CN109020096A - 节能减排型城镇污水处理*** - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种节能减排型城镇污水处理***,属于环保技术领域,包括用于排放污水的污水管,污水管的一端连通有格栅池,格栅池的出水口处通过管道依次连接有初级沉淀池、厌氧池、缺氧池、好氧池和二级沉淀池,好氧池与缺氧池之间还连通有循环管,二级沉淀池的出水口处连接用于将处理后的水排出的排水管,二级沉淀池的底部连通有排泥管,厌氧池、缺氧池和好氧池的周壁内均开设有加热空腔,加热空腔内均铺设有发热电缆,发热电缆的端部连接有太阳能供电装置,在寒冷的季节,太阳能供电装置将会使得发热电缆发热,以对厌氧池、缺氧池和好氧池进行加热,以保证厌氧池、缺氧池和好氧池内的微生物活性,从而不影响污水的处理效率。
Description
技术领域
本发明涉及环保技术领域,尤其涉及一种节能减排型城镇污水处理***。
背景技术
随着我国城乡建设的迅速发展,城乡污水越来越多,污水的成分复杂且多变,污水排放对生态环境的破坏也日益明显,甚至严重影响了城镇居民的生活品质,因此为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,需要对其进行净化,而净化的过程则为污水处理。
授权公告号为CN204824537U的中国专利中公开了一种小型污水处理回用***,包括格栅间、酸化池、生物反应池、曝气生物滤池、缓冲水池、清水池和消毒池,其中格栅间通过提升水泵及管道与酸化池相连接,酸化池通过管道与生物反应池相连接,生物反应池的出水口通过管道与曝气生物池相连接,曝气生物滤池的出水口通过管道与清水池的入水口和缓冲水池的入水口相连接,缓冲水池的出水口通过管道与酸化池的入水口相连接,清水池的出水口通过管道与消毒池的入水口相连接,污水经过一系列的处理从消毒池出水后将会达到城镇污水处理厂污染排放一级A标准。
由于城镇生活污水中含有较高浓度的氮和磷,传统的污水处理工艺常常通过微生物对污水进行处理,但是在寒冷季节,微生物活性下降,处理效率低,致使污水处理厂处理效率降低,甚至存在不达标的情况。
发明内容
本发明的目的在于提供一种节能减排型城镇污水处理***,具有在寒冷季节能够保证微生活活性,以不影响污水处理效率的优点。
本发明的上述目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种节能减排型城镇污水处理***,包括用于排放污水的污水管,所述污水管的一端连通有格栅池,所述格栅池的出水口处通过管道依次连接有初级沉淀池、厌氧池、缺氧池、好氧池和二级沉淀池,所述好氧池与所述缺氧池之间还连通有循环管,所述二级沉淀池的出水口处连接用于将处理后的水排出的排水管,所述二级沉淀池的底部连通有排泥管,所述厌氧池、缺氧池和好氧池的周壁内均开设有加热空腔,所述加热空腔内均铺设有发热电缆,所述发热电缆的端部连接有太阳能供电装置。
实施上述技术方案,污水通过污水管排放至格栅池内,经过格栅池内的格栅以将污水内体积较大的杂质过滤掉,然后经过过滤的污水流入初级沉淀池,以进行沉淀,然后污水依次流经厌氧池、缺氧池和好氧池,再通过循环管流回至缺氧池,然后流入好氧池,使得污水中的氨氮由硝化细菌通过生物硝化作用转化成硝酸盐,然后经过反硝化细菌通过生物反硝化作用,转化为氮气排至大气中,从而达到降低污水中氮元素的目的,同时,在污水流入厌氧池后,聚磷菌在厌氧池内释放磷,然后随着污水流动至好氧池内,聚磷菌将会超量吸收磷,使得磷富集在污泥中,最后污水流至二级沉淀池进行沉淀,通过排泥管将沉淀下来的污泥排出,以达到降低污水中磷元素的目的,然后通过排水管将经过处理的污水排出,此时排出的水将符合城镇污水处理厂污染排放一级A标准;且在寒冷的季节,太阳能供电装置将会使得发热电缆发热,以对厌氧池、缺氧池和好氧池进行加热,以保证厌氧池、缺氧池和好氧池内的微生物活性,从而不影响污水的处理效率。
进一步,所述太阳能供电装置包括太阳能光伏板、支撑架、控制单元和蓄电池,所述支撑架设置在地面上,所述太阳能光伏板连接在所述支撑架上,所述太阳能光伏板依次与所述控制单元和蓄电池连接,所述蓄电池与所述发热电缆连接。
实施上述技术方案,在寒冷的季节,太阳能光伏板在阳光的照射下,将光能转换为电能,然后将电能存储至蓄电池内,并为发热电缆供电,使得发热电缆发热,以对厌氧池、缺氧池和好氧池进行加热,以保证厌氧池、缺氧池和好氧池内的微生物活性,从而不影响污水的处理效率。
进一步,所述厌氧池与所述缺氧池均呈环形,且所述厌氧池套设在所述缺氧池的***,所述好氧池设置在所述缺氧池的中心处。
实施上述技术方案,这样厌氧池、缺氧池和好氧池彼此套设在一起,更加节约占地面积。
进一步,所述厌氧池上方设有用于将厌氧池盖合住的盖体,所述盖体上连通有排气管,所述排气管远离盖体端连通有活性炭吸附塔。
实施上述技术方案,随着污水的处理,从厌氧池散发出的气体将会经过排气管进入活性炭吸附塔内,以对由厌氧池散发出的气体进行除味,避免从厌氧池散发出的气体未经处理对空气造成污染。
进一步,所述盖体设置有多个,多个所述盖体均与所述厌氧池位铰接,所述排气管与多个所述盖体的其中一个连通,多个所述盖体的周壁上均设置有密封条。
实施上述技术方案,需要对厌氧池进行清理时,翻转盖体,将盖体打开即可,这样便于清理厌氧池,而密封条的设置用于阻止从厌氧池产生的气体未经处理散发至空气中,对空气造成污染。
进一步,所述盖体远离与厌氧池铰接的一侧上设置有搭钩,所述厌氧池的外周壁上对应所述搭钩设置有搭环,所述搭钩与所述搭环相互钩合。
实施上述技术方案,搭钩与搭环钩合在一起后,盖***置固定不易被打开,同时这样盖体与厌氧池盖合的更紧,减少从厌氧池产生而未经处理散发至空气中的气体。
进一步,所述发热电缆与所述厌氧池、缺氧池、好氧池的周壁之间均设置有钢丝网。
实施上述技术方案,钢丝网能够导热,使得发热电缆对厌氧池、缺氧池和好氧池加热的更加均匀,以避免局部过热。
进一步,所述钢丝网与所述厌氧池、缺氧池、好氧池的周壁之间设置有保温层。
实施上述技术方案,保温层的设置用于防止和减少热量的散失,提高热利用率。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
一、在寒冷的季节,太阳能供电装置将会使得发热电缆发热,以对厌氧池、缺氧池和好氧池进行加热,以保证厌氧池、缺氧池和好氧池内的微生物活性,从而不影响污水的处理效率;
二、对从厌氧池产生的气体进行处理,以避免对空气造成污染;
三、厌氧池、缺氧池和好氧池彼此套设在一起,更加节约占地面积。
附图说明
图1是本发明实施例的整体结构示意图;
图2是本发明实施例的部分结构剖视图;
图3是图1中的A部放大图;
图4是图2中的B部放大图。
附图标记:1、污水管;2、格栅池;3、初级沉淀池;4、厌氧池;41、盖体;411、搭钩;42、排气管;421、活性炭吸附塔;43、搭环;5、缺氧池;6、好氧池;61、循环管;62、加热空腔;63、发热电缆;631、保温层;632、钢丝网;64、太阳能光伏板;641、支撑架;7、二级沉淀池;71、排水管;72、排泥管。
具体实施方式
下面将结合附图,对本发明实施例的技术方案进行描述。
如图1所示,一种节能减排型城镇污水处理***,包括用于排放污水的污水管1,污水管1的一端连通有格栅池2,格栅池2的出水口处通过管道依次连接有初级沉淀池3、厌氧池4、缺氧池5、好氧池6和二级沉淀池7,其中,初级沉淀池3连通的管道的端部位于初级沉淀池3的上部分,以使得沉淀于初级沉淀池3底部的泥沙不易通过管道流入厌氧池4内,且厌氧池4与缺氧池5均呈环形,厌氧池4套设在缺氧池5的***,而好氧池6设置在缺氧池5的中心处,这样彼此套设,以减少占地面积;好氧池6与缺氧池5之间还连通有循环管61(结合图2所示),二级沉淀池7的出水口处连接用于将处理后的水排出的排水管71、底部连接有用于排放污泥的排泥管72。
如图1所示,厌氧池4上方铰接有多个用于将厌氧池4盖合住的盖体41,多个盖体41的周壁上均设置有密封条(图中未示出),其中一个盖体41上连通有排气管42,排气管42远离盖体41端连通有活性炭吸附塔421,这样从厌氧池4散发出的气体将会经过活性炭吸附塔421,以进行除味,避免从厌氧池4散发出的气体未经处理对空气造成污染。
结合图3所示。盖体41远离与厌氧池4铰接的一侧上设置有搭钩411,厌氧池4的外周壁上对应搭钩411设置有搭环43,搭钩411与搭环43相互钩合。搭钩411与搭环43钩合在一起时,盖体41位置固定不易被打开,同时这样盖体41与厌氧池4盖合的更紧,能够减少从厌氧池4产生而未经处理散发至空气中的气体,而需要对厌氧池4进行清理时,使得搭钩411与搭环43脱离,然后翻转盖体41,将盖体41打开即可。
如图4所示,厌氧池4、缺氧池5和好氧池6的周壁内均开设有加热空腔62,加热空腔62内均铺设有发热电缆63,且发热电缆63的端部连接有太阳能供电装置,其中,结合图1所示,太阳能供电装置包括设置在地面上的支撑架641、设置在支撑架641上的太阳能光伏板64、与太阳能光伏板64依次连接的控制单元和蓄电池,蓄电池与发热电缆63连接,在寒冷的季节,太阳能光伏板64在阳光的照射下,将光能转换为电能,然后将电能存储至蓄电池内,并为发热电缆63供电,使得发热电缆63发热,以对厌氧池4、缺氧池5和好氧池6进行加热,以保证厌氧池4、缺氧池5和好氧池6内的微生物活性,从而不影响污水的处理效率。
如图4所示,发热电缆63与厌氧池4、缺氧池5、好氧池6的周壁之间均设置有钢丝网632,以使得发热电缆63对厌氧池4、缺氧池5和好氧池6加热的更加均匀,从而避免局部过热;钢丝网632与厌氧池4、缺氧池5、好氧池6的周壁之间设置有保温层631,保温层631为聚氨酯泡沫板,以用于防止和减少热量的散失,提高热利用率。
工作过程:污水通过污水管1排放至格栅池2内,经过格栅池2过滤后将流入初级沉淀池3,以进行初步沉淀,然后污水依次流经厌氧池4、缺氧池5和好氧池6,再通过循环管61流回至缺氧池5,然后流入好氧池6,使得污水中的氨氮由硝化细菌通过生物硝化作用转化成硝酸盐,然后经过反硝化细菌通过生物反硝化作用,转化为氮气排至大气中,从而达到降低污水中氮元素的目的,同时,在污水流入厌氧池4后,聚磷菌在厌氧池4内释放磷,然后随着污水流动至好氧池6内,聚磷菌将会超量吸收磷,使得磷富集在污泥中,最后污水流至二级沉淀池7进行沉淀,通过排泥管72将沉淀下来的污泥排出,以达到降低污水中磷元素的目的,然后通过排水管71将经过处理的污水排出即可。
Claims (8)
1.一种节能减排型城镇污水处理***,包括用于排放污水的污水管(1),其特征在于,所述污水管(1)的一端连通有格栅池(2),所述格栅池(2)的出水口处通过管道依次连接有初级沉淀池(3)、厌氧池(4)、缺氧池(5)、好氧池(6)和二级沉淀池(7),所述好氧池(6)与所述缺氧池(5)之间还连通有循环管(61),所述二级沉淀池(7)的出水口处连接用于将处理后的水排出的排水管(71),所述二级沉淀池(7)的底部连通有排泥管(72),所述厌氧池(4)、缺氧池(5)和好氧池(6)的周壁内均开设有加热空腔(62),所述加热空腔(62)内均铺设有发热电缆(63),所述发热电缆(63)的端部连接有太阳能供电装置。
2.根据权利要求1所述的节能减排型城镇污水处理***,其特征在于,所述太阳能供电装置包括太阳能光伏板(64)、支撑架(641)、控制单元和蓄电池,所述支撑架(641)设置在地面上,所述太阳能光伏板(64)连接在所述支撑架(641)上,所述太阳能光伏板(64)依次与所述控制单元和蓄电池连接,所述蓄电池与所述发热电缆(63)连接。
3.根据权利要求1所述的节能减排型城镇污水处理***,其特征在于,所述厌氧池(4)与所述缺氧池(5)均呈环形,且所述厌氧池(4)套设在所述缺氧池(5)的***,所述好氧池(6)设置在所述缺氧池(5)的中心处。
4.根据权利要求1所述的节能减排型城镇污水处理***,其特征在于,所述厌氧池(4)上方设有用于将厌氧池(4)盖合住的盖体(41),所述盖体(41)上连通有排气管(42),所述排气管(42)远离盖体(41)端连通有活性炭吸附塔(421)。
5.根据权利要求4所述的节能减排型城镇污水处理***,其特征在于,所述盖体(41)设置有多个,多个所述盖体(41)均与所述厌氧池(4)位铰接,所述排气管(42)与多个所述盖体(41)的其中一个连通,多个所述盖体(41)的周壁上均设置有密封条。
6.根据权利要求5所述的节能减排型城镇污水处理***,其特征在于,所述盖体(41)远离与厌氧池(4)铰接的一侧上设置有搭钩(411),所述厌氧池(4)的外周壁上对应所述搭钩(411)设置有搭环(43),所述搭钩(411)与所述搭环(43)相互钩合。
7.根据权利要求1所述的节能减排型城镇污水处理***,其特征在于,所述发热电缆(63)与所述厌氧池(4)、缺氧池(5)、好氧池(6)的周壁之间均设置有钢丝网(632)。
8.根据权利要求7所述的节能减排型城镇污水处理***,其特征在于,所述钢丝网(632)与所述厌氧池(4)、缺氧池(5)、好氧池(6)的周壁之间设置有保温层(631)。
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