本實用新型涉及污水處理的技術領域,尤其涉及一種適于調節(jié)池的COD處理效果增強裝置。
背景技術:
目前,在污水處理工藝中,調節(jié)池的作用僅僅是對污水的水質水量進行調節(jié),而對于COD(化學需氧量)的調節(jié)有限,致此,也使COD在調節(jié)池中的脫除率很低,而此種情況,會給后續(xù)的工藝段造成處理壓力;同時,也由于COD在調節(jié)池中的脫除率較低,其會使到COD在后續(xù)的工藝段中產(chǎn)生大量臭氣,而此種狀況,也需要增加工序以收集處理,但也相應地增加了污水處理的生產(chǎn)成本。
技術實現(xiàn)要素:
為了克服現(xiàn)有技術的不足,本實用新型的目的在于提供一種適于調節(jié)池的COD處理效果增強裝置,以解決現(xiàn)有技術中的調節(jié)池因對COD的脫除率較低以致給后續(xù)的工藝段造成處理壓力、及增加污水處理的生產(chǎn)成本的問題。
本實用新型的目的采用以下技術方案實現(xiàn):
一種適于調節(jié)池的COD處理效果增強裝置,包括:
多個導流墻,多個所述導流墻交錯且間隔設于所述調節(jié)池上,并在所述調節(jié)池上間隔出多個導流空間,以減緩注入所述調節(jié)池內的污水的流動速率;
多個填料群組,任一個所述填料群組包括多個相連的填料,且每個所述填料群組對應設于每個所述導流空間內,以用于對位于多個所述導流空間內的污水進行生物膜法處理。
具體地,相鄰兩個所述導流墻之間的間隔距離為3m-4m。
具體地,所述導流墻為砌磚結構。
具體地,所述導流墻上設有水流減緩結構。
進一步地,所述水流減緩結構為凹凸狀結構。
優(yōu)選地,所述水流減緩結構為波浪狀結構。
具體地,多個所述導流墻呈平行設置。
具體地,所述填料為多孔球狀結構。
具體地,所述填料群組還包括固定支架,所述固定支架的一端固定設于所述調節(jié)池的內壁上和/或所述導流墻的外側,所述固定支架的另一端與多個所述填料連接。
進一步地,所述固定支架的另一端通過一柔性連接件與多個所述填料連接。
相比現(xiàn)有技術,本實用新型的有益效果在于:由于設置了多個導流墻,那么,當污水注入調節(jié)池時,可阻擋減緩污水的流動速率,并引導污水與多個填料群組長時間地接觸反應,據(jù)此,不但有效提高調節(jié)池的水質水量,還使到調節(jié)池在某種程度上變成了一個厭氧反應池,極大地提高了COD在調節(jié)池的處理效果,減輕了后續(xù)工藝段的處理壓力;同時,在降解COD的過程中產(chǎn)生大量的沼氣,而該部分沼氣可以作為能源進行回收利用,在技術、經(jīng)濟上都取得了很好的收益。
附圖說明
圖1為本實用新型實施例的適于調節(jié)池的COD處理效果增強裝置的示意圖;
圖2為本實用新型實施例的適于調節(jié)池的COD處理效果增強裝置的填料群組的示意圖;
圖3為本實用新型實施例的適于調節(jié)池的COD處理效果增強裝置的水流減緩結構的示意圖;
圖4為本實用新型實施例的適于調節(jié)池的COD處理效果增強裝置的水流減緩結構的另一實施方式的示意圖。
具體實施方式
下面,結合附圖以及具體實施方式,對本實用新型做進一步描述:
請參閱圖1,本實用新型提供一實施例,而本實施例具體說明的是一種適于調節(jié)池10的COD處理效果增強裝置20,其中,調節(jié)池10具有對水量和水質的調節(jié)作用,同時可調節(jié)污水pH值、水溫,以及具有預曝氣作用,還可用作事故排水。另外,需要說明的是,化學需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量。廢水、廢水處理廠出水和受污染的水中,能被強氧化劑氧化的物質(一般為有機物)的氧當量。在河流污染和工業(yè)廢水性質的研究以及廢水處理廠的運行管理中,它是一個重要的而且能較快測定的有機物污染參數(shù),常以符號COD表示。而COD處理效果增強裝置20包括多個導流墻21及多個填料群組22,下面對COD處理效果增強裝置20的各部件作進一步說明:
多個導流墻21交錯且間隔設于調節(jié)池10上,并在調節(jié)池上間隔出多個導流空間23,以減緩注入調節(jié)池10內的污水的流動速率;
任一個填料群組22包括多個相連的填料221,且每個填料群組22對應設于每個導流空間23內,以用于對位于多個導流空間23內的污水進行生物膜法處理;其中,生物膜法是利用附著生長于某些固體物表面的微生物(即生物膜)進行有機污水處理的方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厭氧菌、兼性菌、真菌、原生動物以及藻類等組成的生態(tài)系統(tǒng),其附著的固體介質稱為濾料或載體。生物膜法的原理是,生物膜首先吸附附著水層有機物,由好氧層的好氧菌將其分解,再進入?yún)挌鈱舆M行厭氧分解,流動水層則將老化的生物膜沖掉以生長新的生物膜,如此往復以達到凈化污水的目的。
由于設置了多個導流墻21,那么,當污水注入調節(jié)池10時,可阻擋減緩污水的流動速率,并引導污水與多個填料群組22長時間地接觸反應,據(jù)此,不但有效提高調節(jié)池1的水質水量,還使到調節(jié)池1在某種程度上變成了一個厭氧反應池,極大地提高了COD在調節(jié)池的處理效果,減輕了后續(xù)工藝段的處理壓力;同時,在降解COD的過程中產(chǎn)生大量的沼氣,而該部分沼氣可以作為能源進行回收利用,在技術、經(jīng)濟上都取得了很好的收益。
請參閱圖1,具體地,相鄰兩個導流墻21之間的間隔距離為3m-4m,以保證可較佳地減緩污水的流動速率,提高COD在調節(jié)池1的處理效果的同時,還能減少導流墻21的設置,以降低生產(chǎn)成本;而較佳地,相鄰兩個導流墻21之間的間隔距離為3.5m。
另外,導流墻21為砌磚結構,以便于生產(chǎn)制造的同時,還可保證其具有較大的承受污水的壓力及沖擊力。
請參閱圖3和圖4,并結合圖1,作為本實用新型的另一實施例,其具有上述實施例的實施內容,而在本實施例中,導流墻21上設有水流減緩結構211,以使污水在快速沖向導流墻21時減緩其水流速度,提高COD在調節(jié)池1的處理效果。
而較佳地,水流減緩結構211為凹凸狀結構,以可通過凹凸狀結構,增加污水接觸導流墻21的接觸面積,從而達到減緩污水的水流速度的目的。亦可選擇地,該水流減緩結構211為波浪狀結構,以便于加工設置。
為了便于安裝設置,多個導流墻21呈平行設置,且任一個導流墻21沿直線方向自調節(jié)池10的一側端延伸,并靠近調節(jié)池10的另一側端,可理解地,導流墻21的延伸端不與調節(jié)池10的另一側端接觸,以使導流墻21的延伸端與調節(jié)池10的另一側端之間形成供污水進入另一個導流空間23的開口。
請參閱圖1和圖2,作為本實用新型的另一實施例,其具有上述實施例的實施內容,而在本實施例中,填料221為多孔球狀結構,并采用聚乙烯材料,以此保證填料221在污水中的懸浮效果。
填料群組22還包括固定支架222,固定支架222的一端固定設于調節(jié)池10的內壁上和/或導流墻21的外側,固定支架222的另一端與多個填料221連接,以使多個填料221固定在導流墻21上,不被污水沖散。
為了方便連接固定,固定支架222的另一端通過一柔性連接件223與多個填料221連接。而該柔性連接件223可優(yōu)選為繩帶、細繩、或絲繩,以便于取材及捆綁連接。
另外,位于相鄰兩個導流空間23內的填料群組22之間的距離為0.8m-1.5m,優(yōu)選地,該距離為1m。
下面結合各圖式,對本實用新型提供的COD處理效果增強裝置20的工作原理作進一步說明:
當污水注入調節(jié)池10時,該污水會沖向導流墻21,以此使到污水被阻擋并減緩其流動速率;同時地,導流墻21會引導污水與多個填料群組22長時間地接觸反應,據(jù)此,不但有效提高調節(jié)池的水質水量,還使到調節(jié)池在某種程度上變成了一個厭氧反應池,極大地提高了COD在調節(jié)池的處理效果,減輕了后續(xù)工藝段的處理壓力。
對本領域的技術人員來說,可根據(jù)以上描述的技術方案以及構思,做出其它各種相應的改變以及形變,而所有的這些改變以及形變都應該屬于本實用新型權利要求的保護范圍之內。