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    一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置制造方法及圖紙

    技術編號:17509039 閱讀:43 留言:0更新日期:2018-03-20 21:39
    一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置,涉及污水處理裝置技術領域,其結構包括內循環厭氧反應區和好氧反應區。所述一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置,厭氧反應區包括兩個處理區、三相分離器和氣液分離器等;好氧曝氣反應區包括進水預曝氣區、曝氣系統和好氧活性污泥反應區。本實用新型專利技術利用內循環厭氧法和好氧活性污泥法串聯處理高濃度污水,實現了厭氧自循環和好氧預曝氣,減少厭氧攪拌和好氧曝氣強度,具有高效處理能力、出水水質好、占地面積少、工程規模小和運行維護簡便等優勢。

    An internal circulation anaerobic aerobic wastewater treatment reactor device

    The invention relates to an internal circulation anaerobic aerobic integrated sewage treatment reactor device, which relates to the sewage treatment device technology field, and the structure comprises an internal circulation anaerobic reaction zone and an aerobic reaction area. The internal circulation anaerobic aerobic integrated sewage treatment reactor device, the anaerobic reaction area includes two treatment zones, three phase separators and gas liquid separators, etc. the aerobic aeration reaction area includes the water inlet pre aeration zone, the aeration system and the aerobic activated sludge reaction area. The utility model uses the method of internal circulation anaerobic aerobic activated sludge in treatment of high concentration wastewater, anaerobic and aerobic to achieve self circulation pre aeration, reduce anaerobic and aerobic aeration intensity, high capacity, good water quality, the project covers an area of small, small scale and the advantages of simple operation and maintenance.

    【技術實現步驟摘要】
    一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置
    本技術涉及污水處理裝置
    ,特別是涉及一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置。
    技術介紹
    近年來,環境問題尤為突出,特別是水污染問題。污水處理被廣泛應用于建筑、農業,交通、能源、石化、環保、城市景觀、醫療、餐飲等各個領域。廢水生物處理技術,采用一定的人工技術設施,為微生物生長、繁殖提供良好的環境,加速微生物增殖和新陳代謝的生理功能,微生物通過水中污染物作為自身的營養和能源,同時降解和去除廢水中的污染物。厭氧法通過厭氧性細菌的作用,經過水解、產酸和產甲烷階段,將大分子污染物分解轉化為簡單有機物。內循環厭氧反應器(InternalCirculationAnaerobicReactor,簡稱IC反應器)是一種高效生物厭氧反應器,其核心是利用反應器內所產生沼氣形成的汽提作用,使污泥顆粒及部分液體實現無外動力內循環,具有高進水負荷、低能源消耗、占地面積少、建設成本低等優勢,在污水處理領域具有廣泛的應用前景。一般情況下,采用厭氧法適用于高濃度有機廢水,但對有機物去除率不高,出水COD仍然較高,需要后續處理才能達標排放。好氧法以有氧作為氫接受體,有機物的分解速率快,能夠在較短的停留時間內獲得高的COD去除率。在污水處理應用中,曝氣能耗較高,且好氧細菌無法利用降解高分子有機物,故好氧法一般只適用中、低濃度有機廢水的處理?,F有的厭氧好氧污水處理裝置,兼具有厭氧法和好氧法技術特點。厭氧好氧污水處理效果與以下因素相關:污泥濃度、污泥和有機物之間的有效接觸影響厭氧消化速率;傳質效率、容積負荷和污泥濃度影響好氧處理性能。普遍厭氧好氧污水處理裝置存在污泥容易流失、水力停留時間不足、傳質效率不理想造成處理效果差,工程規模大、運營維護成本高、能耗高等問題,在不同行業污水領域的適用性、效率等有一定的限制。
    技術實現思路
    針對現有的反應器污泥濃度、污泥和有機物之間的有效接觸影響厭氧消化速率、傳質效率、容積負荷和污泥濃度影響好氧處理性能方面的不足。為實現上述目標,本技術提出的一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置。該裝置能夠一定程度上提高污泥濃度和傳質速率,提高反應器處理效果,適用于不同行業污水,解決出水達標排放,降低基建、運營維護成本等問題。本技術提供一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置,包括內循環厭氧反應區及好氧反應區,其特征在于:所述的內循環厭氧反應區為塔式結構,所述的好氧反應區為池體結構,厭氧好氧裝置設置成串聯。內循環厭氧反應區,塔內部依次為底部布水器、第一級處理區、一級三相分離器、第二級處理區、二級三相分離器、出水口、氣液分離器和沼氣回收系統,底部布水器為具有多布水孔的錐形結構,多孔結構連通第一級處理區。第一級處理區裝有高濃度厭氧污泥,回流管連通第一級處理區與氣液分離器,一級三相分離器與氣液分離器之間由一級導氣管連通。第一級處理區和第二級處理區之間有一級三相分離器分隔。第二級處理區裝有厭氧污泥進行深度處理,二級三相分離器與氣液分離器之間由二級導氣管連通,第二級處理區上方有厭氧處理出水口與好氧反應區連通,一級導氣管和二級導氣管通過氣液分離器與沼氣回收系統連通。好氧反應區,池體內部從下而上依次為好氧活性污泥反應區、曝氣系統、進水及配水系統、上層固液分離區和出水口;好氧活性污泥區,填充好氧污泥,進水預曝氣區為方形無蓋池體,中間為好氧導流管;好氧導流管包括大小套管:大管與進水池連通,小管與好氧池連通;進水預曝氣區與好氧活性污泥反應區通過好氧導流管連接,曝氣系統安裝在好氧活性污泥反應區底部中間。污水流動方向為內循環厭氧反應區到好氧反應區。內循環厭氧反應區為厭氧封閉結構,好氧反應區為設置預曝氣區的無蓋結構。好氧反應區設置進水系統,延長反應器曝氣時間。好氧反應區進水系統好氧導流管,利用壓力差導流,提高氣體溶解度,降低處理成本。本技術通過采用內循環厭氧反應器和活性污泥好氧反應器串聯的方式組合成為一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置,具有高效處理能力、出水水質好、占地面積少、工程規模小和運行維護簡便等優勢。污水在厭氧反應階段,產氣作用、劇烈的消化反應和三相分離器作用下,形成污泥顆粒以改善沉降性能,避免在高進水負荷和上升流速下污泥損失,可使厭氧污泥保持較高的濃度,增加微生物在反應區的停留時間,大大提高有機污水的降解效率。雙層厭氧反應區,污泥濃度和處理效果顯著同時節省場地。高濃度有機污水經過厭氧處理后,大分子污染被分解為簡單分子,經過進水預曝氣后,以較大的沖擊力流入好氧反應池,增大氧氣溶解度和溶解速率,降低曝氣能耗,從而獲得更好的處理效果。附圖說明圖1為本技術的一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置結構示意圖。裝置示意圖:1——內循環厭氧反應區;2——好氧反應區;3——底部布水器;4—一一級三相分離器;5——二級三相分離器;6——厭氧出水口;7——氣液分離器;8——沼氣回收系統;9——第一級處理區;10——第二級處理區;11——好氧活性污泥反應區;12——曝氣系統;13——進水預曝氣區;14——上層固液分離區;15——好氧出水口;16——回流管;17—一一級導氣管;18——二級導氣管;19——好氧導流管。具體實施方式結合一下實例對本申請作進一步描述。本實例一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置包括內循環厭氧反應區1和好氧反應區2。內循環厭氧反應區,塔內部依次為底部布水器3、第一級處理區9、一級三相分離器4、一級導氣管17、第二級處理區10、二級三相分離器5、二級導氣管18、厭氧出水口6、氣液分離器7、回流管16和沼氣回收系統8。第一級處理區9裝有高濃度厭氧污泥,回流管16連通第一級處理區9與氣液分離器7,一級三相分離器4與氣液分離器7之間由一級導氣管17連通,第二級處理區10裝有厭氧污泥進行深度處理,二級三相分離器5與氣液分離器7之間由二級導氣管18連通,第二級處理區10上方有厭氧處理出水口6與好氧反應區2連通。好氧反應區2,池體內部從下而上依次為好氧活性污泥反應區11、曝氣系統12、進水預曝氣區13、上層固液分離區14、好氧出水口15和好氧導流管19。好氧活性污泥區,填充好氧污泥,進水系統為方形池子,中間為好氧導流管19。好氧導流管包括大小套管:大管與進水池連通,小管與好氧池連通。在本實施方式中,高濃度有機污水通過底部布水器3的多孔結構進入內循環厭氧反應區1,調整進水速率與第一級處理區9內的高濃度厭氧污泥充分接觸。隨著反應的進行污水中有機物與污泥中厭氧微生物傳質作用逐漸增大,大部分有機物被消耗分解轉化成沼氣,大分子有機物轉化為小分子有機物,在此過程中,產生的大量沼氣通過一級三相分離器4和一級導氣管17上升進入厭氧塔上部的氣液分離器7,經氣液分離器除水后,沼氣回收系統8收集沼氣作為能源使用。污泥在良好的傳質作用中逐漸形成污泥顆粒而保持良好的沉淀性,在一級三相分離器4共同作用下,避免在因高產氣量階段和較高的上升速度污泥流失,保持較高的厭氧污泥濃度。污水進入第二級處理區10進一步降解有機物,產生的沼氣由二級三相分離器5收集,通過二級導氣管18進入氣液分離器7。第二級處理區10中的混合液在沉淀區進行固液分離,處理過的上清液由厭氧出水口6排出,沉淀的污泥可自動返回到第本文檔來自技高網
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    一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置

    【技術保護點】
    一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置,由左至右依次包括內循環厭氧反應區及好氧反應區,其特征在于:所述的內循環厭氧反應區為塔式結構,所述的好氧反應區為池體結構,厭氧好氧裝置設置成串聯;內循環厭氧反應區,塔內部依次為底部布水器、第一級處理區、一級三相分離器、第二級處理區、二級三相分離器、出水口、氣液分離器和沼氣回收系統,底部布水器為具有多布水孔的錐形結構,多孔結構連通第一級處理區;第一級處理區裝有高濃度厭氧污泥,回流管連通第一級處理區與氣液分離器,一級三相分離器與氣液分離器之間由一級導氣管連通;第一級處理區和第二級處理區之間有一級三相分離器分隔;第二級處理區裝有厭氧污泥進行深度處理,二級三相分離器與氣液分離器之間由二級導氣管連通,第二級處理區上方有厭氧處理出水口與好氧反應區連通,一級導氣管和二級導氣管通過氣液分離器與沼氣回收系統連通;好氧反應區,池體內部從下而上依次為好氧活性污泥反應區、曝氣系統、進水及配水系統、上層固液分離區和出水口;好氧活性污泥區,填充好氧污泥,進水預曝氣區為方形無蓋池體,中間為好氧導流管;好氧導流管包括大小套管:大管與進水池連通,小管與好氧池連通;進水預曝氣區與好氧活性污泥反應區通過好氧導流管連接,曝氣系統安裝在好氧活性污泥反應區底部中間。...

    【技術特征摘要】
    1.一種內循環厭氧好氧一體污水處理反應器裝置,由左至右依次包括內循環厭氧反應區及好氧反應區,其特征在于:所述的內循環厭氧反應區為塔式結構,所述的好氧反應區為池體結構,厭氧好氧裝置設置成串聯;內循環厭氧反應區,塔內部依次為底部布水器、第一級處理區、一級三相分離器、第二級處理區、二級三相分離器、出水口、氣液分離器和沼氣回收系統,底部布水器為具有多布水孔的錐形結構,多孔結構連通第一級處理區;第一級處理區裝有高濃度厭氧污泥,回流管連通第一級處理區與氣液分離器,一級三相分離器與氣液分離器之間由一級導氣管連通;第一級處理區和第二級處理區之間有一級三相分離器分隔;第二級處理區裝有厭氧污泥進行深度處理,二級三相分離器與氣液分離器之間由二級導氣管連通,第二級處理區上方有厭氧處理出水口與好氧反應區連通,一級導氣管和二級導氣管通過氣液分離器與沼氣回收系統連通;好氧反應區,池體內部從下而上依次為好氧活性污泥反應區、曝氣系統、進水及配水系統、上層...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:黎忠,章萬喜
    申請(專利權)人:廣州市適然環境工程技術有限公司,
    類型:新型
    國別省市:廣東,44

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