一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器制造技术

技术编号:20983851 阅读:22 留言:0更新日期:2019-04-29 19:31
本实用新型专利技术公开一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器,涉及污水处理领域,其包括卧式外壳;所述外壳内设置分隔板,所述分隔板将所述外壳分隔成左右设置的厌氧反应区和需氧的沉淀净化区;所述厌氧反应区内设置有第一溢流板,所述第一溢流板将所述厌氧反应区分隔成左右设置的水解酸化池和厌氧池,所述厌氧池侧壁外部设置有磁铁块,所述厌氧池侧壁内部通过磁铁块固定有磁性导电填料;所述沉淀净化区内设置有第二溢流板,所述第二溢流板将所述沉淀净化区分隔成左右设置的沉淀池和砂滤池。通过在磁性导电填料上由铁还原菌聚集形成生物膜,通过生物膜去除COD、脱氮。本装置不需设置膜组件和曝气装置即可实现污水中碳氮磷的脱除。

An Anaerobic Biofilm Reactor Based on Iron Reducing Bacteria

The utility model discloses an anaerobic biofilm reactor based on iron reducing bacteria, which relates to the field of sewage treatment, including a horizontal shell; the shell is provided with a partition board, which divides the shell into an anaerobic reaction area and an aerobic precipitation purification area arranged left and right; the anaerobic reaction area is provided with a first overflow plate, which is used to reverse the anaerobic reaction. A hydrolysis acidification tank and an anaerobic tank shall be separated into left and right settings. A magnet block is arranged outside the side wall of the anaerobic tank, and a magnetic conductive filler is fixed inside the side wall of the anaerobic tank through the magnet block; a second overflow plate is arranged in the precipitation purification area, and the second overflow plate divides the precipitation purification zone into a left and right settling tank and a sand filter. Biofilm was formed by aggregation of iron reducing bacteria on magnetic conductive filler, and COD and nitrogen were removed by biofilm. The device can realize the removal of carbon, nitrogen and phosphorus from sewage without installing a membrane module and an aeration device.

【技术实现步骤摘要】
一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器
本技术涉及污水处理领域,具体涉及一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器。
技术介绍
铁还原菌是在厌氧条件下能介导三价铁还原的微生物的统称。在厌氧条件下,铁还原菌在还原三价铁的同时能将有机质彻底氧化分解成二氧化碳,有的铁还原菌在还原三价铁的同时还能氧化氨氮,这种铁还原菌也叫做铁还原氨氧化菌,还有些铁还原菌能介导硝酸盐还原和二价铁氧化的耦合。二价铁、三价铁离子能够直接与磷形成沉淀,并且二价铁和三价铁离子水解产生的二价或三价铁羟基络合物对磷有极强的吸附性。因此,将铁还原菌应用于污水处理能脱除污水中的碳氮磷。污水处理的反应器主要包括生物膜反应器和MBR膜生物反应器。MBR膜生物反应器通过活性污泥来去除水中可生物降解的有机污染物,采用膜组件分离设备强制截留生物反应器中的活性污泥以及绝大多数的悬浮物,实现净化后水和活性污泥固液分离,这种装置需要同时设置膜组件分离设备和曝气装置,缺陷在于膜造价高、膜易堵塞易污染以及曝气过程能耗大,因此运行和维护成本较高。而生物膜反应器一般是在反应器中添加膜组件作为微生物生长的附着载体,目前大多生物膜反应器是好氧生物膜反应器,需要曝气,能耗大,且污染物去除效率不高,而厌氧生物膜反应器一般不需要曝气,能耗很小,且厌氧生物膜反应器中膜组件不作为固液分离的滤膜使用,因此也不存在堵塞的风险;但现有技术中的膜组件作为生物膜载体不能特异性富集铁还原菌,并且膜组件需要通过在反应器中设置格栅进行固定,结构比较复杂。基于此,提供一种能够特异性富集铁还原菌,无需膜组件的生物膜反应器非常必要。
技术实现思路
为了克服现有技术的缺陷,本技术所要解决的技术问题在于提出一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器,通过在磁性导电填料上由铁还原菌聚集形成生物膜,通过生物膜去除污水中COD、脱氮。本装置的优点在于,能够快速富集铁还原菌形成生物膜,不需设置膜组件和曝气装置即可实现污水中碳氮磷的脱除。为达此目的,本技术采用以下技术方案:一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器,其包括卧式外壳;外壳内设置分隔板,分隔板将外壳分隔成左右设置的厌氧反应区和需氧的沉淀净化区;厌氧反应区内设置有第一溢流板,第一溢流板将厌氧反应区分隔成左右设置的水解酸化池和厌氧池,厌氧池侧壁外部设置有磁铁块,厌氧池侧壁内部通过磁铁块固定有磁性导电填料;沉淀净化区内设置有第二溢流板,第二溢流板将沉淀净化区分隔成左右设置的沉淀池和砂滤池。进一步地,沉淀池内设置有第三溢流板,第三溢流板将沉淀池分隔成左右设置的第一沉淀室和第二沉淀室。进一步地,外壳上方设置有第一储罐;第一储罐底部出料口通过第一管道连通厌氧池内部,第一储罐上部进料口通过第二管道与第一排泥泵出口连接,第一排泥泵入口通过第三管道与厌氧池底部的排泥口连接。进一步地,外壳上方设置有第二储罐;第二储罐底部出料口通过第四管道连通厌氧池内部,第二储罐上部进料口通过第五管道与第二排泥泵出口连接,第二排泥泵入口通过第六管道与第二沉淀室底部排泥口连接。进一步地,外壳上方设置有排水泵,排水泵的进水端通过管道连通厌氧池,排水泵出水端通过管道连通第一沉淀室。进一步地,外壳横截面包括长方形颈部和鼓形腹部。进一步地,厌氧池两侧侧壁设置有弧形凹槽;磁铁块通过紧固螺钉设置于所述弧形凹槽内,磁铁块的形状和弧形凹槽相适配。进一步地,磁铁块为永久性磁铁。进一步地,沉淀净化区上设置有若干个通向大气的通孔。进一步地,磁性导电填料的材质为四氧化三铁或者磁性活性炭。本技术的有益效果为:1、结构简单不需要膜组件、成膜速度快:通过在厌氧池外壁设置磁铁块,能将磁性导电填料固定在厌氧池侧壁内部,该磁性导电材料能够特异性富集污水中的铁还原菌,因此能够快速在厌氧池内部侧壁形成铁还原菌的生物膜,也不需设置膜组件和曝气装置即可实现污水中碳氮磷的脱除。2.水质净化效果好:采用本技术提供的基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器,通过设置水解酸化池、厌氧池、沉淀池和砂滤池,其中,水解酸化池将污水中大分子有机物分解为小分子有机质,厌氧池能够去除污水的大部分的碳和氮,在沉淀净化池中二价铁、三价铁离子能够直接与磷形成沉淀,二价铁、三价铁离子水解产生的二价或三价铁羟基络合物对磷有极强的吸附性,达到除磷效果,净化后的污水最后在砂滤池进行物理吸附过滤净。附图说明图1是本技术具体实施方式中提供的一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器的结构示意图;图2是图1中外壳的A-A向剖视结构示意图;图中:1、外壳;2、分隔板;3、厌氧反应区;4、沉淀净化区;5、第一溢流板;6、水解酸化池;7、厌氧池;8、磁铁块;9、第二溢流板;10、沉淀池;11、砂滤池;12、第三溢流板;13、第一沉淀室;14、第二沉淀室;15、第一储罐;16、第一管道;17、第二管道;18、第一排泥泵;19、第三管道;20、第二储罐;21、第四管道;22、第五管道;23、第二排泥泵;24、第六管道;25、排水泵;26、颈部;27、腹部;28、弧形凹槽;29、紧固螺钉;30、通孔;31、磁性导电填料。具体实施方式下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本技术的技术方案。如图1-2所示,本实施例提供一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器,其包括卧式外壳1;外壳1内设置分隔板2,分隔板2将外壳1分隔成左右设置的厌氧反应区3和需氧的沉淀净化区4;厌氧反应区3内设置有第一溢流板5,第一溢流板5将厌氧反应区3分隔成左右设置的水解酸化池6和厌氧池7,厌氧池7侧壁外部设置有磁铁块8,厌氧池7侧壁内部通过磁铁块8固定有磁性导电填料31;沉淀净化区4内设置有第二溢流板9,第二溢流板9将沉淀净化区4分隔成左右设置的沉淀池10和砂滤池11。以上为本技术提供的一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器的主要结构。将经格栅过滤除去大部分固体杂物后的污水通过水解酸化池6一侧的进水口进行水解酸化池6进行水解酸化,然后进入厌氧池7,向厌氧池7中加入铁还原菌和氧化剂(例如无定型水铁矿、针铁矿和氧化铁,为了便于投加,可制成粉末状悬浮在水中使用),利用铁还原菌厌氧氧化去除污水的大部分的碳和氮,在沉淀净化池中Fe2+被氧化形成氢氧化铁,氢氧化铁吸附污水中的磷,达到除磷效果,净化后的污水最后在砂滤池进行物理吸附过滤后排放。本装置的特别之处在于,通过在厌氧池7外壁设置磁铁块8,能将磁性导电填料31固定在厌氧池7侧壁内部。申请人经过长期试验发现,在厌氧池7中加入磁性导电填料31后,该磁性导电填料31能够特异性富集污水中的铁还原菌,从而在厌氧池7侧壁内部形成生物膜,因此,本装置不需设置膜组件和曝气装置即可实现污水中碳氮磷的脱除。以下对上述各结构进行污水处理的作用原理进行阐述:其中,水解酸化池6主要进行的反应是:厌氧或兼性菌将污水中悬浮性有机固体和难生物降解的大分子物质(包括碳水化合物、脂肪和脂类等)水解成溶解性有机物和易生物降解的小分子物质,小分子有机物再在酸化菌作用下转化成挥发性脂肪酸的污水处理装置。厌氧池7主要进行的反应是:小分子有机物在铁还原菌的作用下与Fe3+发生氧化还原反应除去污水中的C和N,具体的反应式如下:4Fe3++{CH2O}n+H2O→4Fe2++nCO2+2(n+1)H+;3Fe(OH)3+5H++N本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器,其特征在于,其包括卧式外壳(1);所述外壳(1)内设置有分隔板(2),所述分隔板(2)将所述外壳(1)分隔成左右设置的厌氧反应区(3)和需氧的沉淀净化区(4);所述厌氧反应区(3)内设置有第一溢流板(5),所述第一溢流板(5)将所述厌氧反应区(3)分隔成左右设置的水解酸化池(6)和厌氧池(7),所述厌氧池(7)侧壁外部设置有磁铁块(8),所述厌氧池(7)侧壁内部通过所述磁铁块(8)固定有磁性导电填料(31);所述沉淀净化区(4)内设置有第二溢流板(9),所述第二溢流板(9)将所述沉淀净化区(4)分隔成左右设置的沉淀池(10)和砂滤池(11)。

【技术特征摘要】
1.一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器,其特征在于,其包括卧式外壳(1);所述外壳(1)内设置有分隔板(2),所述分隔板(2)将所述外壳(1)分隔成左右设置的厌氧反应区(3)和需氧的沉淀净化区(4);所述厌氧反应区(3)内设置有第一溢流板(5),所述第一溢流板(5)将所述厌氧反应区(3)分隔成左右设置的水解酸化池(6)和厌氧池(7),所述厌氧池(7)侧壁外部设置有磁铁块(8),所述厌氧池(7)侧壁内部通过所述磁铁块(8)固定有磁性导电填料(31);所述沉淀净化区(4)内设置有第二溢流板(9),所述第二溢流板(9)将所述沉淀净化区(4)分隔成左右设置的沉淀池(10)和砂滤池(11)。2.根据权利要求1所述的一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器,其特征在于,所述沉淀池(10)内设置有第三溢流板(12),所述第三溢流板(12)将所述沉淀池(10)分隔成左右设置的第一沉淀室(13)和第二沉淀室(14)。3.根据权利要求2所述的一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器,其特征在于,所述外壳(1)上方设置有第一储罐(15);所述第一储罐(15)底部出料口通过第一管道(16)连通厌氧池(7)内部,所述第一储罐(15)上部进料口通过第二管道(17)与第一排泥泵(18)出口连接,所述第一排泥泵(18)入口通过第三管道(19)与厌氧池(7)底部的排泥口连接。4.根据权利要求2所述的一种基于铁还原菌的厌氧生物膜反应器,其特征在于,所述外...

【专利技术属性】
技术研发人员:黎慧娟万春
申请(专利权)人:江西中江环保股份有限公司
类型:新型
国别省市:江西,36

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