CN208791412U - 一种wkst-l2型污水生态处理一体化装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种WKST‑L2型污水生态处理一体化装置,由进水管网、格栅、沉砂池、加药混合池、加药罐、混凝沉淀池、MBR反应器、消毒池及出水管网组成;所有污水处理单元须按照相关设计参数进行合理设计,并形成一个统一的整体;所述的MBR反应器由MBR膜组件、曝气管、曝气机组成,MBR膜组件上的微生物菌群可根据实际进水进行调整驯化。本实用新型采用一体化的设计理念,将各个处理单元结合在一起,并利用MBR反应器对污水进行生态处理,提高了难降解有机物的降解效率,实现水力停留时间与污泥龄的完全分离,运行控制较为灵活,占地面积小,基建投资费用低,出水可再生利用,生态效益显著,适用于分散型污水处理地区。
Description
技术领域
本实用新型涉及生态环保领域,尤其涉及一种WKST-L2型污水生态处理一体化装置领域。
背景技术
随着社会的快速发展,水环境污染问题日益严峻,严重影响到居民日常生活和社会可持续发展,而农村生活污水问题也一直制约着地方社会经济发展。据调查,全国农村缺乏完善的排水渠道和污水处理系统,污水随意排放,造成严重的河流水环境的污染。由于农村住户分散,造成管网铺设困难,造价高,集中处理不易实现,因此针对农村,如何因地制宜实现分散型污水净化处理具有重大的现实意义。
目前,农村生活污水处理工艺多采用无动力厌氧沼气技术或无动力厌氧沼气与传统人工湿地相结合的组合工艺,工艺具有较好的有机污染物去除效果,但占地面积较大,净化效率不高,且湿地受环境气候变化影响较大。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种WKST-L2型污水生态处理一体化装置,以克服上述现有技术中的不足。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种WKST-L2型污水生态处理一体化装置,由进水管网、格栅、沉砂池、加药混合池、加药罐、混凝沉淀池、MBR反应器、消毒池及出水管网组成;所有污水处理单元须按照相关设计参数进行合理设计,并形成一个统一的整体;进水管网与格栅相连;格栅的另一侧与沉砂池相连;沉砂池的另一侧与加药混合池相连;加药罐与加药混合池并排设置;加药混合池的另一侧与混凝沉淀池相连;混凝沉淀池另一侧与MBR反应器相连;MBR反应器的另一侧与消毒池相连,消毒池的另一侧设有一出水口,与出水管网相连。
所述WKST-L2型污水生态处理一体化装置工作原理为:污水经管网收集后,通过进水管网进入到格栅内,经格栅拦截,去除污水中粗大悬浮物,随后自流进入沉砂池;沉砂池内污水中粒径较大的颗粒在重力的作用下,从水中沉降分离得以去除,避免了对后续管道、阀门等的磨损与阻塞,随后自流进入加药混合池;在加药混合池内,通过加药管向加药混合池内投加药剂,与药剂充分混匀,进入混凝沉淀池;在混凝沉淀池内,水中难以沉淀的颗粒在药剂的作用下,互相聚合成胶体,然后与污水中的污染物质结合形成较大的絮凝体,絮凝体发挥卷扫网捕作用和吸附作用,吸附卷扫污水中的部分细菌和溶解性物质,实现净化污水的作用;经混凝沉淀池处理后的水从上部进入MBR反应器,在MBR反应器内MBR膜组件上微生物菌群的作用下,去除水中大部分的N、P、COD等物质,处理后的水进入下一级的消毒池内;经消毒杀菌后进入出水管网;净化后的水可作为再生水资源予以回收利用。
在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进:
进一步,所述加药罐与混凝沉淀池之间设有加药混合池,使所加药剂与污水进行充分混合后,进入到下一级的混凝沉淀池。
进一步,所述MBR反应器由MBR膜组件、曝气管、曝气机组成,MBR膜组件上的微生物菌群可根据实际进水进行调整驯化。
进一步,所述加药罐内所加药剂种类可根据实际需要进行更换。
本实用新型的有益效果是:
(1)将物理方法和生物方法耦合,保证了污水处理效果;
(2)沉砂池的设置,降低了污水中砂质物质对后续阀门、管道及MBR膜组件的磨损及破坏,增加了MBR膜组件的使用寿命;
(3)采用自流形式,不需要污水抽提能耗;
(4)利用MBR反应器高效的固液分离效果,出水中悬浮物及浊度接近于零,减少了二沉池,简化工艺设施,大幅减少占地面积及装置体积,降低工程投资;
(5)MBR反应器内微生物固着在MBR膜组件上,可实现水力停留时间和污泥龄的完全分离,控制灵活;
(6)具有较长的污泥龄,可提高难降解有机物的降解效率;
(7)本装置采用一体化设计,运输方便,灵活性较强,可适用于较为分散的农村生活污水治理及点源污染地区。
附图说明
图1为所述一种WKST-L2型污水生态处理一体化装置平面示意图;
图2为所述一种WKST-L2型污水生态处理一体化装置结构示意图;
附图中,各标号所代表的的部件列表如下:
1-格栅;2-沉砂池;21-排砂阀门;3-加药混合池;31-加药管;4-混凝沉淀池;41-排泥阀门;42-沉泥斗;5-MBR反应器;51-MBR膜组件;52-曝气管;53-曝气机;6-消毒池;7-加药罐;8-进水管网;9-出水管网;10-吊钩;11-反应器外壳;12-反应器加厚承重层;13-装置盖板。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
如图1和2所示,为本实用新型实施例1所述一种WKST-L2型污水生态处理一体化装置,包括进水管网8、格栅1、沉砂池2、加药混合池3、加药罐7、混凝沉淀池4、MBR反应器5、消毒池6及出水管网9组成;所有污水处理单元须按照相关设计参数进行合理设计,并形成一个统一的整体;进水管网8与格栅1相连;格栅1的另一侧与沉砂池2相连;沉砂池2的另一侧与加药混合池3相连;加药罐7与加药混合池3并排设置;加药混合池3的另一侧与混凝沉淀池4相连;混凝沉淀池4另一侧与MBR反应器5相连;MBR反应器5的另一侧与消毒池6相连,消毒池6的另一侧设有一出水口,与出水管网9相连。
污水经管网收集后,通过进水管网8进入到格栅1内,经格栅1拦截,去除污水中粗大悬浮物,随后自流进入沉砂池2;沉砂池2内污水中粒径较大的颗粒在重力的作用下,从水中沉降分离得以去除,避免了对后续管道、阀门等的磨损与阻塞,随后自流进入加药混合池3;在加药混合池3内,通过加药管31向加药混合池3内投加药剂,与药剂充分混匀,进入混凝沉淀池4;在混凝沉淀池4内,水中难以沉淀的颗粒在药剂的作用下,互相聚合成胶体,然后与污水中的污染物质结合形成较大的絮凝体,絮凝体发挥卷扫网捕作用和吸附作用,吸附卷扫污水中的部分细菌和溶解性物质,实现净化污水的作用;经混凝沉淀池4处理后的水从上部进入MBR反应器5,在MBR反应器5内MBR膜组件51上微生物菌群的作用下,去除水中大部分的N、P、COD等物质,处理后的水进入下一级的消毒池6内;经消毒杀菌后进入出水管网9;净化后的水可作为再生水资源予以回收利用。
本实用新型实施例2所述一种WKST-L2型污水生态处理一体化装置,在实施例1的基础上,所述的加药罐7与混凝沉淀池4之间设有加药混合池3,使所加药剂与污水进行充分混合后,进入到下一级的混凝沉淀池4。
本实用新型实施例3所述一种WKST-L2型污水生态处理一体化装置,在实施例2的基础上,所述的MBR反应器5由MBR膜组件51、曝气管52、曝气机53组成,MBR膜组件51上的微生物菌群可根据实际进水进行调整驯化。
本实用新型实施例4所述一种WKST-L2型污水生态处理一体化装置,在实施例3的基础上,所述的加药罐7内所加药剂种类可根据实际需要进行更换。
尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (3)
1.一种WKST-L2型污水生态处理一体化装置,其特征在于所述WKST-L2型污水生态处理一体化装置由进水管网(8)、格栅(1)、沉砂池(2)、加药混合池(3)、加药罐(7)、混凝沉淀池(4)、MBR反应器(5)、消毒池(6)及出水管网(9)组成;进水管网(8)与格栅(1)相连;格栅(1)的另一侧与沉砂池(2)相连;沉砂池(2)的另一侧与加药混合池(3)相连;加药罐(7)与加药混合池(3)并排设置;加药混合池(3)的另一侧与混凝沉淀池(4)相连;混凝沉淀池(4)另一侧与MBR反应器(5)相连;MBR反应器(5)的另一侧与消毒池(6)相连,消毒池(6)的另一侧设有一出水口,与出水管网(9)相连。
2.根据权利要求1所述的WKST-L2型污水生态处理一体化装置,其特征在于所述的加药罐(7)与混凝沉淀池(4)之间设有加药混合池(3),使所加药剂与污水进行充分混合后,进入到下一级的混凝沉淀池(4)。
3.根据权利要求1所述的WKST-L2型污水生态处理一体化装置,其特征在于所述的MBR反应器(5)由MBR膜组件(51)、曝气管(52)、曝气机(53)组成,MBR膜组件(51)上的微生物菌群可根据实际进水进行调整驯化。
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CN110240329A (zh) * | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 上海环境工程设计研究院有限公司 | 果蔬垃圾干式厌氧发酵沼液固液分离系统及方法 |
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