一種好氧反應(yīng)器的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及一種污水處理設(shè)備,具體涉及一種好氧反應(yīng)器。
【背景技術(shù)】
[0002]污水處理工程的主要目的是去除污水中的有機污染物、氮、磷,從而減少對環(huán)境的污染。生物法污水處理技術(shù)是污水處理的主要技術(shù)之一,而好氧處理法利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧氣存在的條件下進行生物代謝以降解有機物,使其穩(wěn)定、無害化的處理方法,是生物法污水處理的主要方法之一。
[0003]在好氧反應(yīng)器內(nèi),主要利用好氧微生物降解有機污染物;利用好氧微生物中的硝化菌將污水中的氨氮氧化為硝酸鹽氮,為生物脫氮主要反應(yīng)之一;利用好氧微生物中的聚磷菌過量吸附污水中的磷,為生物除磷的主要步驟之一。
[0004]好氧處理在好氧反應(yīng)器內(nèi)進行,常規(guī)好氧反應(yīng)器主要由長方體形池體、曝氣器及曝氣管道、填料及支架、供氣風機等等組成,常規(guī)好氧反應(yīng)器主要存在如下缺點:
[0005]1、由于傳統(tǒng)好氧反應(yīng)器只采用空氣作為反應(yīng)器內(nèi)活性污泥與污水混合的動力,當活性污泥濃度高時,活性污泥會懸浮于污水表面,并隨水流出,因而傳統(tǒng)好氧反應(yīng)器內(nèi)活性污泥的濃度一般為2?4kg / m3混合液,所以活性污泥濃度低。
[0006]2、好氧處理過程中,主要依靠好氧活性污泥實現(xiàn)硝化、聚磷、降解有機物的作用,由于活性污泥濃度低,單位體積的混合液中好氧微生物的數(shù)量少,因而,有機負荷低。
[0007]3、由于活性污泥濃度低、有機負荷低,所以處理一定量的污染物所需要的好氧反應(yīng)器的池子的容積就比較大,導(dǎo)致曝氣器的數(shù)量、填料的體積都隨之增大,因而建設(shè)投資大。
[0008]4、傳統(tǒng)好氧反應(yīng)器的曝氣器離池內(nèi)液面的高度在3000?5000mm,由于水的靜壓比較高,再加上曝氣管道及曝氣器的壓力損失,要求風機的出口壓力在39.2?58.8kpa,因而曝氣風機功率大、曝氣能耗高。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0009]為克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,本實用新型提供一種好氧反應(yīng)器,其采用單管進氣、淺層曝氣、三級導(dǎo)流、機械推流、快速混合等技術(shù)解決了上述問題。
[0010]本實用新型采取的技術(shù)方案是:一種好氧反應(yīng)器,其包括反射錐、底板和壁板,所述反射錐安裝在所述底板上,在反射錐的四周設(shè)有導(dǎo)流板,反射錐的正上方依次設(shè)有下導(dǎo)流筒、上導(dǎo)流筒和導(dǎo)流斗,所述下導(dǎo)流筒上連有進氣管和進水管,下導(dǎo)流筒的頂部與所述上導(dǎo)流筒的底端連接,上導(dǎo)流筒內(nèi)安裝有攪拌機,所述導(dǎo)流斗的底部與上導(dǎo)流筒的頂端連接,導(dǎo)流斗上連有出水管。
[0011]所述攪拌機豎直向下安裝,攪拌機的葉輪伸至下導(dǎo)流筒內(nèi);攪拌機采用潛水攪拌機。
[0012]所述下導(dǎo)流筒通過固定板與所述壁板固定連接。
[0013]所述進氣管的出氣端口上裝有空氣噴嘴。
[0014]所述導(dǎo)流板與底板成45°夾角,并沿壁板環(huán)繞一圈。
[0015]所述反應(yīng)器為立式、圓柱形;導(dǎo)流斗為倒錐形;反射錐為圓錐形,反射錐的斜面與底板成45°夾角,反射錐的錐頂在所述下導(dǎo)流筒的中心的正下方。
[0016]所述壁板的底部連有排泥管。
[0017]所述導(dǎo)流斗的直邊高度為50?150mm ;導(dǎo)流斗的直邊與反應(yīng)器壁板4之間的距離為200?500mm ;所述下導(dǎo)流筒的底端離反應(yīng)器底板的距離為500?100mm ;所述進氣管的底部與導(dǎo)流斗的頂端之間的距離為1000?1200mm ;所述出水管的頂端與導(dǎo)流斗的頂端之間的距離為50?150mm。
[0018]本實用新型的有益效果是:
[0019]1、經(jīng)進水管向下導(dǎo)流筒內(nèi)進入的污水與經(jīng)進氣管、空氣噴嘴向下導(dǎo)流筒內(nèi)進入空氣及從導(dǎo)流斗、上導(dǎo)流筒向下流入的污水、好氧活性污泥能夠在下導(dǎo)流筒內(nèi)迅速混合,氣、液、固三相緊密接觸,提高了空氣的利用效率,提高了污水與活性污泥的傳質(zhì)速度。
[0020]2、進氣管的底部與導(dǎo)流斗的頂端之間的距離h4=1000?1200mm,離反應(yīng)器內(nèi)液面的距離為900?1000mm,降低了水的靜壓;采用單管曝氣的方式,減少了曝氣管道的長度,從而降低了空氣的壓力損失;這種曝氣方式,在同樣的空氣量的條件下,風機的功率降低了60?70%,從而降低了 60?70%的曝氣能耗。
[0021]3、采用攪拌機10作為氣、液、固三相混合的方式,反應(yīng)器內(nèi)活性污泥的濃度高達10?20kg / m3混合液,比傳統(tǒng)好氧反應(yīng)器的有機負荷提高了 500%以上。
[0022]4、高的污泥濃度、高的有機負荷,在處理同樣水質(zhì)、水量的污水的條件下,反應(yīng)器的容積減少了 80%以上,從而極大地降低了反應(yīng)器的建設(shè)投資。
[0023]5、該反應(yīng)器無傳統(tǒng)曝氣器、無填料及支架,降低了安裝難度,降低了建設(shè)費用。
[0024]本實用新型所述生物法污水處理,是指利用微生物的代謝作用分解水中污染物的污水處理方法。
[0025]本實用新型所述曝氣,是指水與氣體接觸,進行溶氧或散除水中溶解性氣體和揮發(fā)性物質(zhì)的過程。
[0026]本實用新型所述好氧活性污泥是指曝氣池中繁殖的含有各種好氧微生物群體的絮狀體。
[0027]本實用新型所述好氧處理是指污水在好氧反應(yīng)器內(nèi)經(jīng)過較長時間的曝氣,其中一部分有機物由好氧微生物進一步降解和穩(wěn)定的過程。
[0028]本實用新型所述有機負荷是指單位體積濾料(或池子)單位時間內(nèi)所能去除的有機物量。它是生物濾池(或曝氣池)設(shè)計和運行的重要參數(shù)。其計量單位通常以kgCOD/(m3*d)或 kgBOD/ (m3*d)表示。
[0029]本實用新型所述硝化是指污水處理過程中利用硝化細菌將水中氨氮氧化為硝酸鹽氮的過程。
[0030]本實用新型所述生物除磷是指活性污泥中聚磷菌在厭氧條件下釋放出磷,在好氧條件下攝取更多的磷,通過排放含磷量高的剩余污泥去除無水中磷的過程。
[0031]本實用新型所述生物脫氮是指利用好氧菌在好氧條件下將污水中氨氮氧化成硝酸鹽氮,再利用厭氧菌在缺氧條件下將硝酸鹽氮還原成氮氣,從污水中去除氮的過程。
【附圖說明】
[0032]圖1為好氧反應(yīng)器正立面結(jié)構(gòu)示意。
[0033]圖2為好氧反應(yīng)器側(cè)立面結(jié)構(gòu)示意圖。
[0034]圖3為好氧反應(yīng)器俯視結(jié)構(gòu)示意圖。
[0035]圖4為好氧