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节能环保型数控生物滤罐制造技术

技术编号:1454862 阅读:190 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种污水处理设备。节能环保型数控生物滤罐,包括罐体(1)、滤料层,罐体(1)的下部分别设有反冲洗进气管接口(6)、污水进水管接口(7),罐体(1)的上部分别设有出水管接口(17),其特征在于:罐体(1)的上部设有上溶氧仪(14)、上pH检测仪(15)、上COD水质测量仪(16),罐体(1)的下部设有下溶氧仪(23)、下pH检测仪(24)、下COD水质测量仪(25),上溶氧仪(14)、上pH检测仪(15)、上COD水质测量仪(16)、下溶氧仪(23)、下pH检测仪(24)、下COD水质测量仪(25)分别由信号线与PLC编程中心计算机相联接。本实用新型专利技术可准确、及时地给出微生物活动所需的氧气量和水量以及微生物生存环境进行全自动控制。(*该技术在2015年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种污水处理设备,具体涉及一种生物滤罐。
技术介绍
生物滤罐包括罐体、孔形管板、滤料层,罐体的下部分别设有反冲洗进气管接口、污水进水管接口、曝气进气管接口、反冲洗进水管接口、第一人孔、第二人孔、排污管接口、检测取样接口,罐体的上部分别设有出水管接口、反冲洗排水管接口,罐体的上端设有出水槽,出水管接口与出水槽相通,罐体内为空腔,罐体内距离底部1-2米处设置有孔形管板,罐体内装有总体积2/3的滤料层(改性陶性滤料),罐体内的改性陶性滤料球和微生物相互依存,一部分活性微生物以膜的形式生长于改性陶性滤料的表面,另一部分则以活性浮球生物的形式悬挂在污水中;通过控制风机曝气和冲洗,能起到罐中搅拌和混和的作用,使污水中的有机、无机污染物与微生物充分接触,同时对生物膜具有对一定冲刷,促进生物膜的新陈代谢,加快污水处理速度;生物滤罐可以大容量地吞噬有机无机污染物,化解污水中的有害化学成份。现有的生物滤罐不足之处在于①原来机械式的没有及时检测控制装置对电、水、风等能源的有效控制,长期无监控循环工作,能源浪费。②不能准确地给出微生物活动所需的氧气量和水量,微生物旺盛的循环生长环境不易控制。③机械式不能有效、连续的自动对污水进行处理。
技术实现思路
针对上述不足,本技术的目的在于提供一种可准确、及时地给出微生物活动所需的氧气量和水量以及微生物生存环境进行全自动控制的节能环保型数控生物滤罐。为了实现上述目的,本技术的技术方案是节能环保型数控生物滤罐,包括罐体1、滤料层,罐体1的下部分别设有反冲洗进气管接口6、污水进水管接口7、曝气进气管接口8、反冲洗进水管接口9、排污管接口27、检测取样接口35,罐体1的上部分别设有出水管接口17、反冲洗排水管接口18,罐体1的上端设有出水槽29,出水管接口17与出水槽29相通,罐体1内为空腔,罐体1内的下部设有孔形管板31,孔形管板31上设有滤头,反冲洗进水管接口9、污水进水管接口7、反冲洗进气管接口6位于孔形管板31下方,曝气进气管接口8位于孔形管板31上方,罐体内设有滤料层30,滤料层位于孔形管板31上方;其特征在于罐体1的上部设有上溶氧仪14、上PH检测仪15、上COD水质测量仪16,罐体1的下部设有下溶氧仪23、下PH检测仪24、下COD水质测量仪25,上溶氧仪14、上PH检测仪15、上COD水质测量仪16、下溶氧仪23、下PH检测仪24、下COD水质测量仪25分别由信号线与PLC编程中心计算机相联接。所述的罐体1的上部设有上温度计13,罐体1的下部设有下温度计22,上温度计13、下温度计22分别由信号线与PLC编程中心计算机相联接,罐体1内底部设有加热器32,加热器32的温控介质进口10、温控介质出口11设在罐体1上。本技术主要通过设置上、下容氧仪,PLC编程中心计算机自动分析需氧量,PH检测仪(PH酸碱测定仪)给出水质稳定信号,COD水质测量仪在线测定仪进行合格出水质分析,通过PLC编程中心计算机,发出指令,控制曝气鼓风机、进水水泵准确、及时地给出微生物活动所需的氧气量和水量以及微生物生存环境进行全自动控制,始终保持微生物旺盛的循环生长。本技术主要通过设置上、下容氧仪,PLC编程中心计算机自动分析需氧量,PH检测仪(PH酸碱测定仪)给出水质稳定信号,COD水质测量仪在线测定仪进行合格出水质分析,通过PLC编程中心计算机,发出指令,及时、准确地控制反冲洗水泵、曝气鼓风机、进水水泵、反冲洗鼓风机,与现有的长期无监控循环工作相比,充分节约了没有必要的能源。本技术在罐体1内底部设有加热器32,通过上温度计13、下温度计22,调节水质温度,为微生物良好生长,提供一个最佳最合适的活动环境。特别是在北方长期寒冷天气和南方长期酷暑季节下,作用效能更为明显。附图说明图1是本技术的结构示意图图2是本技术的局部剖视图图3是图2的俯视图图中1-罐体,2-反冲洗进气管,3-污水进水管,4-曝气进气管,5-反冲洗进水管,6-反冲洗进气管接口,7-污水进水管接口,8-曝气进气管接口,9-反冲洗进水管接口,10-温控介质进口,11-温控介质出口,12-雷达测位仪,13-上温度计,14-上溶氧仪,15-上PH检测仪,16-上COD水质测量仪,17-出水管接口,18-反冲洗排水管接口,19-第一检测取样管,20-出水管,21-反冲洗排水管,22-下温度计,23-下溶氧仪,24-下PH检测仪,25-下COD水质测量仪,26-取样器,27-排污管接口,28-排污管,29-出水槽,30-滤料层,31-孔形管板,32-加热器,33-第一人孔,34-第二人孔,35-检测取样接口,P1-反冲洗水泵,P2-曝气鼓风机,P3-进水水泵,P4-反冲洗鼓风机。具体实施方式如图1、图2、图3所示,节能环保型数控生物滤罐,包括罐体1、滤料层,罐体1的下部分别设有反冲洗进气管接口6、污水进水管接口7、曝气进气管接口8、反冲洗进水管接口9、温控介质进口10、温控介质出口11、第一人孔33、第二人孔34、排污管接口27、检测取样接口35,罐体1的上部分别设有出水管接口17、反冲洗排水管接口18,罐体1的上端设有出水槽29,出水管接口17与出水槽29相通,罐体1内为空腔,罐体1内的下部设有孔形管板31,孔形管板31上设有滤头,反冲洗进水管接口9、污水进水管接口7、反冲洗进气管接口6位于孔形管板31下方,曝气进气管接口8位于孔形管板31上方,罐体1内底部设有加热器(锅炉水和地下冷水列管式加热器)32,温控介质进口10、温控介质出口11为加热器32的两个端口,罐体内设有滤料层30,滤料层位于孔形管板31上方;罐体1的上部设有上温度计13、上溶氧仪14、上PH检测仪15、上COD水质测量仪16,罐体1的下部设有下温度计22、下溶氧仪23、下PH检测仪24、下COD水质测量仪25,上温度计13、上溶氧仪14、上PH检测仪15、上COD水质测量仪16、下温度计22、下溶氧仪23、下PH检测仪24、下COD水质测量仪25分别由信号线与PLC编程中心计算机相联接。罐体1内上部还可设一台加热器。罐体1上的反冲洗进气管接口6与反冲洗进气管2相连,反冲洗进气管2与反冲洗鼓风机P4相连;污水进水管接口7与污水进水管3相连,污水进水管3与进水水泵P3相连;曝气进气管接口8与曝气进气管4相连,曝气进气管4与曝气鼓风机P2相连;反冲洗进水管接口9与反冲洗进水管5相连,反冲洗进水管5与反冲洗水泵P1相连。罐体1上的出水管接口17与出水管20相连,出水管20通向排放池;反冲洗排水管接口18与反冲洗排水管21相连,反冲洗排水管21通向污水收集池。排污管接口27与排污管28相连,排污管28通向污水收集池。出水管20上连接一第一检测取样管19,第一检测取样管19与取样器相通;罐体1上设有检测取样接口35,检测取样接口35与第二检测取样管,第二检测取样管与取样器相通。罐体1上方设有雷达测位仪12。反冲洗进气管2、污水进水管3、曝气进气管4、反冲洗进水管5、出水管20、排污管28上分别设有电动阀。1、污水通过污水进水管进入罐体下部,再通过与孔形管板相连的专用ABS滤头均匀渗透到罐体上部的滤料层中,污水通过下进上出的水流运动充分接受微生本文档来自技高网...

【技术保护点】
节能环保型数控生物滤罐,包括罐体(1)、滤料层,罐体(1)的下部分别设有反冲洗进气管接口(6)、污水进水管接口(7)、曝气进气管接口(8)、反冲洗进水管接口(9)、排污管接口(27)、检测取样接口(35),罐体(1)的上部分别设有出水管接口(17)、反冲洗排水管接口(18),罐体(1)的上端设有出水槽(29),出水管接口(17)与出水槽(29)相通,罐体(1)内为空腔,罐体(1)内的下部设有孔形管板(31),孔形管板(31)上设有滤头,反冲洗进水管接口(9)、污水进水管接口(7)、反冲洗进气管接口(6)位于孔形管板(31)下方,曝气进气管接口(8)位于孔形管板(31)上方,罐体内设有滤料层(30),滤料层位于孔形管板(31)上方;其特征在于:罐体(1)的上部设有上溶氧仪(14)、上PH检测仪(15)、上COD水质测量仪(16),罐体(1)的下部设有下溶氧仪(23)、下PH检测仪(24)、下COD水质测量仪(25),上溶氧仪(14)、上PH检测仪(15)、上COD水质测量仪(16)、下溶氧仪(23)、下PH检测仪(24)、下COD水质测量仪(25)分别由信号线与PLC编程中心计算机相联接...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡书经张建刚游晓兰
申请(专利权)人:蔡书经
类型:实用新型
国别省市:83[中国|武汉]

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