本實用新型涉及污泥處理設備領域,尤其是涉及多級生物污泥處理設備。
背景技術:
近年來,人們要求解決環(huán)境污染的呼聲越來越高,并且紛紛注目于現(xiàn)代環(huán)境的問題,為了保護環(huán)境,必須積極進行控制環(huán)境質量和開展環(huán)境污染治理的研究。許多生產(chǎn)廠家在排放生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污泥污水時,沒有預先對污泥污水進行處理,除去污水中的雜質,然后再將污水進行排放,工業(yè)中含有的大量金屬元素、化學元素以及其他雜質直接進入河流中,對水環(huán)境產(chǎn)生嚴重的影響,而且管道直接對污泥污水進行排放,污泥污水中的雜質對堵塞管道,嚴重影響污泥污水的排放,因此,如何有效地處理污泥污水問題成為眾多廠家所要解決的問題。
目前提出一種在高容積負荷下同時去除COD和營養(yǎng)氨組分,并節(jié)約相當?shù)牟糠帜茉春陀袡C碳源的污泥污水處理方法和裝置是具有重要意義的。而目前生活污泥污水一般采用厭氧-好養(yǎng)法或活性污泥法、生物濾池等處理技術,工藝中需要曝氣、填料及菌劑、脫泥等處理,需要技術人員操作及耗電、藥劑等費用且污泥污水處理仍不徹底。
技術實現(xiàn)要素:
本實用新型要解決的問題是提供多級生物污泥處理設備。
為解決上述技術問題,本實用新型采用的技術方案是:多級生物污泥處理設備,包括攪拌離心分離器、第一檢測裝置、滲透分離池、厭氧池、膜生物反應池、第二檢測裝置、消毒池和清水池;
所述攪拌離心分離器與滲透分離池通過管道連接;
所述滲透分離池通過管道分別與厭氧池和膜生物反應池連通,所述第一檢測裝置設置于滲透分離池與厭氧池之間的總管道上,總管道末端分為兩個支管道,其中第一支管道與厭氧池連通,第二支管道與膜生物反應池連通;
進一步地,所述厭氧池通過管道與膜生物反應池連通;
所述膜生物反應池通過管道與消毒池連通,所述第二檢測裝置設置于膜生物反應池與消毒池之間的總管道上,總管道末端分為兩個支管道,其中第一支管道與膜生物反應池連通,第二支管道與消毒池連通;
進一步地,所述膜生物反應池頂端設置有分汽包;
所述攪拌離心分離器底端連接有污水管道;所述污水管道末端連接有污泥脫水機;
進一步地,所述消毒池下端與污水管道連通,消毒池通過上端設置的清水出水管與清水池連通。
所述攪拌離心分離器包括殼體、攪拌棒和離心轉動器;
所述離心轉動器位于殼體的下方,所述攪拌棒位于殼體的中心位置。
進一步地,多級生物污泥處理設備還包括:智能控制器;
所述攪拌離心分離器、第一檢測裝置、滲透分離池、厭氧池、膜生物反應池、第二檢測裝置、消毒池和清水池均與智能控制器連接。
本實用新型具有的優(yōu)點和有益效果是:通過設置多重過濾分離裝置以及反應裝置對污泥污水進行精細化高純度處理,經(jīng)過第一檢測裝置的檢測鑒定,對從攪拌離心分離器通過其攪拌快速初步離心分離得到的污泥污水并進入滲透分離池分離后進行初步鑒別分類進行初步鑒別分類,并根據(jù)鑒定結果判定污泥污水進一步流通至厭氧池還是膜生物反應池,進行高效的污泥污水處理,并通過設置第二檢測裝置對膜生物反應池精細化處理得到的污水進一步檢測,判定污水處理是達標還是需要進行進一步的循環(huán)處理,對污水處理的效果作進一步的保障,本裝置可對污泥污水進行高效精細化處理。
附圖說明
圖1為本實用新型實施例提供的多級生物污泥處理設備的結構示意圖。
圖中:1、攪拌離心分離器;101、攪拌棒;102、離心轉動器;2、第一檢測裝置;3、滲透分離池;4、膜生物反應池;5、第二檢測裝置;6、消毒池;7、污水管道;8、智能控制器;9、清水池;10、厭氧池;11、污泥脫水機;12、分汽包。
具體實施方式
下面將結合附圖對本實用新型的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
在本實用新型的描述中,需要說明的是,術語“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“豎直”、“水平”、“內(nèi)”、“外”等指示的方位或位置關系為基于附圖所示的方位或位置關系,僅是為了便于描述本實用新型和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構造和操作,因此不能理解為對本實用新型的限制。此外,術語“第一”、“第二”、“第三”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性。
在本實用新型的描述中,需要說明的是,除非另有明確的規(guī)定和限定,術語“安裝”、“相連”、“連接”應做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機械連接,也可以是電連接;可以是直接相連,也可以通過中間媒介間接相連,可以是兩個元件內(nèi)部的連通。對于本領域的普通技術人員而言,可以具體情況理解上述術語在本實用新型中的具體含義。
圖1為本實用新型實施例提供的多級生物污泥處理設備的結構示意圖。如圖1所示,本實施例提供的多級生物污泥處理設備,包括攪拌離心分離器1、第一檢測裝置2、滲透分離池3、厭氧池10、膜生物反應池4、第二檢測裝置5、消毒池6和清水池9;攪拌離心分離器1與滲透分離池3通過管道連接;滲透分離池3通過管道分別與厭氧池10和膜生物反應池4連通,第一檢測裝置2設置于滲透分離池3與厭氧池10之間的總管道上,總管道末端分為兩個支管道,其中第一支管道與厭氧池10連通,第二支管道與膜生物反應池4連通;厭氧池10通過管道與膜生物反應池4連通;
膜生物反應池4通過管道與消毒池6連通,第二檢測裝置5設置于膜生物反應池4與消毒池6之間的總管道上,總管道末端分為兩個支管道,其中第一支管道與膜生物反應池4連通,第二支管道與消毒池6連通;膜生物反應池4頂端設置有分汽包12;
攪拌離心分離器1底端連接有污水管道7;污水管道7末端連接有污泥脫水機11;消毒池6下端與污水管道7連通,消毒池6通過上端設置的清水出水管與清水池9連通。攪拌離心分離器1包括殼體、攪拌棒101和離心轉動器102;離心轉動器102位于殼體的下方,攪拌棒101位于殼體的中心位置。多級生物污泥處理設備,還包括智能控制器8;攪拌離心分離器1、第一檢測裝置2、滲透分離池3、厭氧池10、膜生物反應池4、第二檢測裝置5、消毒池6和清水池9均與智能控制器8連接。
污泥進入攪拌離心分離器1,通過攪拌離心分離器1中加入水稀釋后形成污泥污水,繼續(xù)通過攪拌棒101對污泥污水進行攪拌充分分散,攪拌一段時間后停止攪拌并啟動離心轉動器102,通過離心法將泥水進行充分快速的分離,離心分離得到的污泥通過攪拌離心分離器1殼體低端的管道進入污水管道7,離心分離得到的上清液進入滲透分離池3,經(jīng)過滲透分離池3的進一步滲透分離后,通過第一檢測裝置2的初步檢測鑒別分類,并根據(jù)鑒定結果判定上清液進一步流通至厭氧池10還是膜生物反應池4,且經(jīng)過厭氧池10處理的污泥污水也可到達膜生物反應池4進一步深度處理,膜生物反應池4處理得到的污泥污水經(jīng)過第二檢測裝置5檢測,判定污泥污水處理達標與否,若已經(jīng)達標污泥污水可通過管道進一步到達消毒池6,清水池9,若未達標需要進行進一步的循環(huán)處理,污水通過管道回流至膜生物反應池4進行循環(huán)處理直至達標為止,若已經(jīng)達標污泥污水可通過管道到達消毒池6,進一步進入清水池9,經(jīng)過消毒池6消毒的污泥污水,達標后才可進入清水池9,循環(huán)處理后仍不達標的污泥污水流入污水管道7,進入污水管道7的污水進一步經(jīng)過污泥脫水機11進行進一步處理,污水處理過程即已經(jīng)完成。本裝置還可加設智能控制器8,智能化精準化控制每個污泥污水處理過程。
通過設置多重過濾分離裝置以及反應裝置對污泥污水進行精細化高純度處理,經(jīng)過第一檢測裝置2的檢測鑒定,對從攪拌離心分離器1通過其攪拌快速初步離心分離得到的污泥污水并進入滲透分離池3分離后進行初步鑒別分類進行初步鑒別分類,并根據(jù)鑒定結果判定污泥污水進一步流通至厭氧池10還是膜生物反應池4,進行高效的污泥污水處理,并通過設置第二檢測裝置5對膜生物反應池4精細化處理得到的污水進一步檢測,判定污水處理是達標還是需要進行進一步的循環(huán)處理,對污水處理的效果作進一步的保障,本裝置可對污泥污水進行高效精細化處理。
最后應說明的是:以上各實施例僅用以說明本實用新型的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述各實施例對本實用新型進行了詳細說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分或者全部技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本實用新型各實施例技術方案的范圍。