一种用于模拟高寒地区的A2/O-MBR污水处理试验装置制造方法及图纸

技术编号:41241712 阅读:4 留言:0更新日期:2024-05-09 23:53
一种用于模拟高寒地区的A<supgt;2</supgt;/O‑MBR污水处理试验装置,A<supgt;2</supgt;‑OMBR反应器包括内腔和外腔,A<supgt;2</supgt;O‑MBR反应器外腔为低温水浴系统,通过低温水浴循环使A<supgt;2</supgt;O‑MBR反应器内腔水温长期维持低温状态;污水进入低温水箱,在低温水箱降温后经污水进水口进入厌氧区,在厌氧区厌氧释磷后,依次经第一隔板与第二隔板,先流入缺氧区进行缺氧反硝化脱氮,再流入好氧区进行去除COD、总氮、总磷后,在好氧区通过少量曝气加内部搅拌模拟缺氧状态,最后通过好氧区的膜组件被第二蠕动泵抽出至出水箱,当好氧区的水面过高,污水从内腔溢流口排入出水箱;本技术能够达到模拟高寒地区的低温情况,减少反应器体积的同时,还提高了污污泥微生物量,进而提高微生物活性,降低使用高原模拟舱的巨大成本。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及污水处理设备领域,尤其涉及一种用于模拟高寒地区的a2/o-mbr污水处理试验装置。


技术介绍

1、高寒高海拔地区目前污水处理技术还处于传统技术应用阶段,且大部分工艺是照搬平原地区的设计标准运行,所采用的工艺以a2/o工艺、多级多段a/o工艺、序批式工艺(如sbr、cass工艺等)和氧化沟工艺为主,部分小型污水处理厂以人工湿地为辅。污水处理实现高效低碳技术成为新时期高寒地区污水处理行业难题。

2、高寒地区主要有两大突出特点:一为“高”,由于其海拔高,空气稀薄、氧气含量低,在导致在污水处理过程中需要大量曝气来达到微生物生长的溶解氧要求,而且部分设备因为低气压而不能正常使用,损耗加快、能耗更高;二为“寒”,高寒地区年平均温度较低,尤其是冬天冻土层较厚,且气候对水温影响较大,导致污水厂水温普遍在5-10℃,在这种情况下,菌类的活动将非常缓慢,有时甚至停止工作,直接影响到微生物活性、cod、氨氮等处理效果。大部分污水厂使用的a2/o工艺又被称为a/a/o工艺,是anaerobic-anoxic-oxicprocess的简称,拥有厌氧、缺氧、好氧3种不同的环境反应器,丰富的微生物菌落,其主要用于二级或三级污水处理,具有良好的同步脱氮除磷效果。但目前高原低温环境现行的污水处理厂的中普遍出现的污泥培养难、水温低、微生物活性差、曝气能耗高等问题,而膜生物反应器(membrane bio-reactoy,mbr)是污水的生物处理法与膜分离技术有机结合的新型水处理技术,具有出水水质好、占地面积小、污泥产率低、运行稳定、建设周期短,在污废水的生物强化处理、再生水回用处理中发挥着越来越重要的作用。用膜组件取代a2/o中的二沉池,实现srt和hrt完全分离,膜生物反应器因其有效的截留作用,可截留水中的活性污泥,提高整个系统的生物量。目前在实验室阶段研究高寒地区污水处理工艺情况的不多,且多数研究是在高海拔环境模拟实验舱内进行。

3、目前,高寒地区常用的a2o污水处理工艺,该工艺主要包括有厌氧区、缺氧区、好氧区三个阶段,厌氧区内释磷,缺氧区内反硝化脱氮,好氧区内去除cod、tn、tp等,最后污水经过二沉池泥水分离后排出。但高原地区因海拔过高导致气压低、温度低,a2o工艺运行时微生物生长缓慢活性差,直接影响到微生物活性、cod、氨氮等处理效果。气温低也会导致污水处理厂出现污泥膨胀现象导致二沉池的泥水分离效果非常差。

4、实验室阶段在研究高寒地区污水处理工艺方面,大多数采用高原模拟舱。通过模拟舱来模拟不同的低压、低氧、温度、湿度、风速、光照等不同环境,模拟被测物在极端天气下的抗灾害和耐久能力。但高原模拟舱价格昂贵,并且一般体积较小,不便于展开污水处理工艺方面的研究,所以实验室阶段很少配备。


技术实现思路

1、为了克服上述现有技术的不足,本技术的目的在于提供一种用于模拟高寒地区的a2/o-mbr污水处理试验装置,通过膜生物反应器有效的截留作用,能够截留水中的活性污泥,提高整个系统的生物量,并且将好氧池与膜池合二为一,能够减少装置体积;通过低温水浴模拟高原低温环境,能够在平原地区研究高原低温环境对a2o-mbr工艺的影响。

2、为了实现上述目的,本技术采取的技术方案是:

3、一种用于模拟高寒地区的a2/o-mbr污水处理试验装置,包括a2o-mbr反应器15,所述a2o-mbr反应器15包括内腔和外腔,a2o-mbr反应器15的内腔一侧壁下方设置有污水进水口15-2,污水进水口15-2与进水箱4相连通,进水箱4一侧放置有低温水箱3,温度控制器2的探头置于低温水箱3中检测水温,制冷装置1通过温度控制器2的温度反馈对低温水箱3中的水进行降温,a2o-mbr反应器15的内腔另一侧壁上方设置有内腔溢流口15-8,内腔溢流口15-8与出水箱11相连通;

4、所述位于a2o-mbr反应器15外腔且与污水进水口15-2同侧方向的侧壁下方设置有与低温水箱3相连通的低温进水口15-4,位于内腔溢流口15-8同侧方向的a2o-mbr反应器15外腔侧壁的上方设有低温出水口15-9,低温出水口15-9与低温水箱3相连通。

5、所述a2o-mbr反应器15的内腔通过内部设置的第一隔板17和第二隔板18依次形成厌氧区16、缺氧区20以及好氧区21,第一隔板17和第二隔板18上分别设有多个孔洞19,厌氧区16底部设置有第一潜水泵12-1,缺氧区20内设置有电子搅拌器6,好氧区21底部分别设置有第二潜水泵12-2与微孔曝气头13,微孔曝气头13通过转子流量计8与气泵7相连接,同时在好氧区21内还分别设置有用于检测溶解氧的溶解氧仪9,用于检测温度的温度表10,以及膜组件14。

6、所述进水箱4中的污水通过第一蠕动泵5-1经第一进水管22-1与污水进水口15-2相连通;第一进水管22-1的进水端与进水箱4相连通,第一进水管22-1的中间段盘旋在低温水箱3中,第一进水管22-1的出水端与a2o-mbr反应器15的污水进水口15-2相连通;

7、所述低温水箱3中的低温水通过第二进水管22-2与低温进水口15-4相连通,其中,第二进水管22-2的进水端与低温水箱3相连通,第二进水管22-2的出水端与a2o-mbr反应器15的低温进水口15-4相连通。

8、所述位于a2o-mbr反应器15内腔且与污水进水口15-2同侧方向的侧壁上开设有与污水进水口15-2等高的缺氧区至厌氧区回流口15-3,位于a2o-mbr反应器15内腔且与内腔溢流口15-8同侧方向的侧壁上开设有好氧区回流口15-11,好氧区回流口15-11通过第三蠕动泵5-3与缺氧区20的表面下方开设的好氧区-缺氧区回流口15-6相连通,缺氧区至厌氧区回流口15-3通过第四蠕动泵5-4与缺氧区20的表面下方开设的缺氧区回流口15-5相连通。

9、所述低温出水口15-9的上方开设有外腔溢流口15-7,外腔溢流口15-7与低温水箱3相连通。

10、所述膜组件14为mbr平板膜。

11、所述位于a2o-mbr反应器15内腔且与污水进水口15-2同侧方向的侧壁上开设有厌氧区取样口15-1,位于a2o-mbr反应器15内腔且与内腔溢流口15-8同侧方向的侧壁上开设有好氧区取样口15-10。

12、所述好氧区回流口15-11位于内腔溢流口15-8的下方。

13、所述低温进水口15-4位于污水进水口15-2的下方。

14、相较于现有技术,本技术的有益效果为:

15、1、本技术将传统的a2/o与膜生物反应器结合,通过温度控制器与低温水浴系统相关联,模拟低温环境;将好氧池与膜池合二为一减少反应器体积,通过控制曝气强度与内部搅拌方式来模拟高海拔地区缺氧状态,减少曝气量节省能耗,为高海拔低温地区的城乡污水处理工艺的设计及运行提供理论依据。

16、2、本技术由于在a2o-mbr装置中采用了外腔低温水浴,因此可以在平原地本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于模拟高寒地区的A2/O-MBR污水处理试验装置,其特征在于:包括A2O-MBR反应器(15),所述A2O-MBR反应器(15)包括内腔和外腔,A2O-MBR反应器(15)的内腔一侧壁下方设置有污水进水口(15-2),污水进水口(15-2)与进水箱(4)相连通,进水箱(4)一侧放置有低温水箱(3),温度控制器(2)的探头置于低温水箱(3)中检测水温,制冷装置(1)通过温度控制器(2)的温度反馈对低温水箱(3)中的水进行降温,A2O-MBR反应器(15)的内腔另一侧壁上方设置有内腔溢流口(15-8),内腔溢流口(15-8)与出水箱(11)相连通;

2.根据权利要求1所述的一种用于模拟高寒地区的A2/O-MBR污水处理试验装置,其特征在于:所述A2O-MBR反应器(15)的内腔通过内部设置的第一隔板(17)和第二隔板(18)依次形成厌氧区(16)、缺氧区(20)以及好氧区(21),第一隔板(17)和第二隔板(18)上分别设有多个孔洞(19),厌氧区(16)底部设置有第一潜水泵(12-1),缺氧区(20)内设置有电子搅拌器(6),好氧区(21)底部分别设置有第二潜水泵(12-2)与微孔曝气头(13),微孔曝气头(13)通过转子流量计(8)与气泵(7)相连接,同时在好氧区(21)内还分别设置有用于检测溶解氧的溶解氧仪(9),用于检测温度的温度表(10),以及膜组件(14)。

3.根据权利要求1所述的一种用于模拟高寒地区的A2/O-MBR污水处理试验装置,其特征在于:所述进水箱(4)中的污水通过第一蠕动泵(5-1)经第一进水管(22-1)与污水进水口(15-2)相连通;第一进水管(22-1)的进水端与进水箱(4)相连通,第一进水管(22-1)的中间段盘旋在低温水箱(3)中,第一进水管(22-1)的出水端与A2O-MBR反应器(15)的污水进水口(15-2)相连通;

4.根据权利要求1所述的一种用于模拟高寒地区的A2/O-MBR污水处理试验装置,其特征在于:所述位于A2O-MBR反应器(15)内腔且与污水进水口(15-2)同侧方向的侧壁上开设有与污水进水口(15-2)等高的缺氧区至厌氧区回流口(15-3),位于A2O-MBR反应器(15)内腔且与内腔溢流口(15-8)同侧方向的侧壁上开设有好氧区回流口(15-11),好氧区回流口(15-11)通过第三蠕动泵(5-3)与缺氧区(20)的表面下方开设的好氧区-缺氧区回流口(15-6)相连通,缺氧区至厌氧区回流口(15-3)通过第四蠕动泵(5-4)与缺氧区(20)的表面下方开设的缺氧区回流口(15-5)相连通。

5.根据权利要求1所述的一种用于模拟高寒地区的A2/O-MBR污水处理试验装置,其特征在于:所述低温出水口(15-9)的上方开设有外腔溢流口(15-7),外腔溢流口(15-7)与低温水箱(3)相连通。

6.根据权利要求2所述的一种用于模拟高寒地区的A2/O-MBR污水处理试验装置,其特征在于:所述膜组件(14)为MBR平板膜。

7.根据权利要求1所述的一种用于模拟高寒地区的A2/O-MBR污水处理试验装置,其特征在于:所述位于A2O-MBR反应器(15)内腔且与污水进水口(15-2)同侧方向的侧壁上开设有厌氧区取样口(15-1),位于A2O-MBR反应器(15)内腔且与内腔溢流口(15-8)同侧方向的侧壁上开设有好氧区取样口(15-10)。

8.根据权利要求4所述的一种用于模拟高寒地区的A2/O-MBR污水处理试验装置,其特征在于:所述好氧区回流口(15-11)位于内腔溢流口(15-8)的下方。

9.根据权利要求1所述的一种用于模拟高寒地区的A2/O-MBR污水处理试验装置,其特征在于:所述低温进水口(15-4)位于污水进水口(15-2)的下方。

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【技术特征摘要】

1.一种用于模拟高寒地区的a2/o-mbr污水处理试验装置,其特征在于:包括a2o-mbr反应器(15),所述a2o-mbr反应器(15)包括内腔和外腔,a2o-mbr反应器(15)的内腔一侧壁下方设置有污水进水口(15-2),污水进水口(15-2)与进水箱(4)相连通,进水箱(4)一侧放置有低温水箱(3),温度控制器(2)的探头置于低温水箱(3)中检测水温,制冷装置(1)通过温度控制器(2)的温度反馈对低温水箱(3)中的水进行降温,a2o-mbr反应器(15)的内腔另一侧壁上方设置有内腔溢流口(15-8),内腔溢流口(15-8)与出水箱(11)相连通;

2.根据权利要求1所述的一种用于模拟高寒地区的a2/o-mbr污水处理试验装置,其特征在于:所述a2o-mbr反应器(15)的内腔通过内部设置的第一隔板(17)和第二隔板(18)依次形成厌氧区(16)、缺氧区(20)以及好氧区(21),第一隔板(17)和第二隔板(18)上分别设有多个孔洞(19),厌氧区(16)底部设置有第一潜水泵(12-1),缺氧区(20)内设置有电子搅拌器(6),好氧区(21)底部分别设置有第二潜水泵(12-2)与微孔曝气头(13),微孔曝气头(13)通过转子流量计(8)与气泵(7)相连接,同时在好氧区(21)内还分别设置有用于检测溶解氧的溶解氧仪(9),用于检测温度的温度表(10),以及膜组件(14)。

3.根据权利要求1所述的一种用于模拟高寒地区的a2/o-mbr污水处理试验装置,其特征在于:所述进水箱(4)中的污水通过第一蠕动泵(5-1)经第一进水管(22-1)与污水进水口(15-2)相连通;第一进水管(22-1)的进水端与进水箱(4)相连通,第一进水管(22-1)的中间段盘旋在低温水箱(3)中,第一进水管(22-1)的出水端与a2o-mbr反应器(15)的污水进水口(15-2)相连通;

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【专利技术属性】
技术研发人员:郭祥周佳佳熊家晴郭新超张方红陶琪梅格
申请(专利权)人:西安建筑科技大学
类型:新型
国别省市:

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