一种沼液处理装置制造方法及图纸

技术编号:19070047 阅读:16 留言:0更新日期:2018-09-29 15:36
本发明专利技术涉及提供一种沼液处理装置,包括铁碳微电解反应器、SBR反应器以及人工湿地;铁碳微电解反应器进口连接沼液进管,铁碳微电解反应器出口与SBR反应器进口连接,SBR反应器出口与人工湿地入口管道连接;人工湿地内种植湿地植物;人工湿地连接有排出管。采用铁碳微电解反应器将污染物质进行吸附的同时,不需要外供电力实现电解,设备运行费用低,利用SBR工艺处理铁碳微电解处理后的废水,在SBR反应器中实现厌氧、缺氧以及好氧反应。最后经过人工湿地内种植湿地植物对废水进行净化处理后排放。

【技术实现步骤摘要】
一种沼液处理装置
本专利技术涉及一种沼液处理装置。
技术介绍
随着我国经济社会的发展,养殖业规模化的趋势越来越快,已经从传统的散养转变为小规模集中式养殖和大规模工厂化养殖。对于规模化养殖场,采用集中建设大中型沼气工程进行处理。沼气工程经过厌氧发酵产生的大量沼液,目前存在无法消纳处理困难的难题,甚至在一些偏僻的沟渠进行暗排,其不仅对地下水体环境造成了严重的污染,同时也是对于沼液中养分资源的一种浪费。因此,沼液的合理处置是制约当前规模化沼气工程可持续发展的重要因素。专利CN106865900A提供的一种沼液处理系统及方法,通过电解处理单元对沼液的处理实现沼液中重金属的去除,但是电解处理工艺中,采用电解处理单元对沼液的处理同时,需要外供电力实现电解,增加设备运行费用,同时也增大能源的消耗,这就成了目前的难题。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种对液废废水进一步处理,耗能少,运行维护简单的沼液处理装置。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种沼液处理装置,包括铁碳微电解反应器、SBR反应器以及人工湿地;铁碳微电解反应器进口连接沼液进管,铁碳微电解反应器出口与SBR反应器进口连接,SBR反应器出口与人工湿地入口管道连接;人工湿地内种植湿地植物;人工湿地连接有排出管。通过上述方案,采用铁碳微电解反应器将污染物质进行吸附的同时,不需要外供电力实现电解,设备运行费用低,利用SBR工艺处理铁碳微电解处理后的废水,在SBR反应器中实现厌氧、缺氧以及好氧反应。最后经过人工湿地内种植湿地植物对废水进行净化处理后排放。进一步,SBR反应器包括SBR反应池,反应池底部设置有若干曝气头,反应池内设置有搅拌装置。进一步,还包括沉淀池和溢流堰,沉淀池的上端形成出水口,溢流堰上端的溢流口与沉淀池的出水口连通,溢流堰下端出水口与铁碳微电解反应器进口的沼液进管连通。通过上述方案,采用溢流堰可使沼液废水均匀进入铁碳微电解反应器中。进一步,沉淀池上端出水口和溢流堰的溢流口之间设置有过滤网。通过上述方案,采用过滤网保证沼液废水中的固体部分更大限度的被截留在沉淀池。进一步,沉淀池的底部设置有用于排出沼渣的排渣口。进一步,SBR反应器还包括PLC控制器,PLC控制器分别与搅拌装置以及各个曝气头的控制器电性连接。通过上述方案,采用PLC控制器进行控制搅拌装置,节省占地和设备投入,运行自动化程度高。本专利技术的有益效果是:采用铁碳微电解反应器将污染物质进行吸附的同时,不需要外供电力实现电解,设备运行费用低,利用SBR工艺处理铁碳微电解处理后的废水,在SBR反应器中实现厌氧、缺氧以及好氧反应。最后经过人工湿地内种植湿地植物对废水进行净化处理后排放,达到耗能少,运行维护简单效果。本专利技术将待处理的沼液进行预处理,且在初沉池的溢流堰上设置过滤网,保证沼液中的固体部分更大限度的被截留在沉淀池;本专利技术相对其它电解处理工艺相比,采用铁碳微电解填料,在污染物质进行吸附的同时,不需要外供电力实现电解,设备运行费用低;本专利技术采用SBR工艺处理铁碳微电解处理后的废水,在一个反应器中实现厌氧-缺氧-好氧,同时有PLC控制器进行控制,节省占地和设备投入,运行自动化程度高;本专利技术采用人工湿地对废水进一步处理,耗能少,运行维护简单。附图说明下面结合附图对本专利技术进一步说明。图1是本专利技术的示意图;其中;沼液进管1,沉淀池2,过滤网3,溢流堰4,铁碳微电解反应器5,SBR反应器6,人工湿地7。具体实施方式现在结合附图对本专利技术作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图仅以示意方式说明本专利技术的基本结构,因此其仅显示与本专利技术有关的构成。如图1所述;提供一种沼液处理装置,包括铁碳微电解反应器5、SBR反应器6以及人工湿地7;铁碳微电解反应器6进口连接沼液进管1,铁碳微电解反应器5出口与SBR反应器6进口连接,SBR反应器6出口与人工湿地7入口管道连接;人工湿地7内种植湿地植物;人工湿地7连接有排出管。还包括沉淀池2和溢流堰4,沉淀池2的上端形成出水口,溢流堰4上端的溢流口与沉淀池2的出水口连通,沉淀池2上端出水口和溢流堰4的溢流口之间设置有过滤网3,沉淀池2的底部设置有用于排出沼渣的排渣口,溢流堰4下端出水口与铁碳微电解反应器5进口的沼液进管1连通,沉淀池2上端出水口和溢流堰2的溢流口之间设置有过滤网3。采用溢流堰4可使沼液废水均匀进入铁碳微电解反应器中,采用过滤网3保证沼液废水中的固体部分更大限度的被截留在沉淀池2。同时,SBR反应器6包括SBR反应池,反应池底部设置有若干曝气头,反应池内设置有搅拌装置,SBR反应器还包括PLC控制器,PLC控制器分别与搅拌装置以及各个曝气头的控制器电性连接,采用PLC控制器进行控制搅拌装置,节省占地和设备投入,运行自动化程度高。具体地,采用铁碳微电解反应器5将污染物质进行吸附的同时,不需要外供电力实现电解,设备运行费用低,利用SBR工艺处理铁碳微电解处理后的废水,在SBR反应器6中实现厌氧、缺氧以及好氧反应。最后经过人工湿地7内种植湿地植物对废水进行净化处理后排放。在铁碳微电解反应器5中铁屑对絮体的电附集和对反应的催化作用。电解反应产物的混凝,新生絮体的吸附和床层的过滤等作用的综合效应的结果。其中主要作用是氧化还原和电附集,废铁屑的主要成分是铁和碳,当将其浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场,阳极反应生成大量的Fe2+进入废水,进而氧化成Fe3+,形成具有较高吸附絮凝活性的絮凝剂。阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使有机大分子发生断链降解,从而消除了有机物尤其是印染废水的色度,提高了废水的可生化度,且阴极反应消耗了大量的H+生成了大量的OH-,这使得废水的pH值也有所提高,同时降低沼液废水中的COD。经过铁碳微电解反应器5微电解处理后的沼液废水流入到SBR反应器6中,通过曝气头按间歇曝气的方式来运行的处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR反应器6的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无回流系统。在SBR反应池中,首先从铁碳微电解反应器5微电解处理后的沼液废水流入开始到待机时间结束算做一个周期,在一个周期内,一切过程都在带有曝气头和搅拌装置的SBR反应池内依次进行,这种操作周期周而复始反复进行,以达到不断进行废水处理的目的。在进水工序中,是SBR反应池接纳铁碳微电解反应器5微电解处理后的沼液废水的过程,在废水流入开始之前是前个周期的排水或待机状态,因此反应池内剩有高浓度的沼液废水混合液,此时反应池内的水位最低,在进水时间内或者说在到达最高水位之前,反应池的排水系统一直处于关闭状态。由于进水工序仅仅流入废水,不排放处理水,SBR反应池起到了调节池作用,因此不像连续进水连续出水的传统方法易受负荷变动的影响,在SBR法运行中,即使有水量与水质的变化,对处理水质也没有多大的影响。在废水流入的过程中,不仅仅看成水位的上升,而且也进行重要的生化反应(磷的释放和脱氮等),在此期间可分成三种情况:①曝气(好氧反应);②搅拌(厌氧反应);③本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种沼液处理装置,其特征是,包括铁碳微电解反应器(5)、SBR反应器(6)以及人工湿地(7);所述铁碳微电解反应器(5)进口连接沼液进管(1),所述铁碳微电解反应器(5)出口与SBR反应器(6)进口连接,所述SBR反应器(6)出口与人工湿地(7)入口管道连接;所述人工湿地(7)内种植湿地植物;所述人工湿地(7)连接有排出管。

【技术特征摘要】
1.一种沼液处理装置,其特征是,包括铁碳微电解反应器(5)、SBR反应器(6)以及人工湿地(7);所述铁碳微电解反应器(5)进口连接沼液进管(1),所述铁碳微电解反应器(5)出口与SBR反应器(6)进口连接,所述SBR反应器(6)出口与人工湿地(7)入口管道连接;所述人工湿地(7)内种植湿地植物;所述人工湿地(7)连接有排出管。2.根据权利要求1所述的沼液处理装置,其特征是,所述SBR反应器(5)包括SBR反应池,所述反应池底部设置有若干曝气头,所述SBR反应池内设置有搅拌装置。3.根据权利要求1所述的沼液处理装置,其特征是,还包括沉淀池(2)和溢...

【专利技术属性】
技术研发人员:李平李才朱颖婷管志云夏丽君何志锋
申请(专利权)人:上海环境工程设计研究院有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1