复合酶生物包污水处理过程溶解氧控制装置制造方法及图纸

技术编号:31608203 阅读:14 留言:0更新日期:2021-12-29 18:34
本实用新型专利技术公开了污泥处理技术领域复合酶生物包污水处理过程溶解氧控制装置,包括污水槽,所述污水槽的内腔设置有隔板,所述隔板将污水槽的内腔等分为六组单独的处理槽,其中前五组处理槽为生物包槽,最后一个处理槽为沉淀槽。左下方所述处理槽的左侧壁上部连通设置有两组进水口,左下方所述处理槽的右侧壁上部连通设置有上过水口,通过设置在上下侧壁中部的溶解氧在线监测仪检测污水在下方中部处理槽内腔与上方中部处理槽内腔含氧量的数据变化,通过控制曝气机的启停或者调节曝气机的曝气量,污泥最后流至后端左侧处理槽,进行污水内部污泥沉淀处理,可以有效控制溶解氧的含量,提高污泥处理效果,有利于本实用新型专利技术的推广。广。广。

【技术实现步骤摘要】
复合酶生物包污水处理过程溶解氧控制装置


[0001]本技术涉及污水处理
,具体为复合酶生物包污水处理过程溶解氧控制装置。

技术介绍

[0002]随着全球范围内以及我国国内工业化进程的快速发展,自然环境也不可避免地受到越来越严重的污染,每年造成的土壤污染、水污染、空气污染等都有着日益严重的趋势,该情况在发展中国家和经济落后的第三世界国家中尤为突出和严重。面对着日益严峻的环境污染现状,人们研究发展了多种污染物的处理方法,包括物理法、化学法、生物法等方法。
[0003]现有的污水处理过程中,很难对污水中的溶解氧进行调控,污水生化处理过程因为溶解氧过低或者过高,影响微生物对污水中污染物处理效率,影响污水处理运营成本等。
[0004]基于此,本技术设计了复合酶生物包污水处理过程溶解氧控制装置,以解决上述问题。

技术实现思路

[0005]本技术的目的在于解决现有的污水处理过程中,很难对污水中的溶解氧进行调控,污水生化处理过程因为溶解氧过低或者过高,影响微生物对污水中污染物处理效率,影响污水处理运营成本等。
[0006]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:复合酶生物包污水处理过程溶解氧控制装置,包括污水槽,其特征在于:所述污水槽的内腔设置有隔板,所述隔板将污水槽的内腔等分为六组单独的处理槽,左下方所述处理槽的左侧壁上部连通设置有两组进水口,左下方所述处理槽的右侧壁上部连通设置有上过水口,下方中部所述处理槽的右侧壁下部连通设置有下过水口,右下方所述处理槽的后侧壁上部连通设置有上过水口,右上方所述处理槽的左侧壁下部连通设置有下过水口,左上方所述处理槽的右侧壁上部连通设置有上过水口,左上方所述处理槽的左侧壁上部连通设置有出水口,所述污水槽的上下侧壁中部均设置有溶解氧在线监测仪,所述污水槽的顶部中央中右部设置有曝气管道,所述污水槽的前侧壁左部设置有曝气机,所述曝气管道的左端与曝气机相互连通。
[0007]优选的,依照逆时针顺序,六组所述处理槽包括依次设立的五组生物包槽和一组沉淀槽。
[0008]优选的,五组所述生物包槽的内腔均设置有生物包框架。
[0009]优选的,左下方所述处理槽的内腔生物包框架上填充有弹性填料,左上方所述处理槽的内腔填充有水生植物,下方中部所述处理槽、右下方所述处理槽、右上方所述处理槽、上方中部所述处理槽的内腔生物包框架上填充有组合填料。
[0010]优选的,所述曝气管道的下端均竖直连通设置有四组曝气分管,所述曝气分管均分别连通至第二到第五组生物包槽内腔底部。
[0011]与现有技术相比,本技术的有益效果是:本技术污水从进水口进入污水
槽的内腔,经过左下方缺氧处理槽生物包弹性填料上的微生物膜的初步处理后,连续进入到第二至第五组有氧处理槽内腔,经过生物包组合填料上的微生物膜进行含氧生化处理。通过设置在上下侧壁中部的溶解氧在线监测仪检测污水在下方中部处理槽内腔与上方中部处理槽内腔含氧量的数据变化,通过控制曝气机的启停或者调节曝气机的曝气量,污水最后流至后端左侧处理槽,进行污水内部污泥沉淀处理,可以有效控制溶解氧的含量,提高污水处理效果,有利于本技术的推广。
附图说明
[0012]为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0013]图1为本技术整体结构示意图;
[0014]图2为本技术内部结构剖视图;
[0015]图3为本技术处理槽内部填充结构示意图。
[0016]附图中,各标号所代表的部件列表如下:
[0017]1‑
污水槽,2

隔板,3

处理槽,301

生物包槽,302

沉淀槽,303

生物包框架,304

弹性填料,305

水生植物,306

组合填料,4

进水口,5

上过水口,6

下过水口,7

出水口,8

溶解氧在线监测仪,9

曝气管道,901

曝气分管,10

曝气机。
具体实施方式
[0018]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。
[0019]请参阅图1

3,本技术提供一种技术方案:复合酶生物包污水处理过程溶解氧控制装置,包括污水槽1,污水槽1的内腔设置有隔板2,隔板2将污水槽1的内腔等分为六组单独的处理槽3,左下方处理槽3的左侧壁上部连通设置有两组进水口4,左下方处理槽3的右侧壁上部连通设置有上过水口5,下方中部处理槽3的右侧壁下部连通设置有下过水口6,右下方处理槽3的后侧壁上部连通设置有上过水口5,右上方处理槽3的左侧壁下部连通设置有下过水口6,左上方处理槽3的右侧壁上部连通设置有上过水口5,左上方处理槽3的左侧壁上部连通设置有出水口7,污水槽1的上下侧壁中部均设置有溶解氧在线监测仪8,污水槽1的顶部中央中右部设置有曝气管道9,污水槽1的前侧壁左部设置有曝气机10,曝气管道9的左端与曝气机10相互连通。
[0020]其中,依照逆时针顺序,六组处理槽3包括依次设立的五组生物包槽301和一组沉淀槽302。其次,五组生物包槽301的内腔均设置有生物包框架303。再者,左下方所述处理槽3的内腔生物包框架上303填充有弹性填料304,左上方所述处理槽3的内腔填充有水生植物305,下方中部所述处理槽3、右下方所述处理槽3、右上方所述处理槽3、上方中部所述处理槽3的内腔生物包框架上303填充有组合填料306。最后,曝气管道9的下端均竖直连通设置
有四组曝气分管901,曝气分管901均分别连通至第二到第五组生物包槽301内腔底部。
[0021]本实施例的一个具体应用为:污水从进水口4进入污水槽1的内腔,经过左下方缺氧处理槽生物包弹性填料304上的微生物膜的初步处理后,连续进入到第二至第五组有氧处理槽内腔,经过生物包组合填料上的微生物膜进行含氧生化处理。通过设置在上下侧壁中部的8溶解氧在线监测仪检测污水在下方中部处理槽3内腔与上方中部处理槽3内腔含氧量的数据变化,通过控制曝气机10的启停或者调节曝气机10的曝气量,污泥最后流至后端左侧处理槽3,进行污水内部污泥沉淀处理,可以有效控制溶解氧的含量,提高污泥处理效果,有利于本技术的推广。...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.复合酶生物包污水处理过程溶解氧控制装置,包括污水槽(1),其特征在于:所述污水槽(1)的内腔设置有隔板(2),所述隔板(2)将污水槽(1)的内腔等分为六组单独的处理槽(3),左下方所述处理槽(3)的左侧壁上部连通设置有两组进水口(4),左下方所述处理槽(3)的右侧壁上部连通设置有上过水口(5),下方中部所述处理槽(3)的右侧壁下部连通设置有下过水口(6),右下方所述处理槽(3)的后侧壁上部连通设置有上过水口(5),右上方所述处理槽(3)的左侧壁下部连通设置有下过水口(6),左上方所述处理槽(3)的右侧壁上部连通设置有上过水口(5),左上方所述处理槽(3)的左侧壁上部连通设置有出水口(7),所述污水槽(1)的上下侧壁中部均设置有溶解氧在线监测仪(8),所述污水槽(1)的顶部中央中右部设置有曝气管道(9),所述污水槽(1)的前侧壁左部设置有曝气机(10),所述曝气管道(9)的左端与曝气机(10)相互连通。2.根据权利要求1所述的复合酶生物包污水...

【专利技术属性】
技术研发人员:李宇光林云鹞吴昊钟永福程琛
申请(专利权)人:福建光宇环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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