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一體化中水處理裝置的制作方法

文檔序號:4821703閱讀:353來源:國知局
專利名稱:一體化中水處理裝置的制作方法
技術(shù)領域
本發(fā)明涉及污水處理技術(shù)領域,尤其涉及一種一體化中水處理裝置。
背景技術(shù)
我國“十二五”環(huán)保發(fā)展規(guī)劃中已明確提出分散式污水處理與集中式污水處理相結(jié)合,并且國家越來越重視環(huán)境的保護,特別是對污水的處理提出了更高的標準。由于水資源伴隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展越來越緊缺,使得中水的回用也越發(fā)的得以重視,尤其對于酒店或景區(qū)等分散式產(chǎn)污單位提出了更高的中水回用要求。目前,一體化中水處理裝置主要有以下幾種第一種為采用水解、厭氧處理、好氧生化處理、二次沉淀處理、二次提升處理、普通沙濾處理、消毒等工序的一體化中水處理裝置,其水解池內(nèi)設置有機械攪拌機構(gòu),二次沉淀池內(nèi)的污泥采用泵抽的方式回流到前端處理池內(nèi),此裝置動力消耗較大,且一旦進水負荷增大,則處理后的中水將無法達到回用標準;第二種為采用格柵、沉淀預處理、厭氧、好氧生化加中空纖維膜過濾、消毒等工序組合而成的一體化中水處理裝置,該裝置中中空纖維膜過濾采用自吸泵抽吸方式出水,動力消耗較大,中空纖維膜在使用過程中需要定期反清、酸洗,造成該裝置投資成本較高,且運行繁瑣;第三種為采用預處理、水解酸化、兩級曝氣生物濾池、過濾以及消毒等工序組成而成的一體化中水處理裝置,該裝置運行時同樣需要二次提升或一次較高的提升,其需要使用進水泵、反洗泵、風機等動力設備,動力損耗同樣較大,無法滿足負荷較大的污水處理,且運行與反洗之間設置有多個切換閥門,設備較為復雜,導致運行維護點較多,且技術(shù)要求較高。顯然,上述一體化中水處理裝置均存在動力消耗較大的問題,并且這些一體化中水處理裝置無法滿足負荷較大的污水的處理要求;另外上述各一體化中水處理裝置還不同程度地存在投資成本較高、運行較為繁瑣、運行維護點多、技術(shù)要求較高的問題。綜上所述,如何降低一體化中水處理裝置的動力消耗,并提高其可處理污水的負荷,已成為本領域的技術(shù)人員亟待解決的重要技術(shù)難題。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種一體化中水處理裝置,該裝置的動力消耗較小,且提高了其可處理污水的負荷。為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案—種一體化中水處理裝置,用于污水處理,包括調(diào)節(jié)槽、曝氣格柵、氣浮槽、厭氧槽、好氧槽、沉淀槽、過濾槽和消毒槽,還包括虹吸式排泥管,所述曝氣格柵位于所述調(diào)節(jié)槽的進水口處,所述氣浮槽位于所述調(diào)節(jié)槽上端,所述虹吸式排泥管的一端位于所述調(diào)節(jié)槽內(nèi),另一端位于所述沉淀槽底部,經(jīng)過所述曝氣格柵的待處理污水由提升泵抽送至所述氣浮槽中后,順次流過最高液位差逐次降低的所述氣浮槽、厭氧槽、好氧槽、沉淀槽、過濾槽和消毒槽。優(yōu)選地,還包括隔油池,所述隔油池的出水口與所述調(diào)節(jié)槽的進水口相連接。
優(yōu)選地,所述調(diào)節(jié)槽底部設置有曝氣穿孔管,所述曝氣穿孔管通過空氣管與風機連接。優(yōu)選地,該裝置還包括污泥回流管,所述污泥回流管具有一個進泥口和兩個出泥口,所述進泥口位于所述沉淀槽底部,兩個所述出泥口分別位于所述好氧槽和所述厭氧槽內(nèi),所述污泥回流管上的氣動污泥泵由所述風機驅(qū)動。優(yōu)選地,所述好氧槽內(nèi)設置有與所述風機連接的好氧曝氣管,所述好氧曝氣管上位于所述好氧槽底部的一端具有曝氣盤。優(yōu)選地,所述沉淀槽上端設置有浸沒式穿孔管,所述浸沒式穿孔管的出水端與所述過濾槽內(nèi)的濾槽進水管連通。
優(yōu)選地,所述沉淀槽內(nèi)設置有沉淀板,所述沉淀板上具有蜂窩狀斜孔,且所述沉淀板位于所述浸沒式穿孔管的下方,所述過濾槽為連續(xù)流動砂濾槽,所述連續(xù)流動砂濾槽與所述風機連接。優(yōu)選地,所述調(diào)節(jié)槽內(nèi)設置有液位計。優(yōu)選地,所述好氧槽內(nèi)具有懸浮活性填料,所述消毒槽內(nèi)具有紫外線照射儀器。優(yōu)選地,所述一體化中水處理裝置的出水口和所述進水口上均連接有柔性管道。在上述技術(shù)方案中,本發(fā)明提供的一體化中水處理裝置包括調(diào)節(jié)槽、曝氣格柵、氣浮槽、厭氧槽、好氧槽、沉淀槽、過濾槽和消毒槽,以及虹吸式排泥管,曝氣格柵位于調(diào)節(jié)槽的進水口處,氣浮槽位于調(diào)節(jié)槽上端,虹吸式排泥管的一端位于調(diào)節(jié)槽內(nèi),另一端位于沉淀槽底部,待處理污水首先經(jīng)過曝氣格柵,然后由提升泵抽送至氣浮槽中后,順次流過最高液位差逐次降低的氣浮槽、厭氧槽、好氧槽、沉淀槽、過濾槽和消毒槽。該一體化中水處理裝置中的沉淀槽底部淤積的污泥可由虹吸式排泥管抽送至調(diào)節(jié)槽內(nèi),從而保證該一體化中水處理裝置的出水質(zhì)量。通過上述描述可知,相比于背景技術(shù)中所介紹的內(nèi)容,本發(fā)明提供的一體化中水處理裝置通過虹吸式排泥管實現(xiàn)沉淀槽內(nèi)污泥的回流,避免采用泵抽方式實現(xiàn)污泥回流所帶來的動力損耗較大的問題,并且提高該裝置可處理污水的負荷。另一方面,該裝置避免使用中空纖維膜,從而降低了裝置的投資成本,簡化了裝置的運行;該裝置結(jié)構(gòu)較為簡單,各處理單元之間不需要采用切換閥門進行控制,從而減少了運行維護點,降低了技術(shù)要求。


為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖I為本發(fā)明實施例提供的一種一體化中水處理裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為圖I中A-A向結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為圖I中B-B向結(jié)構(gòu)示意圖。上圖1-3 中曝氣柵格I、調(diào)節(jié)槽2、曝氣穿孔管21、氣浮槽3、篩網(wǎng)式集渣框31、厭氧槽4、好氧槽5、好氧曝氣管51、曝氣盤52、沉淀槽6、浸沒式穿孔管61、泥斗62、沉淀板63、過濾槽7、濾槽進水管71、消毒槽8、虹吸式排泥管9、污泥回流管IO、清水槽11、風機12、進水口 13、出水口 14。
具體實施例方式本發(fā)明的核心是提供一種一體化中水處理裝置,該裝置的動力消耗較小,且提高了其可處理污水的負荷。為了使本領域的技術(shù)人員更好地理解本發(fā)明的技術(shù)方案,下面將結(jié)合附圖和具體 實施例對本發(fā)明作進一步的詳細說明。如圖1-3所示,本發(fā)明實施例提供的一體化中水處理裝置可將待處理污水通過其內(nèi)部的結(jié)構(gòu)進行污染物的去除,從而達到回用水標準,提高資源利用率。該一體化中水處理裝置包括調(diào)節(jié)槽2、曝氣格柵I、氣浮槽3、厭氧槽4、好氧槽5、沉淀槽6、過濾槽7、消毒槽8和清水槽11。調(diào)節(jié)槽2用于儲存待處理的污水;曝氣格柵I位于調(diào)節(jié)槽2的進水口處,其與風機12連接,當待處理污水經(jīng)過曝氣格柵I時,柵網(wǎng)與空氣的摩擦可將待處理污水中的大直徑的懸浮物與無機砂粒去除;氣浮槽3位于調(diào)節(jié)槽2上端,其同樣與風機12連接,待處理污水中的大部分懸浮物和污染物可在此處去除;厭氧槽4可通過厭氧菌將污水中的部分有機物質(zhì)分解;好氧槽5內(nèi)的好氧微生物可將待處理污水中的部分有機物降解,使該有機物趨于穩(wěn)定、無害;待處理污水在沉淀槽6內(nèi)可完成污泥的沉淀,該污泥具體沉淀于泥斗62內(nèi),該污泥需進一步回引至調(diào)節(jié)槽2內(nèi),為其他處理工序提供條件。本發(fā)明實施例中,過濾槽7內(nèi)的過濾介質(zhì)可選擇為濾砂,其過濾方式為連續(xù)流動砂濾,消毒槽8采用紫外線消毒的方式進行待處理污水的消毒。本發(fā)明的突破點在于,還設置了虹吸式排泥管9,該虹吸式排泥管9固定于調(diào)節(jié)槽2和沉淀槽6之間的隔板上,且其一端位于調(diào)節(jié)槽2內(nèi),另一端位于沉淀槽6底部,該虹吸式排泥管9上設置有控制閥,當調(diào)節(jié)槽2內(nèi)的水位下降至一定高度時,控制閥打開,沉淀槽6底部的污泥即可進入調(diào)節(jié)槽2內(nèi),隨著調(diào)節(jié)槽2液位繼續(xù)下降至另一高度,控制閥關閉,污泥停止回流。實際工況中,可根據(jù)污水產(chǎn)生周期調(diào)整控制閥打開和關閉之間的液位差,從而調(diào)整回流至調(diào)節(jié)槽2內(nèi)的污泥量。另外該裝置使氣浮槽3、厭氧槽4、好氧槽5和沉淀槽6的最高液位依次降低,同時使調(diào)節(jié)槽2的液位始終低于上述各處理槽的液位。結(jié)合上述裝置,待處理污水首先經(jīng)過曝氣格柵I進入調(diào)節(jié)槽2內(nèi),然后由自動控制的潛水提升泵抽送至氣浮槽3中后,順次流過氣浮槽3、厭氧槽4、好氧槽5、沉淀槽6、過濾槽7和消毒槽8,最后到達清水槽11內(nèi),清水槽11內(nèi)的水通過清水泵提升后即可投入使用。上述各槽的隔板上設置有過流洞,待處理污水通過該過流洞進入下一處理槽內(nèi)。可見,該一體化中水處理裝置中的沉淀槽6底部淤積的污泥可由虹吸式排泥管9抽送至調(diào)節(jié)槽2內(nèi),從而保證該一體化中水處理裝置的出水質(zhì)量。通過上述描述可知,相比于背景技術(shù)中所介紹的內(nèi)容,本發(fā)明提供的一體化中水處理裝置通過虹吸式排泥管9實現(xiàn)沉淀槽6內(nèi)污泥的回流,避免采用泵抽方式實現(xiàn)污泥回流所帶來的動力損耗較大的問題,并且提高了該裝置可處理污水的負荷。另一方面,該裝置避免使用中空纖維膜,從而降低了裝置的投資成本,簡化了裝置的運行;該裝置結(jié)構(gòu)較為簡單,各處理單元之間不需要采用切換閥門進行控制,從而減少了運行維護點,降低了技術(shù)要求。
在實際處理過程中,常常會遇到待處理污水中含有一定量的油,為了將此部分油除去,本發(fā)明實施例提供的一體化中水處理裝置還包括隔油池,該隔油池的出水口與調(diào)節(jié)槽2的進水口相連接,即待處理污水在通過曝氣格柵I之前,首先進行隔油處理。這一結(jié)構(gòu)的一體化中水處理裝置可處理污水的范圍有所擴大,從而提高了自身通用性。進一步的技術(shù)方案中,調(diào)節(jié)槽2底部可設置曝氣穿孔管21,該曝氣穿孔管21通過空氣管與風機12連接。此時,風機12內(nèi)的空氣通過空氣管進入曝氣穿孔管21后擴散至調(diào)節(jié)槽2底部,空氣中的氧氣可有效地溶解于待處理污水中,從而保證調(diào)節(jié)槽2內(nèi)的微生物在充足的溶解氧條件下對待處理污水進行氧化分解。同時,為了防止污泥沉淀,本發(fā)明實施例采用間歇式曝氣的方式,使得待處理污水與污泥充分混合,對待處理污水進行預氧化處理,從而進一步提高該一體化中水處理裝置可處理污水的負荷。另外,該方案通過曝氣穿孔管21實現(xiàn)調(diào)節(jié)槽2的氣動攪拌,而相對于機械式攪拌,氣動攪拌具有更高的處理效率,以及更低廉的維修成本。為使該一體化中水裝置的處理效果更好,本發(fā)明實施例還設置了污泥回流管10,該污泥回流管10具有一個進泥口和兩個出泥口,進泥口位于沉淀槽6底部,兩個出泥口分別位于厭氧槽4和好氧槽5內(nèi),污泥回流管10上的氣動污泥泵由風機12驅(qū)動。此方案將沉淀槽6內(nèi)的一部分污泥回引到厭氧槽4和好氧槽5內(nèi),增大了厭氧槽4和好氧槽5內(nèi)的有機污染物與活性污泥的接觸面積,從而提高了分解反應的效率。更進一步的技術(shù)方案中,可在好氧槽5內(nèi)設置好氧曝氣管51,好氧曝氣管51上位于好氧槽5底部的一端具有曝氣盤52。上述好氧曝氣管51同樣通過空氣管與風機12連接,從而對好氧槽5內(nèi)的有機物和污泥進行攪拌,更為顯著地提高氧化分解反應的效率。具體實施時,好氧曝氣管51設置為多個沿好氧槽5的長度方向分布的曝氣管,而單個曝氣管上可設置多個曝氣盤52,且多個曝氣盤52可分布于好氧槽5的底部平面內(nèi),以此對好氧槽5進行均勻曝氣。為了避免待處理污水中的浮渣進入過濾槽7,本發(fā)明實施例在沉淀槽6上端設置了浸沒式穿孔管61,該浸沒式穿孔管61的出水端與過濾槽7內(nèi)的濾槽進水管71連通??梢韵氲降氖?,該浸沒式穿孔管61的進水端和出水端均淹沒在待處理污水的液面以下,而待處理污水中的浮渣則通常漂浮于污水的液面上,所以采用此種結(jié)構(gòu)時,待處理污水由沉淀槽6直接進入過濾槽7中的濾槽進水管71內(nèi)進行過濾,從而達到上述目的。在上述方案的基礎上,可在沉淀槽6內(nèi)設置沉淀板63,沉淀板63上具有蜂窩狀斜孔,且沉淀板63位于浸沒式穿孔管61的下方,而清水槽11則位于沉淀板63的上方。待處理污水由好氧槽5自流進入沉淀槽6內(nèi)時,需經(jīng)過沉淀板63上的蜂窩狀斜孔,該斜孔可有效延長待處理污水的上升距離,增加了污泥下沉的附著體,使得該污泥更好的沉降至沉淀槽6的底部,從而提高了待處理污水中污泥的沉淀效率,減少了沉淀槽6的體積。優(yōu)選的實施方式中,本發(fā)明實施例用于控制氣浮槽3、厭氧槽4、好氧槽5和沉淀槽6的最高液位依次降低的結(jié)構(gòu)為槽與槽之間的過流洞,而控制調(diào)節(jié)槽2的液位始終低于上述各處理槽的液位的裝置為液位計。液位計可將介質(zhì)高度的變化轉(zhuǎn)換成標準電流信號,遠傳至操作控制室供二次儀表或計算機裝置進行集中顯示、自動控制等,以此提高該一體化中水處理裝置的自動化程度,實現(xiàn)無人值守,便于管理,且降低運行費用。另外,液位計的良好結(jié)構(gòu)及安裝方式可適用于高溫、高壓、強腐蝕類污水的處理,適用范圍較廣。具體實施方案中,好氧槽5內(nèi)可投放懸浮活性填料,該材料具有較大的比表面積,待處理污水流經(jīng)該材料時的阻力較小,從而減少了剩余污泥量,降低了污泥處置費用。更優(yōu)選地,該懸浮活性填料可具體選擇高分子有機填料。高分子有機填料是由聚氨酯和一定比例的多種金屬氧化物配比加工而成的材料,其具有良好的彈性,在水力、氣流的攪拌、沖擊下,材料自身形狀僅發(fā)生較微小的變化,從而保證材料內(nèi)部和外部之間形成良好的物質(zhì)交換條件,進一步提高了待處理污水的好氧處理效果。消毒槽8內(nèi)設置紫外線照射儀器,該紫外線照射儀器發(fā)出的紫外線穿透待處理污水后即可實現(xiàn)對污水的消毒處理。研究表明,相對于其他消毒方式,利用紫外線進行消毒不但節(jié)省空間,還具有更好的消毒效果,并對水體中的生物無毒副作用,且不會產(chǎn)生消毒副產(chǎn)物,繼而保證了處理后得到的中水的安全性。上述過濾槽7采用連續(xù)流動砂濾的過濾方式,即過濾槽7為連續(xù)流動砂濾槽,而連續(xù)流動砂濾槽的反洗氣源為風機12,此種過濾方式的過濾效果相對較好。另外,上述曝氣格柵I、調(diào)節(jié)槽2內(nèi)的曝氣穿孔管21、氣浮槽3、沉淀槽6內(nèi)的氣動污泥泵、連續(xù)流動砂濾槽以及好氧曝氣管51均可采用同一臺風機12作為氣源,從而更進一步地簡化該一體化中水處理裝置的結(jié)構(gòu),即可更進一步地減少設備維護點,降低維修成本。本發(fā)明實施例還可設置篩網(wǎng)式集渣框31,用于收集待處理污水中的殘渣。上述風機12通過調(diào)節(jié)閥實現(xiàn)供氣量的調(diào)節(jié)。為了提高該一體化中水裝置的強度,本發(fā)明實施例將該裝置殼體的制造材料設置為耐腐蝕、抗老化的有機高強度玻璃鋼??v觀上述一體化中水處理裝置可見,該裝置中提升泵、氣浮槽3、污泥回流管10、連續(xù)流動砂濾槽以及消毒槽8等部件均與調(diào)節(jié)槽2的液位有關聯(lián),而調(diào)節(jié)槽2的液位通常隨進水的周期變化而變化,這一變化由液位計進行監(jiān)控,即僅在液位達到一定高度時,液位計才發(fā)出信號,使得上述部件進入運行狀態(tài),否則停機。顯然,此種控制方式有效降低了該裝置中的零部件的空轉(zhuǎn)率,亦可降低運行費用。本發(fā)明實施例提供的一體化中水處理裝置布局緊湊、合理,施工簡單,操作時只需對接各進水口即可。更優(yōu)選地,可在進水口 13和出水口 14上連接柔性管道,使得該一體化中水處理裝置可直接因地制宜地安裝到酒店或景區(qū)等分散式產(chǎn)污單位的排水管道上,中水就地回用,從而提高該裝置的實用性。以上對本發(fā)明所提供的一體化中水處理裝置進行了詳細介紹。本文中應用了具體個例對本發(fā)明的原理及實施方式進行了闡述,以上實施例的說明只是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其核心思想。應當指出,對于本技術(shù)領域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以對本發(fā)明進行若干改進和修飾,這些改進和修飾也落入本發(fā)明權(quán)利要求的保護范圍內(nèi)。權(quán)利要求
1.一種一體化中水處理裝置,用于污水處理,包括調(diào)節(jié)槽(2)、曝氣格柵(I)、氣浮槽(3)、厭氧槽(4)、好氧槽(5)、沉淀槽¢)、過濾槽(7)和消毒槽(8),其特征在于,還包括虹吸式排泥管(9),所述曝氣格柵⑴位于所述調(diào)節(jié)槽⑵的進水口(13)處,所述氣浮槽(3)位于所述調(diào)節(jié)槽(2)上端,所述虹吸式排泥管(9)的一端位于所述調(diào)節(jié)槽(2)內(nèi),另一端位于所述沉淀槽(6)底部,經(jīng)過所述曝氣格柵(I)的待處理污水由提升泵抽送至所述氣浮槽(3)中后,順次流過最高液位差逐次降低的所述氣浮槽(3)、厭氧槽(4)、好氧槽(5)、沉淀槽(6)、過濾槽(7)和消毒槽(S)0
2.按照權(quán)利要求I所述的一體化中水處理裝置,其特征在于,還包括隔油池,所述隔油池的出水口與所述調(diào)節(jié)槽(2)的進水口相連接。
3.按照權(quán)利要求2所述的一體化中水處理裝置,其特征在于,所述調(diào)節(jié)槽(2)底部設置有曝氣穿孔管(21),所述曝氣穿孔管(21)通過空氣管與風機(12)連接。
4.按照權(quán)利要求3所述的一體化中水處理裝置,其特征在于,該裝置還包括污泥回流管(10),所述污泥回流管(10)具有一個進泥口和兩個出泥口,所述進泥口位于所述沉淀槽(6)底部,兩個所述出泥口分別位于所述好氧槽(5)和所述厭氧槽(4)內(nèi),所述污泥回流管(10)上的氣動污泥泵由所述風機(12)驅(qū)動。
5.按照權(quán)利要求3所述的一體化中水處理裝置,其特征在于,所述好氧槽(5)內(nèi)設置有與所述風機(12)連接的好氧曝氣管(51),所述好氧曝氣管(51)上位于所述好氧槽(5)底部的一端具有曝氣盤(52)。
6.按照權(quán)利要求3所述的一體化中水處理裝置,其特征在于,所述沉淀槽(6)上端設置有浸沒式穿孔管(61),所述浸沒式穿孔管¢1)的出水端與所述過濾槽(7)內(nèi)的濾槽進水管(71)連通。
7.按照權(quán)利要求6所述的一體化中水處理裝置,其特征在于,所述沉淀槽(6)內(nèi)設置有沉淀板(63),所述沉淀板¢3)上具有蜂窩狀斜孔,且所述沉淀板¢3)位于所述浸沒式穿孔管(61)的下方,所述過濾槽(7)為連續(xù)流動砂濾槽,所述連續(xù)流動砂濾槽與所述風機(12)連接。
8.按照權(quán)利要求1-7中任一項所述的一體化中水處理裝置,其特征在于,所述調(diào)節(jié)槽(2)內(nèi)設置有液位計。
9.按照權(quán)利要求8所述的一體化中水處理裝置,其特征在于,所述好氧槽(5)內(nèi)具有懸浮活性填料,所述消毒槽(8)內(nèi)具有紫外線照射儀器。
10.按照權(quán)利要求8所述的一體化中水處理裝置,其特征在于,所述一體化中水處理裝置的出水口(14)和所述進水口(13)上均連接有柔性管道。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種一體化中水處理裝置,該裝置包括調(diào)節(jié)槽、曝氣格柵、氣浮槽、厭氧槽、好氧槽、沉淀槽、過濾槽和消毒槽,以及虹吸式排泥管,曝氣格柵位于調(diào)節(jié)槽的進水口處,氣浮槽位于調(diào)節(jié)槽上端,虹吸式排泥管的一端位于調(diào)節(jié)槽內(nèi),另一端位于沉淀槽底部,待處理污水首先經(jīng)過曝氣格柵,然后由提升泵抽送至氣浮槽中后,順次流過最高液位差逐次降低的氣浮槽、厭氧槽、好氧槽、沉淀槽、過濾槽和消毒槽。該一體化中水處理裝置中的沉淀槽底部淤積的污泥可由虹吸式排泥管抽送至調(diào)節(jié)槽內(nèi),從而保證該一體化中水處理裝置的出水質(zhì)量。本發(fā)明提供的一體化中水處理裝置通過虹吸式排泥管實現(xiàn)沉淀槽內(nèi)污泥的回流,并提高了該裝置可處理污水的負荷。
文檔編號C02F9/14GK102633411SQ201210132350
公開日2012年8月15日 申請日期2012年5月2日 優(yōu)先權(quán)日2012年5月2日
發(fā)明者亓久平, 宋述瑞, 王雪, 荊漢江 申請人:青島銀河環(huán)保股份有限公司
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