[发明专利]一种水解酸化仿生填料在审

专利信息
申请号: 201611170580.4 申请日: 2016-12-16
公开(公告)号: CN106587340A 公开(公告)日: 2017-04-26
发明(设计)人: 张文娟;姜楠;吴迪;马景赟;武俊江;罗立洋;王凯 申请(专利权)人: 北京桑德环境工程有限公司;北京伊普国际水务有限公司
主分类号: C02F3/28 分类号: C02F3/28
代理公司: 北京凯特来知识产权代理有限公司11260 代理人: 郑立明,付久春
地址: 100081 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 水解 酸化 仿生 填料
【说明书】:

技术领域

发明属于污水处理领域,具体涉及一种水解酸化仿生填料。

背景技术

工业废水大多可生化性差,通过臭氧、芬顿等高级氧化手段提高废水的可生化性,成本很高,不适于实际工程应用,而水解由于其自身的各种优点,被普遍用于工业污水预处理阶段,来提高废水的可生化性。

水解酸化工艺的研究工作是从污泥厌氧生物处理实验开始,经过反复实验和理论分析,逐步发展为水解酸化生物处理工艺。从工程上厌氧发酵产生沼气的过程可分为水解段、酸化段和甲烷化段。水解池就是要报反应控制在第二阶段完成之前,不进入第三阶段。在水解池中实际上完成了水解和酸化两个过程(酸化也可能不十分彻底),采用水解池较全过程厌氧池具有以下优点:(1)不需要密闭池体,不需要水、气、固三相分离器,降低了造价,便于维护;(2)水解、产酸阶段的产物主要为小分子有机物,可生化性一般比较好,固水解池可以改变原污水的可生化性,从而减少反应时间和处理的能耗,同时也利于后端好氧处理工艺;(3)由于反应控制在第二阶段,出水五厌氧发酵的臭味;(4)由于第一、二阶段反应迅速,水解池体积小,节省基建投资;(5)工艺产生很少的剩余活性污泥,实现污水、污泥一次处理,不需要中温消化池。

生物膜法在生化池中设置填料,废水与长满生物膜的填料相接触,在生物膜的作用下,废水得到净化,具有以下优点:(1)体积负荷高,处理时间短,节约占地面积;(2)生物活性高;(3)有较高的微生物浓度;(4)出水水质好且稳定;(5)动力消耗低;(6)挂膜方便,可以间歇运行。

在实际工程中水解池由于活性污泥量问题,水解效果不好。随着国家对工业废水治理的日益重视,工业废水治理问题迫在眉睫,其中如何对工业废水进行有效的前期预处理,经济可行的提高其可生化性,已经是一个亟待解决的重要问题。

发明内容

基于现有技术所存在的问题,本发明的目的是提供一种水解酸化仿生填料,能用在水解酸化池中提升水解酸化段的处理效果。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

本发明实施例提供一种水解酸化仿生填料,包括:

中心支撑体,沿该中心支撑体均匀分布编制设置的多种纤维单元,各种纤维单元之间相互交错,每种纤维单元与所述中心支撑体之间的夹角为60~90度,纤维单元之间距离据中心支撑体的距离均可以根据需要进行调节设置。

由上述本发明提供的技术方案可以看出,本发明实施例提供的水解酸化仿生填料,由于将多个纤维单元按特定方式编制在中心支撑体上,使得该水解酸化仿生填料,具有较大的比表面积,对有机污染物具有强的吸附性能,且生物碳纤维材料与生物具有很好的相容性,能够在水解酸化池中形成良好的生态环境,事宜水解酸化菌生长繁殖;该水解酸化仿生填料底端不固定能够在池体内自由摆动,对废水中有机污染物就有良好的捕捉功能;该水解酸化仿生填料底端不固定在水解酸化反应池内自由摆动,使得老化的生物膜容易脱落,使得生物膜易于更新换代,保证处理效果;在挂膜后水解酸化仿生填料微生物种类繁多且生物群落稳定,仿生填料不仅可以通过自身过滤吸附作用对有机物污染物进行去除,同时微生物群落能够对污染物进行彻底降解,使水解酸化段处理效果更好,具有更高的环境效益、经济效益和社会效益。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。

图1为本发明实施例提供的填料的结构示意图;

图2为本发明实施例提供的填料的结构俯视图;

图中各标号为:1-中心支撑体;2-纤维单元。

具体实施方式

下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。

本发明实施例提供一种水解酸化仿生填料,可在水解池中合适的位置加入该填料,实现在水解池引入生物膜的方式,有效提高池中活性生物含量,从而提高水解酸化处理效率,包括:

中心支撑体,沿该中心支撑体均匀分布编制设置的多种纤维单元,多种纤维单元连续的与所述中心支撑体结合,各种纤维单元之间相互交错,每个纤维单元与所述中心支撑体之间的夹角为60~90度。

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