生化一体化污水处理装置

生化一体化污水处理装置
一体化生化污水处理装置,包括罐体,罐体两端开有进水口和出水口,所述罐体为钢制罐体,所罐体进水口前端设置有格栅池和收集池,该罐体依次分隔形成厌氧池、生化池和沉淀池,所述厌氧池、生化池和沉淀池通过管体连通,所述厌氧池设置有挂膜载体和活性淤泥,所述生化池内安装有生物装盘,所述沉淀池安装有斜管,本实用新型采用一体化构造,将厌氧池、生化池和沉淀池依水流方向有序布置并有机结合,节省了装置的占地面积,建设成本低,整体大小可因地制宜的定制化,更加适用于偏远农村的生化污水处理,并通过在收集池内设置液位传感器,实现污水处理装置运行和关闭的自动化,本实用新型设计合理,符合市场需求,适合推广。
生化一体化污水处理装置技术方案为:一种一体化农村生化污水处理装置,包括罐体,罐体两端开有进水口和出水口,所述罐体为钢制罐体,所罐体进水口前端设置有格栅池和收集池,该罐体依次分隔形成厌氧池、生化池和沉淀池,所述厌氧池、生化池和沉淀池通过管体连通,所述厌氧池设置有挂膜载体和活性淤泥,所述 生化池内安装有生物装盘,所述沉淀池安装有斜管。
进一步地,所述收集池后端设置有仪表室,该仪表室内安装有电动阀和流量计。
进一步地,所述收集池安装有液位传感器,该液位传感器与电动阀电连接。
进一步地,所述生物转盘的数量为至少2个。
进一步地,所述挂膜载体为立体弹性填料、海绵填料或多孔陶粒填料。
进一步地,所述液位传感器包括低液位传感器、关闭液位传感器、启动液位传感器和高液位传感器。
进一步地,所述仪表室设置警报器,该警报器与高液位传感器电连接。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型采用一体化构造,将厌氧池、生化池和沉淀池依水流方向有序布置并有机结合,节省了装置的占地面积,建设成本低,整体大小可因地制宜的定制化,更加适用于偏远农村的生化污水处理,并通过在收集池内设置液位传感器,实现污水处理装置运行和关闭的自动化,本实用新型设计合理,符合市场需求,适合推广。
工艺控制条件:
温度:按三种不同嗜温厌氧菌(嗜温5-20℃嗜温20-42℃嗜温42-75℃)工程上分为低温厌氧(15-20℃)、中温厌氧(30-35℃)、高温厌氧(50-55℃)三种。
ph:厌氧水解酸化工艺,对ph要求范围较松,即产酸菌的ph应控制4-7℃范围内;*厌氧反应则应严格控制ph,即产甲烷反应控制范围6.5-8.0,佳范围为6.8-7.2,ph低于6.3或高于7.8,甲烷化速降低。
氧化还原电位:水解阶段氧化还原电位为-100~+100mv,产甲烷阶段的优氧化还原电位为-150~-400mv。因此,应控制进水带入的氧的含量,不能因以对厌氧反应器造成不利影响。
营养物:厌氧反应池营养物比例为c:n:p=(350-500):5:1。
有毒有害物:抑制和影响厌氧反应的有害物有三种:无机物:有氨、无机硫化物、盐类、重金属等,特别硫酸盐和硫化物抑制作用为严重;有机化合物:非极性有机化合物,含挥发性脂肪酸(vfa)、非极性酚化合物、单宁类化合物、芬香族氨基酸、焦糖化合物等五类。生物异型化合物:含氯化烃、甲醛、洗涤剂、抗菌素等。
一体化污水处理系统,包括调节槽、生化槽和空压机。
所述调节槽内设有第气提泵,所述第气提泵的进料口靠近所述调节槽的底部,所述第气提泵的出料口与所述生化槽连通,所述第气提泵通过第管路与所述空压机相连。
所述生化槽内设有第二气提泵、出水气提泵和曝气器,所述第二气提泵的进料口靠近所述生化槽的底部,所述第二气提泵的出料口与所述调节槽连通,所述第二气提泵通过第二管路与所述空压机相连。
所述出水气提泵的进水口高于所述第二气提泵的进料口,所述出水气提泵的出水口与生化槽的外部连通,所述出水气提泵通过第三管路与所述空压机相连。
所述曝气器低于所述第二气提泵的进料口,曝气器距离生化槽的底部100mm~300mm,所述曝气器通过第四管路与所述空压机相连,设置这个高度的曝气器能够达到大的曝气效果。
以上所述的地埋式污水处理系统,可选地,还包括控制箱、第控制阀、第二控制阀、第三控制阀和第四控制阀。
所述控制箱分别与所述第控制阀、所述第二控制阀、所述第三控制阀、所述第四控制阀和所述空压机连接,用于控制第管路通断的第控制阀设置在所述第管路上,用于控制第二管路通断的第二控制阀设置在所述第二管路上,用于控制第三管路通断的第三控制阀设置在所述第三管路上,用于控制第四管路通断的第四控制阀设置在所述第四管路上。
通过控制箱分别对第控制阀、第二控制阀、第三控制阀和第四控制阀进行自动化控制,能够根据实际使用需求的不同,对不同的控制阀进行不同的控制,实现对相应管路的开断的不同控制,从而实现分时对污水进行处理。利用控制箱分别控制各个控制阀,自动化程度高,同时自动化集中在控制箱上,自动化集成度比较高,只需要对控制箱进行维护就可以了,维护成本低。

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