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循環(huán)光合反應器的制造方法

文檔序號:4865008閱讀:171來源:國知局
循環(huán)光合反應器的制造方法
【專利摘要】循環(huán)光合反應器,包括由循環(huán)主管、循環(huán)支管、閥門、吸入管、大小頭、變徑后循環(huán)管、多口噴頭、支座、水解酸化池組成。循環(huán)支管從循環(huán)主管上接出,與設置于水解酸化池水面上的大小頭連接,大小頭變徑之后連接一段變徑后的循環(huán)支管,支管管路末端連接多口噴頭;吸入管的一端與位于大小頭上部的直管段連接,另一端則伸入水解酸化池上層水體中。實用新型能使水解酸化池內水體通過循環(huán)光合反應器實現(xiàn)內部循環(huán),起到調節(jié)、緩沖水質的作用,為微生物的降解提供相對穩(wěn)定的水量波動、酸堿條件、基質濃度以及溫度等,有利于有機物的生物降解;同時,能將水解酸化池上層豐富的光合細菌引入池體下層,促進廢水中有機污染物的生物降解。
【專利說明】循環(huán)光合反應器

【技術領域】
[0001]本實用新型屬于廢水生物處理技術,是一種應用于廢水水解酸化工藝的循環(huán)光合反應器。

【背景技術】
[0002]光合作用是地球上進行的最大的有機合成反應。自然界中光合細菌(photosynthetic bacteria,簡稱PSB)對污水的自然凈化起著重要的作用。有研究發(fā)現(xiàn),高濃度有機污水在自然界的自凈過程是不同營養(yǎng)級的微生物生態(tài)演替的結果,其中光合細菌在此過程中起著很重要的作用。
[0003]光合細菌中紅螺菌科(通稱紫色非硫細菌)的一些菌種,其細胞內具有能進行光合作用的載色體,可進行光合磷酸化反應和光氧化還原反應。由于可見光中的短波能夠透過水中更遠的距離,吸收峰大約為350?550nm的細菌葉綠素,使得它們(光合細菌)在較深處能夠生長。這樣,水解酸化池下層的光合細菌能夠吸收利用短波光源作為能源,以有機物為供氫體和碳源,進行光合氧化還原反應,分解多種有機酸、氨基酸和糖類,對低級有機酸利用能力特別強。光合細菌的生物降解作用能有效去除廢水中的CODcr (采用重鉻酸鉀K2Cr2O7作為氧化劑測定出的化學耗氧量),降低后續(xù)生化反應的運行負荷,同時還能提高廢水的可生化降解性。
[0004]目前,水解酸化池中沒有安裝此類反應器,池內水質水量的循環(huán)調節(jié)不能實現(xiàn),微生物系統(tǒng)的抗沖擊負荷弱。同時,由于上下層水體光合細菌分布不均,表層水體由于光照充分,所含光合細菌相對豐富,細菌的光合作用也更加活躍;下層水體的情況正好相反,由于缺乏光合細菌,下層水體中有機物的生物降解受到了影響。
實用新型內容
[0005]本實用新型旨在提供一種循環(huán)光合反應器,能使水解酸化池內水體通過循環(huán)光合反應器實現(xiàn)內部循環(huán),起到調節(jié)、緩沖水質的作用,為微生物的降解提供相對穩(wěn)定的水量波動、酸堿條件、基質濃度以及溫度等,有利于有機物的生物降解;同時,該反應器能將水解酸化池上層豐富的光合細菌弓I入池體下層,促進廢水中有機污染物的生物降解。
[0006]實用新型的技術方案:循環(huán)光合反應器,包括由、循環(huán)主管、循環(huán)支管、閥門、吸入管、大小頭、變徑后循環(huán)管、多口噴頭、支座、水解酸化池組成,循環(huán)支管從循環(huán)主管上接出,與設置于水解酸化池水面上的大小頭連接,大小頭變徑之后連接一段變徑后的循環(huán)支管,支管管路末端連接多口噴頭;吸入管的一端與位于大小頭上部的直管段連接,另一端則伸入水解酸化池上層水體中。
[0007]水解酸化池中還可以設攪拌裝置。
[0008]當循環(huán)主管中的高壓流體通過大小頭,進入直徑變小的循環(huán)支管時,由于過流橫截面積突然減小,流體動能突然增加從而導致靜壓能突然下降;于是在大小頭前后產生壓力差,吸入口處產生一個真空度。池內上層液體通過吸入管吸入大小頭中,再經后段管路輸送至設于池底的多口噴頭,流體被釋放。通過上述流體運動過程,循環(huán)光合反應器在循環(huán)調節(jié)水體時,還將上層光合細菌輸送至下層水體中。
[0009]本實用新型的反應器能使水解酸化池內水體通過循環(huán)光合反應器實現(xiàn)內部循環(huán),起到調節(jié)、緩沖水質的作用,為微生物的降解提供相對穩(wěn)定的水量波動、酸堿條件、基質濃度以及溫度等,有利于有機物的生物降解;同時,該反應器能將水解酸化池上層豐富的光合細菌引入池體下層,促進廢水中有機污染物的生物降解;本反應器設備組成簡單、構件少、連接方便同時易于檢修,能廣泛應用到廢水生物處理的過程中去;設備構成中不含動力設備,僅靠流體運行中產生的真空度來吸入上層水體,將其輸送至池體下層,在循環(huán)水質和強化微生物光合作用的同時,還能節(jié)約能耗;利用光合細菌處理廢水,有機污染物去除率高。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0010]圖1為循環(huán)光合反應器平面示意圖。
[0011]圖2為循環(huán)光合反應器A-A剖面示意圖。
[0012]圖3為帶攪拌器循環(huán)光合反應器平面示意圖。
[0013]圖4為帶攪拌器循環(huán)光合反應器B-B剖面示意圖。
[0014]圖中:1 一循環(huán)主管,2 —循環(huán)支管,3 —閥門,4 一彎頭,5 —法蘭,6 —吸入管,7 —
大小頭,8 —變徑后循環(huán)管,9 一多口噴頭,10 一支座,11 一水解酸化池,12-攪拌器,
[0015]13—池壁,14-池頂走道,15-循環(huán)水泵及進出口管路,16-高壓水管。

【具體實施方式】
[0016]循環(huán)光合反應器,包括由循環(huán)主管1、循環(huán)支管2、閥門3、彎頭4、法蘭5、吸入管6、大小頭7、變徑后循環(huán)管8、多口噴頭9、支座10、水解酸化池11組成。
[0017]循環(huán)水泵及進出口管路15抽取水解酸化池11中的流體,加壓后通過循環(huán)主管I上接入循環(huán)支管2,循環(huán)支管2與設置于水解酸化池11水面上的大小頭7連接,大小頭7變徑之后連接一段變徑后的循環(huán)支管2,循環(huán)支管2末端連接多口噴頭9 ;吸入管6的一端與位于大小頭7上部的直管段連接,另一端則伸入水解酸化池11上層水體中。
[0018]當循環(huán)主管I中的高壓流體通過大小頭7,進入直徑變小的循環(huán)支管2時,由于過流橫截面積突然減小,流體動能突然增加從而導致靜壓能突然下降;于是在大小頭7前后產生壓力差,吸入口處產生一個真空度。池內上層液體通過吸入管6吸入大小頭7中,再經后段管路輸送至設于池底的多口噴頭9,流體被釋放。通過上述流體運動過程,循環(huán)光合反應器在循環(huán)調節(jié)水體時,還將上層光合細菌輸送至下層水體中。
[0019]池壁13及池頂走道14為水解酸化池11的組成部分。
[0020]循環(huán)光合反應器可用于各種廢水生物處理的水解酸化工藝中,根據(jù)廢水水解酸化池內攪拌裝置設置情況的不同,有以下兩種實施方式。
[0021]實施例一:水解酸化池不設攪拌器
[0022]這種情況下,循環(huán)光合反應器可與水解酸化池11循環(huán)水泵15配套應用。循環(huán)水泵從水解酸化池11內取水后,經泵加壓輸送至循環(huán)主管,再經循環(huán)支管輸送至循環(huán)光合反應器。加壓循環(huán)水經噴頭釋放到下層水體中,由于流體運動產生的壓力差將一部分池內上層水體吸入池內下層。這樣,循環(huán)光合反應器在實現(xiàn)池內水體循環(huán)調節(jié)的同時,還形成了上層至下層水體光合細菌的輸送,提高了下層水體光合作用的程度,提升了有機污染物的去除率。
[0023]實施例二:水解酸化池設有攪拌器
[0024]如圖3所示,水解酸化池設有攪拌器12。這種情況下,循環(huán)光合反應器循環(huán)主管可與廠區(qū)高壓水管16連接。高壓清水進入循環(huán)主管后,經循環(huán)支管輸送至循環(huán)光合反應器,通過噴頭釋放到下層水體中,由于流體運動產生的壓力差將一部分池內上層水體吸入池內下層。這樣,上層水體中的光合細菌被輸送至下層水體,提高了下層水體光合作用的程度,提升了有機污染物的去除率。
[0025]此外,該循環(huán)光合反應器中的大小頭,還可以用水射器替換,可以達到同樣的效果O
【權利要求】
1.循環(huán)光合反應器,包括由循環(huán)主管、循環(huán)支管、閥門、吸入管、大小頭、變徑后循環(huán)管、多口噴頭、支座、水解酸化池組成,其特征在于:循環(huán)支管從循環(huán)主管上接出,與設置于水解酸化池水面上的大小頭連接,大小頭變徑之后連接一段變徑后的循環(huán)支管,支管管路末端連接多口噴頭;吸入管的一端與位于大小頭上部的直管段連接,另一端則伸入水解酸化池上層水體中。
2.根據(jù)權利要求1所述的循環(huán)光合反應器,其特征在于:水解酸化池中設攪拌裝置。
【文檔編號】C02F3/28GK204058064SQ201420584950
【公開日】2014年12月31日 申請日期:2014年10月11日 優(yōu)先權日:2014年10月11日
【發(fā)明者】葛強, 雷平, 姚文峰 申請人:中國輕工業(yè)長沙工程有限公司
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