CN206970311U - 零耗电小型污水处理设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种零耗电小型污水处理设备,包括生物处理器,所述的生物处理器从上到下依次包括布水区、第一生态过滤区、气道和第二生态过滤区,所述的布水区通过污水管与化粪池连通,所述气道的两侧分别设置有第一进气管和第一出气管,所述的生物处理器的下端设置有集水管,且所述集水管的出水口高于所述集水管的进水口。该污水处理设备不仅能够适应分散居民区的污水处理要求,而且具有低能耗的优点,有利于广泛推广。另外该污水处理设备兼具好氧处理好厌氧处理,处理水质好。

Description

零耗电小型污水处理设备
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术领域,具体地说是一种适用于乡村、别墅、度假区等分散居住区的零耗电小型污水处理设备。
背景技术
传统的小型污水处理设备一般都是通过曝气盘或是曝气管向污水处理设备中吹入空气的方式进行净化处理,这种方式由于需要通过曝气盘或是曝气管不断地向污水处理设备中吹入空气,在这一过程中需要耗费大量的电能,不仅造成能源浪费而且增加了设备的运行成本,这让大多数用户难以接受。
针对这一问题专利号为201320173842.8的专利公开了一种零能耗生态过滤床污水处理***,该污水处理***虽然实现了零能耗,降低了***的运行成本,但是生态过滤床内的空气分布不均,含氧量低,不利于细菌的生长和代谢,污水处理效果不佳,难以达到国家规定的污水排放要求。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型提供了一种零耗电小型污水处理设备,该污水处理设备不仅能够适应分散居民区的污水处理要求,而且在保证零耗电的前提下,对污水处理更加彻底。
本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:
零耗电小型污水处理设备,包括生物处理器,所述的生物处理器从上到下依次包括布水区、第一生态过滤区、气道和第二生态过滤区,所述的布水区通过污水管与化粪池连通,所述气道的两侧分别设置有第一进气管和第一出气管用于向生态过滤床内提供氧气,所述的生物处理器的下端设置有集水管。
进一步地,所述集水管的出水口高于所述集水管的进水口。
进一步地,所述集水管的进水口位于所述生物处理器的底部。
进一步地,所述生物处理器上设置有与所述的布水区相连通的第二进气管,所述的污水管上设置有第二出气管,所述第二出气管的出口处设置有排气扇。
进一步地,所述生物处理器上分别设置有与所述的布水区相连通的第二进气管和第二出气管,所述第二出气管的出口处设置有排气扇。
进一步地,所述的第一生态过滤区和第二生态过滤区均至少由一层滤料组成。
进一步地,所述的气道内填充有滤料。
进一步地,所述第一出气管的出口处设置有排气扇。
进一步地,所述气道的两侧分别设置有集气室,其中一侧的集气室与所述的第一进气管连通,另一侧的集气室与所述的第一出气管连通,所述的气道内设置有至少一根输气管,且所述输气管的两端分别与集气室连通,所述输气管的管壁上设置有漏气孔。
本实用新型的有益效果是:
1、污水处理过程实现了零耗电,一方面,在节省资源的同时达到保护环境的目的;另一方面,由于降低了污水处理***的运行成本,对于普通用户来说更容易接受,有利于推广普及。
2、通过在生物处理器内设置气道,为生物处理器提供了充足的氧气,有利于细菌的生长和代谢,提高了污水净化水平。
3、通过在布水区设置气流通道,从而将生物处理器中的H2S和CO2带走,避免过滤床呈现酸性的环境,为细菌的生长提供了良好环境,氮磷去除能力强、处理水质好。
4、通过在布水区设置气流通道,从而将生物处理器和化粪池中的甲烷带走,避免甲烷浓度过高发生危险。
5、该污水处理设备的生物处理器分为好氧区和厌氧区,兼顾好氧处理和厌氧处理,使污水净化更加彻底,经过净化之后的水质好。
6、本实用新型可直接工厂化生产,不依赖于复杂的基础设施建设,直接埋设于地下,不占用地表面积,运行和维护管理比较方便。
附图说明
图1为本实用新型实施例一的结构示意图;
图2为本实用新型实施例二气道部分的结构示意图;
图3为图2中的A-A剖视图。
图中:11-布水区,12-第一生态过滤区,13-气道,131-集气室,132-输气管,14-第二生态过滤区,2-污水管,3-第一进气管,4-第一出气管,5-集水管,6-第二进气管,7-第二出气管。
具体实施方式
实施例一
如图1所示,零耗电小型污水处理设备包括生物处理器,所述的生物处理器具有一壳体,该壳体可以采用诸如塑料、树脂等材质加工而成。
所述的生物处理器从上到下依次包括布水区11、第一生态过滤区12、气道13和第二生态过滤区14。所述的布水区11通过污水管2与化粪池连通,化粪池中的污水通过污水管2流入到净化装置的布水区11内。所述的生物处理器的下端设置有集水管5。
所述气道13的两侧分别设置有第一进气管3和第一出气管4,且所述的第一出气管4出口处设置有排气扇。工作时,通过排气扇将空气引入到气道13内,从而为生物处理器中的细菌提供氧气。
进一步地,为了提高净化效果,所述的气道内部设置有滤料,且所述气道内的滤料采用粒度较大的滤料,以保证气体能够顺畅的穿过滤料。
所述的第一生态过滤区12和第二生态过滤区14均至少由一层滤料组成,作为一种具体实施方式,本实施例中所述的第一生态过滤区12由一层滤料组成,所述的第二生态过滤区14由两层滤料组成。优选的,三层所述滤料的粒度从上往下逐渐降低。
进一步地,由于细菌分为好氧菌和厌氧菌,好氧菌的作用把有机物分解成无机物实现去除污染物的功能。厌氧菌的作用是去除废水中的有机物,包括水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段,通常需要时间较长。由此可见对于污水处理而言好氧处理和厌氧处理是相辅相成的。而传统的污水处理方式只有好氧处理,污水处理效果不佳,甚至达不到排放要求。
为此,如图1所示,所述集水管5的出水口高于所述集水管5的进水口,从而在净化装置的底部形成集水室,在所述的集水室内始终存在一定深度的积水,厌氧菌在集水室内对这一部分水做进一步地厌氧净化处理。优选的所述集水管5的进水口位于所述生物处理器的底部。
进一步地,由于污水中会挥发出H2S、CO2和甲烷气体,且进入到生物处理器中的H2S、CO2和甲烷气体只能通过第一出气管4排出,这就意味着H2S、CO2和甲烷气体必须要穿过第一生态过滤区12。其中在H2S和CO2气体穿过第一生态过滤区12的过程中,势必会有部分的H2S和CO2气体溶于水中,由于H2S和CO2气体溶于水会产生弱硫酸和碳酸,从而导致第一生态过滤区12呈酸性环境,这对细菌的培养是不利的。另外甲烷气体虽然不会对生物处理器的环境造成影响,但是由于甲烷属于易燃气体,当甲烷浓度过高时会存在危险。
为了避免这一问题,如图1所示,所述生物处理器上设置有与所述的布水区11相连通的第二进气管6,所述的污水管2上设置有第二出气管7,所述第二出气管7的出口处设置有排气扇,这样进入到生物处理器中的H2S、CO2和甲烷气体经第二进气管6和第二出气管7直接外排,避免这些气体对滤料内细菌的不利影响。
第一进气管3和第二进气管6的进气端还可设置向上弯曲的进气弯头。
实施例二
如图2和图3所示,所述气道13的两侧分别设置有集气室131,其中一侧的集气室131与所述的第一进气管3连通,另一侧的集气室131与所述的第一出气管4连通。所述的气道13内设置有至少一根输气管132,且所述输气管132的两端分别与气道13两侧的集气室131连通,所述输气管132的管壁上均布设置有多个漏气孔。所述的输气管132之间填充有滤料。工作时,污水通过输气管132上的漏气孔向下渗漏,通过排气扇被吸引到输气管132内的空气通过输气管132上的漏气孔向外扩散。
优选的,当所述输气管132的数量为多个时,多个所述的输气管132呈矩阵排列。
其余结构同实施例一。
实施例三
所述生物处理器上分别设置有与所述的布水区11相连通的第二进气管6和第二出气管7,所述第二出气管7的出口处设置有排气扇,其余结构同实施例一或实施例二。

Claims (9)

1.零耗电小型污水处理设备,其特征在于:包括生物处理器,所述的生物处理器从上到下依次包括布水区、第一生态过滤区、气道和第二生态过滤区,所述的布水区通过污水管与化粪池连通,所述气道的两侧分别设置有第一进气管和第一出气管用于向生态过滤床内提供氧气,所述的生物处理器的下端设置有集水管。
2.根据权利要求1所述的零耗电小型污水处理设备,其特征在于:所述集水管的出水口高于所述集水管的进水口。
3.根据权利要求2所述的零耗电小型污水处理设备,其特征在于:所述集水管的进水口位于所述生物处理器的底部。
4.根据权利要求1所述的零耗电小型污水处理设备,其特征在于:所述生物处理器上设置有与所述的布水区相连通的第二进气管,所述的污水管上设置有第二出气管,所述第二出气管的出口处设置有排气扇。
5.根据权利要求1所述的零耗电小型污水处理设备,其特征在于:所述生物处理器上分别设置有与所述的布水区相连通的第二进气管和第二出气管,所述第二出气管的出口处设置有排气扇。
6.根据权利要求1所述的零耗电小型污水处理设备,其特征在于:所述的第一生态过滤区和第二生态过滤区均至少由一层滤料组成。
7.根据权利要求1所述的零耗电小型污水处理设备,其特征在于:所述的气道内填充有滤料。
8.根据权利要求1所述的零耗电小型污水处理设备,其特征在于:所述第一出气管的出口处设置有排气扇。
9.根据权利要求1-7中任意一项所述的零耗电小型污水处理设备,其特征在于:所述气道的两侧分别设置有集气室,其中一侧的集气室与所述的第一进气管连通,另一侧的集气室与所述的第一出气管连通,所述的气道内设置有至少一根输气管,且所述输气管的两端分别与集气室连通,所述输气管的管壁上设置有漏气孔。
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