污水处理装置制造方法及图纸

技术编号:9803582 阅读:122 留言:0更新日期:2014-03-23 08:25
本实用新型专利技术公开了一种污水处理装置,包括装置主体。装置主体包括有过滤室、初级腐败室和次级腐败室;初级腐败室、次级腐败室以及过滤室依次连通;初级腐败室以及次级腐败室的上侧均设置有吸附装置,初级腐败室的上侧还设置有过滤层;初级腐败室以及次级腐败室中均设置有甲烷菌污泥层。通过本实用新型专利技术的特殊结构设计,能够在不采用机械设备的情况下实现对污水的高效净化处理,其污水处理过程中几乎没有能量消耗,从而达到了污水低能耗净化的目的。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
污水处理装置
本技术涉及污水处理
,更具体地说,特别涉及一种污水处理装置。
技术介绍
在广大农村乡镇等无城市公共污水管网和处理系统的地区,通常使用的是二格式或三格式化粪池,此种处理方法只是将污水做初级的生物分解后,定期将池中的污物使用专车抽送到指定的污水处理处进行深度处理。此方法的最大缺点是不能就地处理,出现二次能源及费用消耗,需配专门的车辆和人员定期进行抽取转运,后期费用大,不具备长期运行的条件。综上所述,如何实现污水的低能耗净化,成为了本领域亟待解决的问题。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种污水处理装置,以解决上述的问题。本技术提供了一种污水处理装置,用于实现污水的低能耗净化处理。在本技术的一个实施例中,污水处理装置包括装置主体,所述装置主体包括有过滤室、初级腐败室和次级腐败室,所述初级腐败室、所述次级腐败室以及所述过滤室依次连通;所述初级腐败室以及所述次级腐败室的上侧均设置有吸附装置,所述初级腐败室的上侧还设置有过滤层;所述初级腐败室以及所述次级腐败室中均设置有甲烷菌污泥层。初级腐败室以及次级腐败室内设置有培养有甲烷菌的污泥层,在上述无氧环境下甲烷菌能够对上述的中间产物进行碱性发酵,从而保证污水的酸碱平衡。同时,甲烷菌具有超强的杀菌力,初级腐败室以 及次级腐败室内的大肠菌等细菌都可以被甲烷菌消化。过滤室的作用为对净化后的污水再进行一次过滤,从而提高水体的洁净程度。在过滤室内设置过滤组件,过滤组件的作用为对水体进行过滤,在本技术的一个【具体实施方式】中,过滤组件为鹅卵石。在本技术的其他实施方式中,过滤组件还可以为由过滤膜组成的过滤组件。本技术设置有初级腐败室和次级腐败室,能够对污水至少进行两次净化作业,高分子有机物能够通过厌氧菌分解成为低分子有机物或无机物以及中间产物,然后再通过甲烷菌对中间产物进行分解,并且,污水中的细菌还能够通过甲烷菌消化。因此,通过本技术的特殊结构设计,能够在不采用机械设备的情况下实现对污水的高效净化处理,其污水处理过程中几乎没有能量消耗,从而达到了污水低能耗净化的目的。【附图说明】图1为本技术一种实施例中污水处理装置的结构示意图;图1中部件名称与附图标记的对应关系为:装置主体1、过滤室2、过滤组件21、初级腐败室3、次级腐败室4、吸附装置5、连通管6、检查通道7、甲烷菌污泥层a。【具体实施方式】下面通过具体的实施例子并结合附图对本技术做进一步的详细描述。请参考图1,图1为本技术一种实施例中污水处理装置的结构示意图。本技术提供了一种污水处理装置,用于实现污水的低能耗净化处理。在本技术的一个实施例中,污水处理装置包括装置主体I,装置主体I包括有过滤室2、初级腐败室3和次级腐败室4,初级腐败室3、次级腐败室4以及过滤室2依次连通;初级腐败室3以及次级腐败室4的上侧均设置有吸附装置5,初级腐败室3的上侧还设置有过滤层;初级腐败室3以及次级腐败室4中均设置有甲烷菌污泥层a。在初级腐败室3以及次级腐败室4的上侧设置有吸附装置5,污水中的漂浮物能够附着于吸附装置5上,从而在初级腐败室3以及次级腐败室4中,漂浮物和吸附装置5能够形成密封层,使得污水与大气隔绝,保证初级腐败室3以及次级腐败室4内的污水处于无氧环境中。在本技术提供的污水处理装置建成运行后,通过人工在初级腐败室3以及次级腐败室4内投放厌氧菌,厌氧菌能够对腐败室内的污水进行厌氧酸性发酵分解,将污水中的高分子有机物分解后形成低分子有机物以及中间产物。初级腐败室3以及次级腐败室4内设置有培养有甲烷菌的污泥层,在上述无氧环境下甲烷菌能够对上述的中间产物进行碱性发酵,从而保证污水的酸碱平衡。同时,甲烷菌具有超强的杀菌力,初级腐败室3以及次级腐败室4内的大肠菌等细菌都可以被甲烷菌消化。过滤室2的作用为对净化后的污水再进行一次过滤,从而提高水体的洁净程度。在过滤室2内设置过滤组件21,过滤组件21的作用为对水体进行过滤,在本技术的一个【具体实施方式】中,过滤组件21为鹅卵石。在本技术的其他实施方式中,过滤组件21还可以为由过滤膜组成的过滤组件21。本技术设置有初级腐败室3和次级腐败室4,能够对污水至少进行两次净化作业,高分子有机物能够通过厌氧菌分解成为低分子有机物或无机物以及中间产物,然后再通过甲烷菌对中间产物进行分解,并且,污水中的细菌还能够通过甲烷菌消化。因此,通过本技术的特殊结构设计,能够在不采用机械设备的情况下实现对污水的高效净化处理,其污水处理过程中几乎没有能量消耗,从而达到了污水低能耗净化的目的。具体地,在本技术的一个【具体实施方式】中,装置主体I包括有长方体结构的腔室,腔室中设置隔板并形成有初级腐败室3和次级腐败室4。隔板可以采用独立部件进行设置,也可以采用与装置主体I 一体化的结构设计。当采用独立部件时,在装置主体I的腔室内设置有插接槽,隔板插设于插接槽中,从而将腔室分割成为两个相互独立的腐败室(一个为初级腐败室3另一个为次级腐败室4)。初级腐败室3能够对污水进行初级净化处理,初级腐败室3与次级腐败室4连通,次级腐败室4能够对污水进行次级净化处理。为了实现两个腐败室之间的连通,在本技术中,隔板上设置了连通管6,通过连通管6将初级腐败室3和次级腐败室4连通。具体地,连通管6包括有一个横向设置的横管以及两个且分别设置于横管两端的竖管。横管设置于隔板上,两个竖管则分别位于初级腐败室3以及次级腐败室4内。竖管的两端为开口设计,其一端与横管连通,其另一端则插入至污水中,通过压力作用,污水能够可以通过连通管6从初级腐败室3向次级腐败室4流通。次级腐败室4与过滤室2连通,具体地,次级腐败室4具有通孔,过滤室2通过通孔与次级腐败室4连通,通孔处设置有过滤膜。设置有过滤膜能够对水体进行过滤,提高污水的净化效果。当然,在本技术的另一个实施方式中,次级腐败室4与过滤室2之间也可以通过管路实现连通。具体地,初级腐败室3的上层设置有过滤膜组件。过滤膜组件可以采用现有技术中的生物膜对污水进行处理,还可以采用超滤膜或者微滤膜。在本实施例中,初级腐败室3以及次级腐败室4的顶部均开设有检查通道7。检查通道7露出地面的部分还设置有盖子。具体地,装置主体I为一体化钢筋砼结构。本技术提供的污水处理装置采用三格式结构设计,其包括初级腐败室3、次级腐败室4、过滤室2,在初级腐败室3以及次级腐败室4中具有厌氧性消化槽。本技术的使用流程为:污水在消化槽内停留24小时,形成沉淀物、上澄水、漂浮物三个部分。漂浮物位于水位表面,隔绝大气,使消化槽处于缺氧状态。上澄水中包含高负荷溶解性BOD (生化耗氧量),大量具有分解功能的微生物存在当中,这些微生物能够对大分子有机物进行分解。[0031 ] 消化槽中的分阶段发酵分解第一阶段的分解:通过厌氧菌群进行酸性发酵分解。其反应过程中物质的转变为:纤维素一醋酸、丁酸等;碳水化合物一醋酸、丁酸、丙酮、乙醇等;蛋白质一氨基酸、脂肪酸等;脂肪一脂肪酸、甘油、乙醇等。以上高分子有机物经分解后成为低分子有机物后产生的中间物。酸性发酵过程中会产生一些臭气,进入下阶段后消失。第二阶段的分解:甲烷菌在第一阶段分解成的中间物通过碱本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种污水处理装置,其特征在于,?包括装置主体,所述装置主体包括有过滤室、初级腐败室和次级腐败室,所述初级腐败室、所述次级腐败室以及所述过滤室依次连通;?所述初级腐败室以及所述次级腐败室的上侧均设置有吸附装置,所述初级腐败室的上侧还设置有过滤层;?所述初级腐败室以及所述次级腐败室中均设置有甲烷菌污泥层。

【技术特征摘要】
1.一种污水处理装置,其特征在于, 包括装置主体,所述装置主体包括有过滤室、初级腐败室和次级腐败室,所述初级腐败室、所述次级腐败室以及所述过滤室依次连通; 所述初级腐败室以及所述次级腐败室的上侧均设置有吸附装置,所述初级腐败室的上侧还设置有过滤层; 所述初级腐败室以及所述次级腐败室中均设置有甲烷菌污泥层。2.根据权利要求1所述的污水处理装置,其特征在于,所述过滤室内设置有具有过滤作用的过滤组件。3.根据权利要求2所述的污水处理装置,其特征在于,所述过滤组件为鹅卵石。4.根据权利要求1所述的污水处理装置,其特征在于,所述装置主体包括有长方体结构的腔室,所述腔室中设置隔板并...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴峰呼群
申请(专利权)人:内蒙古日清源环保科技有限责任公司
类型:实用新型
国别省市:

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