种活性污泥连续生化降解系统,包括:

4、容器;

5、第一隔板,所述第一隔板将所述容器分隔为三个功能处理单元,按照污泥由进到出的方向依次为臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元、固液分离单元及生化降解单元,所述第一隔板上部制有通孔,使三个功能处理单元依次连通,所述臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元具有污泥进口,所述生化降解单元具有出口;所述生化降解单元制有污水进口,所述污水进口通过进水管连接污水罐。

6、第二隔板,所述第二隔板将所述固液分离单元分隔为吹脱区及固液分离区,所述固液分离区连通连接所述生化降解单元;所述吹脱区连通连接所述臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元;

7、臭氧发生组件,所述臭氧发生组件包括臭氧发生器、气管、臭氧分布器,所述臭氧发生器安装在所述容器外,所述臭氧分布器安装在所述臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元的底部,所述臭氧分布器与所述臭氧发生器通过所述气管连接;

8、破碎搅拌器,包括搅拌电机和搅拌桨,搅拌电机驱动搅拌桨旋转,所述搅拌桨位于所述臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元内;

9、曝气装置,所述曝气装置包括气泵、气管、第一气体分布器及第二气体分布器,所述第一气体分布器安装在所述生化降解单元的底部,所述第二气体分布器安装在所述吹脱区的底部,所述第一气体分布器及第二气体分布器分别通过气管与气泵连接,所述气泵安装在所述容器外。

10、进一步地,所述污泥进口通过进口管与污泥储罐连接,所述进口管上安装有第一定量泵。

11、进一步地,所述第一隔板为两块,分别为进口侧第一隔板和出口侧第一隔板,所述进口侧第一隔板分隔臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元及固液分离单元,所述出口侧第一隔板分隔所述固液分离单元及生化降解单元。

12、进一步地,所述进口侧第一隔板上制有第一通孔,所述出口侧第一隔板上制有第二通孔,所述第一通孔高于所述第二通孔使之形成液差。

13、进一步地,所述第二隔板为两块,两块第二隔板平行间隔设置,其中靠近生化降解单元一侧的第二隔板与容器底部留有一定间隙;靠近臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元一侧的第二隔板与容器顶部留有一定间隙。

14、进一步地,所述生化降解单元内安装有生物填料。

15、进一步地,所述生物填料为聚氨酯生物填料。

16、进一步地,所述生化降解单元内安装多个竖直设置的挡板,所述挡板上制有小孔,使水流向形成折流。

17、本实用新型的优点和积极效果是:

18、1.本实用新型臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元利用了臭氧微生物自溶与物理快速搅拌的耦合技术,提高微生物自身分解速度,可以大大降低微生物壁固体壁膜。

19、2.本实用新型固液分离单元的吹脱区将残余的臭氧吹脱排尽,使其不会影响到后续生化降解处理,固液分离区用于分离活性污泥活性酶夹带的无机颗粒物。

20、3.本实用新型生化降解单元将前段分解来的有机污染物进行连续降解,实现污泥零排放。



技术特征:

1.一种活性污泥连续生化降解系统,其特征在于:包括:

2.根据权利要求1所述的活性污泥连续生化降解系统,其特征在于,所述污泥进口通过进口管与污泥储罐(61)连接,所述进口管上安装有第一定量泵(62)。

3.根据权利要求1所述的活性污泥连续生化降解系统,其特征在于,所述第一隔板为两块,分别为进口侧第一隔板(21)和出口侧第一隔板(22),所述进口侧第一隔板(21)分隔臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元(11)及固液分离单元,所述出口侧第一隔板(22)分隔所述固液分离单元及生化降解单元(14)。

4.根据权利要求3所述的活性污泥连续生化降解系统,其特征在于,所述进口侧第一隔板(21)上制有第一通孔(211),所述出口侧第一隔板(22)上制有第二通孔(221),所述第一通孔(211)高于所述第二通孔(221)使之形成液差。

5.根据权利要求1所述的活性污泥连续生化降解系统,其特征在于,所述第二隔板为两块,两块第二隔板平行间隔设置,其中靠近生化降解单元(14)一侧的第二隔板与容器(10)底部留有一定间隙;靠近臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元(11)一侧的第二隔板与容器(10)顶部留有一定间隙。

6.根据权利要求1所述的活性污泥连续生化降解系统,其特征在于,所述生化降解单元(14)内安装有生物填料。

7.根据权利要求6所述的活性污泥连续生化降解系统,其特征在于,所述生物填料为聚氨酯生物填料(141)。

8.根据权利要求1所述的活性污泥连续生化降解系统,其特征在于,所述生化降解单元(14)内安装多个竖直设置的挡板(142),所述挡板(142)上制有小孔(144),使水形成折流。


技术总结
本技术涉及一种活性污泥连续生化降解系统,包括:容器;第一隔板,所述第一隔板将所述容器分隔为三个功能处理单元,按照污泥由进到出的方向依次为臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元、固液分离单元及生化降解单元,所述第一隔板上部制有通孔,使三个功能处理单元依次连通,所述臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元具有污泥进口,所述生化降解单元具有出口;第二隔板,所述第二隔板将所述固液分离单元分隔为吹脱区及固液分离区。本技术臭氧微生物自溶与物理破碎耦合单元利用了臭氧微生物自溶与物理快速搅拌的耦合技术,提高微生物自身分解速度,可以大大降低微生物壁固体壁膜。

技术研发人员:王昶,张启磊,陈冠仪
受保护的技术使用者:天津科技大学
技术研发日:20220317
技术公布日:2024/1/12
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1