[发明专利]一种循环式高效提标系统有效
申请号: | 201910365782.1 | 申请日: | 2019-04-30 |
公开(公告)号: | CN110002687B | 公开(公告)日: | 2021-12-14 |
发明(设计)人: | 元西方;张建飞;王志稳 | 申请(专利权)人: | 倍杰特集团股份有限公司 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14 |
代理公司: | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 11129 | 代理人: | 何志欣;侯越玲 |
地址: | 100076 北京市大兴*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 循环 高效 系统 | ||
本发明涉及一种循环式高效提标系统,至少包括缺氧池,缺氧池包括:反应容器、用于在操作中将来自调节池的液体引入反应容器中的第一进液口、用于在操作中将来自好氧池的液体引入反应容器中的第二进液口、出液口、至少一个气体聚集器、至少一个气液分离器、至少一根上行管和下行管,其中,至少一个气体聚集器通过至少一根上行管连接于气液分离器,至少一个气体聚集器在缺氧池的液体中收集液体中产生的气体并通过上行管传输至气液分离器,下行管连接于气液分离器以将气液分离器中的液体下送至反应容器的中部或者底部。本发明能有效减少过量的厌氧细菌被从溢流口冲出,以稳定缺氧池的负载能力。
技术领域
本发明涉及水处理领域和生态环保产业,特别是水污染防治和废水深度处理,尤其涉及一种循环式高效提标系统。
背景技术
目前,废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物和/或兼氧微生物的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程,也称为厌氧消化。厌氧消化技术是最重要的生物质能利用技术之一,它使固体有机物变为溶解性有机物,再将蕴藏在废弃物中的能量转化为沼气用来燃烧或发电,以实现资源和能源的回收;厌氧消化后残澄量少,性质稳定。具体地,厌氧消化指有机质在无氧或者低含氧的条件下,由兼性菌和厌氧细菌将可生物降解的有机物分解CH4、CO2、H2O和H2S的消化技术。
厌氧消化被广泛应用于污水畜禽粪便和城市有机废弃物处理等方面沼气工程技术有可以实现循环经济发展、环境保护、减少温室气体排放和生产可再生能源等目标。例如,公开号为CN105800778A的中国专利文献公开了一种高效脉冲厌氧滤池,包括池体,所述池体内设置有组合填料和间隔设置在所述组合填料上方的溢流堰,池体上方设置有钟罩虹吸式脉冲发生器,所述钟罩虹吸式脉冲发生器的排气箱位于所述溢流堰处,所述排气箱的排水下口与纵向设置在池体内的布水干管相连通,所述布水干管穿过所述组合填料区域后与位于池体底部区域的排泥管以及位于所述排泥管下方的多条穿孔布水支管相连通。该厌氧滤池结构简单,工程造价低,维护方便。当具有废水与位于缺氧池内的厌氧细菌接触时,产生甲烷气体。产生的甲烷气体带动缺氧池内的液体向上运动,到达位于缺氧池上方的脱气装置,其中气体与流体分离,并且气体离开装置,而流体向下流到反应器的底部,以便在循环中再次使用。然而,当向上流动的水和上升的气泡搅动生物质絮凝物和颗粒时,可能让液面发生波动,也可能产生湍流,进一步可能导致过量的厌氧细菌被从溢流口冲出,从而大大限制了缺氧池的负载能力。因此,有必要对现有技术进行改进。
发明内容
针对现有技术之不足,本发明提供了一种循环式高效提标系统,本发明通过在缺氧池的液体中直接聚集产生的一部分气泡并通过上行管输送至气液分离器,由此减少向上流动的水和上升的气泡搅动生物质絮凝物和颗粒,有效减少过量的厌氧细菌被从溢流口冲出,以稳定缺氧池的负载能力。
根据一个优选实施方式,一种循环式高效提标系统,至少包括缺氧池,缺氧池包括:反应容器、用于在操作中将来自调节池的液体引入反应容器中的第一进液口、用于在操作中将来自好氧池的液体引入反应容器中的第二进液口、出液口、至少一个气体聚集器、至少一个气液分离器、至少一根上行管和下行管,其中,至少一个气体聚集器通过至少一根上行管连接于气液分离器,至少一个气体聚集器在缺氧池的液体中收集液体中产生的气体并通过上行管传输至气液分离器,以减少液面波动;所述下行管连接于气液分离器以将气液分离器中的液体下送至反应容器的中部或者底部。
根据一个优选实施方式,缺氧池包括用于在操作中将反应容器中的液位的高度控制在预定高度范围的液位控制器,所述出液口在低于或者等于所述预定高度范围的下边界的高度处连接到所述反应容器,缺氧池包括设于反应容器中的溢流口,溢流口的高度等于或者高于所述预定高度范围的上边界。
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