用于污水处理的自动培养菌种装置制造方法及图纸

技术编号:12546948 阅读:66 留言:0更新日期:2015-12-19 15:21
用于污水处理的自动培养菌种装置,包括底座和固定于在底座上的菌种罐,其特征在于:所述菌种罐由罐体和罐盖组成,所述菌种罐内部设有菌种管和菌种提升释放器,所述菌种提升释放器的底部与菌种管的底部连通;所述菌种提升释放器设有伸出罐体的污泥进管和出口管。本实用新型专利技术的有益效果:设备集菌种培养与释放于一体,较现有技术较更为先进、方便;设备体积小、结构简单,便于安装及后期维护检修;装置利用活性污泥和自动释放装置自动培养释放菌种,方便快捷,省时省力;装置采用活性污泥培养菌种,使污水处理中产生的污泥循坏利用,合理利用资源。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于污水处理领域,适用于污水处理中菌种的培养与自动释放到污水中对污水进行生化处理,主要指一种用于污水处理的自动培养菌种装置
技术介绍
目前,在我国污水处理过程中,使用菌种培养与驯化处理污水是一种比较先进、成熟的处理方法,在大型处理厂中,也会有自动或全自动培养驯化菌种设备,但都需采用一定的菌种培养器对菌种进行培养之后,再投入到实际项目之中使用。而现在农村生活污水处理是依靠人工定期投放菌种培养,此种方法采用填充填料给菌种提供平台,再利用曝气处理为菌种提供良好的生产环境,但外界因素仍会影响菌种的生长,而且此种工艺费时费力,也不能够及时补充菌种,不利于菌种的培养与生长。还存在以下冋题:1、设备体积较大,生产成本及运行维护成本较高。2、设备仅针对大型污水处理厂或工业企业,不适用于小型及农村污水处理站。3、设备结构复杂,安装不便,后期维护检修也比较困难。4、现有工艺需先培养菌种,使菌种具有使用活性后再投入使用,并需不定期地进行菌种复加工作。
技术实现思路
为解决上述问题,本技术提供一种污水处理自动培养释放菌种装置,能够实现以下目的:1.自动培养释放菌种,使污水处理能够更好更顺利地进行;2、优化现有处理工艺,使污水处理更具创新性、先进性;3、罐体中密封培养,减少外界不利因素对菌种生长的影响;4、自动释放菌种,降低污水处理过程中人工运行维护的成本;5、简化设备结构,便于安装及维护检修,降低成本。本技术的技术方案:用于污水处理的自动培养菌种装置,包括底座和固定于在底座上的菌种罐,其特征在于:所述菌种罐由罐体和罐盖组成,所述菌种罐内部设有菌种管和菌种提升释放器,所述菌种提升释放器的底部与菌种管的底部连通;所述菌种提升释放器设有伸出罐体的污泥进管和出口管。采用此装置可以根据需要,控制多个菌种管内不同菌种进行比例设置,在菌种提升释放器的作用下与污泥共同培养驯化,提高活性菌种与污泥活性,更利于去污处理,提升污水的去污效果。进一步,所述罐盖顶部设有菌种投放口,所述罐盖与罐体法兰连接,所述罐盖与菌种提升释放器法兰连接。通过法兰连接,原始菌种可以通过菌种投放口投放到菌种提升释放器中,也可以是打开罐盖和菌种管盖后直接投加进去的。进一步,所述底座上对称设有两个用于支撑菌种罐的支撑柱,所述支撑柱与菌种罐中部设有加强管,所述污泥进管和出口管穿过所述加强管。支撑柱与加强管的设置提高了污泥进管、出口管和整个菌种罐的稳固性。本技术的有益效果:1、设备集菌种培养与释放于一体,较现有技术较更为先进、方便。2、设备体积小、结构简单,便于安装及后期维护检修。3、装置利用活性污泥和自动释放装置自动培养释放菌种,方便快捷,省时省力。4、装置采用活性污泥培养菌种,使污水处理中产生的污泥循坏利用,合理利用资源。【附图说明】图1为自动培养菌种装置的工艺流程图;图2为自动培养菌种装置结构图;图3为菌种罐平面示意图;图4为提升栗结构图。图中,1、底座,2、菌种罐,3、第一法兰接口,31、第二法兰接口 4、支撑柱,5、污泥进管,6、出口管,7、菌种提升释放器,8、菌种管,9、回流通道,10、线缆,11、栗体,12、菌种投放口,13、加强管;14、格栅井;15、调节池,16、厌氧池,17、缺氧池,18、好氧池,19、沉淀池,20、菌种培养池,21、填料,22、罐盖,23、罐体,A、生活污水,B、出水达标外排,C、淤泥回流通道,D、地平面,E、驯化后的菌种和淤泥回流通道。【具体实施方式】下面结合附图对本技术进行具体的说明,使得本方案更加清楚明白。现有生活污水处理工艺是将菌种直接投放到一体化设备中培养,通过曝气及填充填料自动培养。此种培养方法不稳定,导致菌种挂膜不完全或因曝气不均问题而无法生存。如图1所示:改进后的污水处理工艺是在调节池与厌氧池之间安装自动培养菌种装置,此装置利用污泥回流过来的活性污泥与菌种管里释放出来的菌种共同培养驯化,经过一系列的反应后,使活性污泥和菌种的活性更高,对污水的处理效果更好。驯化后的菌种和活性污泥一方面流入到调节池中,对调节池中的水质进行初步的调节处理;另一方面流入到厌氧池中,通过菌种的厌氧反应,使污水中的磷进行释放,同时促进污水的氨化反应,然后进入缺氧池中进行脱氮处理,最后进入好氧池中完成硝化反应,同时去除BOD和吸收磷,从而完成对污水的生物处理。菌种释放到调节池和厌氧池的过程如下:将自动培养菌种装置和提升栗设于菌种培养池中,沉淀池中沉淀的污泥通过污泥回流栗的提升进入污泥进口 5,然后流入菌种提升释放器7中,存放于菌种管8中的菌种在菌种提升释放器7的作用下与污泥发生生物化学反应,在培养、驯化后,污泥具有一定的活性,菌种也被激活,具有活性的被驯化的菌种和污泥通过菌种罐上的出口管6进入到菌种培养池20中,再由提升栗提升到调节池或厌氧池中,从而发挥菌种和活性污泥的作用。淤泥回流通道C是利用提升栗将沉淀池16中的污泥回流到菌种罐2和厌氧池16中。如图2和图3所示,装置主要由底座1、菌种管8、菌种罐2、菌种提升释放器7、污泥进管5和出口管6组成,安装时只需将装置放置到混凝土井池也就是菌种培养池或其他的一体化设备中,固定即可;使用时只需将菌种投放到菌种管8中即可。通过菌种投放口 12可以将菌种投放到菌种提升释放器7内,菌种提升释放器7将菌种释放到菌种管8内。罐体23与罐盖22通过第一法兰接口 3连接,罐盖22与菌种提升释放器7通过第二法兰接口 31连接。支撑柱4上设有加强装置13,对菌种罐的承重起加强作用。菌种提升释放器7内部装有类似栗等抽吸、提升部件,在电源和时间控制器等的作用下根据设置参数来运行,将培养好的菌种抽吸提升到出口管6处,培养好的菌种和污泥在菌种提升释放器7的作用下从出口管6进入到菌种培养池,从而实现自动释放菌种的功能。如图4和图1所示,提升栗由线缆10和栗体11组成,回流通道9和线缆10分别与栗体11连接,驯化后的菌种和淤泥回流通道E与调节池15、厌氧池16连接,利用活性污泥的特性对菌种进行驯化处理,使菌种具有处理污水的能力。提升栗安装时可采用UPVC管连接固定,电路连接即可。本技术产品结构简化、工艺优化、安装简单、维修方便、节约成本。以上仅为本技术的优选实施方式,本领域技术人员依据本技术的方案及思路在实际实施时做出适当的变化,也应当视为本技术的权利保护范围。【主权项】1.用于污水处理的自动培养菌种装置,包括底座和固定于在底座上的菌种罐,其特征在于:所述菌种罐由罐体和罐盖组成,所述菌种罐内部设有菌种管和菌种提升释放器,所述菌种提升释放器的底部与菌种管的底部连通;所述菌种提升释放器设有伸出罐体的污泥进管和出口管。2.根据权利要求1所述的用于污水处理的自动培养菌种装置,其特征在于:所述罐盖顶部设有菌种投放口,所述罐盖与罐体法兰连接,所述罐盖与菌种提升释放器法兰连接。3.根据权利要求1所述的用于污水处理的自动培养菌种装置,其特征在于:所述底座上对称设有两个用于支撑菌种罐的支撑柱,所述支撑柱与菌种罐中部设有加强管,所述污泥进管和出口管穿过所述加强管。【专利摘要】用于污水处理的自动培养菌种装置,包括底座和固定于在底座上的菌种罐,其特征在于:所述菌种罐由罐体和罐盖组成,所述菌种罐内部本文档来自技高网...

【技术保护点】
用于污水处理的自动培养菌种装置,包括底座和固定于在底座上的菌种罐,其特征在于:所述菌种罐由罐体和罐盖组成,所述菌种罐内部设有菌种管和菌种提升释放器,所述菌种提升释放器的底部与菌种管的底部连通;所述菌种提升释放器设有伸出罐体的污泥进管和出口管。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:邓志怡陈琪王怀宗同现鹏甄凯旋
申请(专利权)人:杭州银江环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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