一种垃圾渗透液厌氧MBR处理装置制造方法及图纸

技术编号:40861244 阅读:12 留言:0更新日期:2024-04-01 16:00
本技术涉及废水处理技术领域,且公开了一种垃圾渗透液厌氧MBR处理装置,包括厌氧区、负压区、沉淀区、出水区及MBR膜区,所述厌氧区、负压区、沉淀区、出水区均通过罐中罐的形式组成,所述厌氧区的内部设置进水布水装置、内循环桶、搅拌器、填料拦截装置、填料承托层、回流液回流布水装置,所述负压区内部设置负压抽气装置、负压出水管道、负压收集环,所述沉淀区的底部设置回流液进水口,所述出水区底部设置出水口,所述MBR膜区内部设置MBR膜装置、水泵、浓水口、产水口。该垃圾渗透液厌氧MBR处理装置,可倍增微生物量,填料拦截装置以及填料承托层、杜绝跑泥现象,提高厌氧区污泥浓度及最终产水水质。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及废水处理,具体为一种垃圾渗透液厌氧mbr处理装置。


技术介绍

1、城市生活垃圾填埋和堆放过程中由于发酵和雨水的渗透产生大量的垃圾渗滤液,此类废水是一种高浓度有机废水,由于其毒性大、可生化性差、传统厌氧法处理法无法彻底分解污染物,且浓缩液因系统盐分积累出水水质很难达标,必将对地下水、地表水及公众健康造成严重威胁。因此垃圾渗滤液的处理问题已经成为垃圾产业化进程的“瓶颈”,严重威胁着垃圾填埋场周围的环境安全和居民的健康生活。

2、目前处理垃圾渗透液废水最常用的方法是生化处理,可有效降解废水中有机物,且处理成本较低。但随着城市生活水平不断提高以及环保要求日趋严格,废水量越来越大且污染物浓度波动大,特别是可生化性较差的废水经传统的生化处理后仍无法满足处理要求,且处理成本日趋高昂。因此亟须对传统的生化处理工艺及装置进行针对性的改进、优化,以满足处理要求。

3、对于水量较小的垃圾渗透液生化处理,传统厌氧方法为uasb法,通过uasb法提高其生化性、再经过a/o法处理cod、氨氮等污染物质、最后通过膜法浓缩处理该水、浓水回流至垃圾填埋场中,从而使产水合格,但uasb法运行时对可生化性较差的废水处理效果不理想,而且极易出现uasb中污泥浓度不够、跑泥现象严重、耐冲击能力差的问题。传统uasb厌氧方法无生物填料,采用三相分离器进行气、液、泥分离,无回流液再处理装置。这样最大的弊端就是水量增大或者水质变化波动时,uasb内污泥浓度不够,难以降解来水污染物质、耐冲击性较差,三相分离器分离效果不好、易出现跑泥现象,跑泥无回流装置对下游处理系统有较大影响,此弊端非常不利于生化系统的正常运行,此外,传统uasb厌氧方法仅能处理水质、水量相对比较稳定的废水,一旦来水水质、水量出现较大的波动,很容易出现处理水质不达标的情况,故而提出一种垃圾渗透液厌氧mbr处理装置来解决上述所提的问题。


技术实现思路

1、(一)解决的技术问题

2、针对现有技术的不足,本技术提供了一种垃圾渗透液厌氧mbr处理装置,具备可倍增微生物量,填料拦截装置以及填料承托层、杜绝跑泥现象,提高厌氧区污泥浓度及最终产水水质等优点,解决了水量增大或者水质变化波动时,uasb内污泥浓度不够,难以降解来水污染物质、耐冲击性较差,三相分离器分离效果不好、易出现跑泥现象,跑泥无回流装置对下游处理系统有较大影响的问题。

3、(二)技术方案

4、本技术解决上述技术问题的技术方案如下:一种垃圾渗透液厌氧mbr处理装置,包括厌氧区、负压区、沉淀区、出水区及mbr膜区,所述厌氧区、负压区、沉淀区、出水区均通过罐中罐的形式组成;

5、所述厌氧区的内部设置进水布水装置、内循环桶、搅拌器、填料拦截装置、填料承托层和回流液回流布水装置;

6、所述负压区内部设置负压抽气装置、负压出水管道和负压收集环;

7、所述沉淀区的底部设置回流液进水口;

8、所述出水区底部设置出水口;

9、所述mbr膜区内部设置mbr膜装置、水泵、浓水口和产水口;

10、所述负压区的底部设置进水口,厌氧区通过负压收集环与负压区进水口连接、负压区顶部设置排气口,排气口通过负压抽气装置进行抽气,负压区通过负压出水管道与沉淀区相连接;

11、所述沉淀区的底部设置回流液进水口,出水区底部设置出水口,mbr膜区通过水泵与沉淀区回流液进水口相连接,mbr膜区浓水口通过管道与厌氧区回流液回流布水装置相连接、mbr膜区产水口与出水区底部出水口通过管道相连接。

12、本技术的有益效果是:能够应对垃圾渗透液废水高浓度、高毒性、可生化性差等特点,特别是对急需抗冲击力强、水量极度增大的垃圾渗透液废水处理效果显著,并该装置具备污泥浓度倍增的优势、减少跑泥的风险、增强泥水分离的特性,从而达到最理想的处理效果。

13、该垃圾渗透液厌氧mbr处理装置,具备了可倍增微生物量,填料拦截装置以及填料承托层、杜绝跑泥现象,提高厌氧区污泥浓度及最终产水水质的优点。

14、在上述技术方案的基础上,本技术还可以做如下改进。

15、进一步,所述厌氧区中装有填料为厌氧微生物生长提供载体。

16、采用上述进一步方案的有益效果是,可以增强厌氧区内的污泥浓度。

17、进一步,所述内循环桶、搅拌器、填料拦截装置以及填料承托层为厌氧微生物提供内部流化提供条件,所述搅拌器为提供机械动能,让厌氧微生物在内循环桶内部上升区向上流动。

18、采用上述进一步方案的有益效果是,通过重力作用下在内循环桶外部下降区下降,从而形成厌氧微生物流化现象,防止厌氧微生物出现跑泥现象。

19、进一步,所述负压区内部设置负压抽气装置,且负压出水管道为厌氧mbr装置内气液分离提供条件,所述负压抽气装置为厌氧mbr装置提供负压条件,所述负压区通过负压出水管道与沉淀区相连接。

20、采用上述进一步方案的有益效果是,使厌氧mbr装置产生的沼气、co2及h2s气体更容易从罐体中排出。

21、进一步,所述mbr膜区内部设置mbr膜装置为厌氧mbr装置泥水分体提供条件,所述沉淀区的底部设置回流液进水口,所述出水区底部设置出水口,且mbr膜区通过水泵与沉淀区回流液进水口相连接,所述mbr膜区浓水口通过管道与厌氧区回流液回流布水装置相连接,且mbr膜区出水口与出水区底部出水口通过管道相连接。

22、采用上述进一步方案的有益效果是,mbr膜区具备回流作用以及再处理作用,提高厌氧区污泥浓度及最终产水水质。

23、进一步,所述mbr膜装置采用外置式结构,对沉淀区底部回流液进行二次处理。

24、采用上述进一步方案的有益效果是,将回流滤液回流至厌氧区的回流液回流布水装置内,产水与出水区的出水口混合后至外界,提高厌氧区内的污泥浓度及最终产水水质。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种垃圾渗透液厌氧MBR处理装置,包括厌氧区(1)、负压区(2)、沉淀区(3)、出水区(4)及MBR膜区(5),其特征在于:所述厌氧区(1)、负压区(2)、沉淀区(3)和出水区(4)均通过罐中罐的形式组成;

2.根据权利要求1所述的一种垃圾渗透液厌氧MBR处理装置,其特征在于:所述厌氧区(1)中装有填料为厌氧微生物生长提供载体。

3.根据权利要求1所述的一种垃圾渗透液厌氧MBR处理装置,其特征在于:所述内循环桶(12)、搅拌器(13)、填料拦截装置(14)以及填料承托层(15)为厌氧微生物提供内部流化提供条件,所述搅拌器(13)为提供机械动能,让厌氧微生物在内循环桶(12)内部上升区向上流动。

4.根据权利要求1所述的一种垃圾渗透液厌氧MBR处理装置,其特征在于:所述负压区(2)内部设置负压抽气装置(21),且负压出水管道(22)为厌氧MBR装置内气液分离提供条件,所述负压抽气装置(21)为厌氧MBR装置提供负压条件,所述负压区(2)通过负压出水管道(22)与沉淀区(3)相连接。

5.根据权利要求1所述的一种垃圾渗透液厌氧MBR处理装置,其特征在于:所述MBR膜区(5)内部设置MBR膜装置(51)为厌氧MBR装置泥水分体提供条件,所述沉淀区(3)的底部设置回流液进水口(31),所述出水区(4)底部设置出水口(41),且MBR膜区(5)通过水泵(52)与沉淀区(3)回流液进水口(31)相连接,所述MBR膜区(5)浓水口(53)通过管道与厌氧区(1)回流液回流布水装置(16)相连接,且MBR膜区(5)出水口(41)与出水区(4)底部出水口(41)通过管道相连接。

6.根据权利要求1所述的一种垃圾渗透液厌氧MBR处理装置,其特征在于:所述MBR膜装置(51)采用外置式结构,对沉淀区(3)底部回流液进行二次处理。

...

【技术特征摘要】

1.一种垃圾渗透液厌氧mbr处理装置,包括厌氧区(1)、负压区(2)、沉淀区(3)、出水区(4)及mbr膜区(5),其特征在于:所述厌氧区(1)、负压区(2)、沉淀区(3)和出水区(4)均通过罐中罐的形式组成;

2.根据权利要求1所述的一种垃圾渗透液厌氧mbr处理装置,其特征在于:所述厌氧区(1)中装有填料为厌氧微生物生长提供载体。

3.根据权利要求1所述的一种垃圾渗透液厌氧mbr处理装置,其特征在于:所述内循环桶(12)、搅拌器(13)、填料拦截装置(14)以及填料承托层(15)为厌氧微生物提供内部流化提供条件,所述搅拌器(13)为提供机械动能,让厌氧微生物在内循环桶(12)内部上升区向上流动。

4.根据权利要求1所述的一种垃圾渗透液厌氧mbr处理装置,其特征在于:所述负压区(2)内部设置负压抽气装置(21),且负压出水管道(22)为厌氧mbr装置内...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁初徐承彬韩显斌李迪田张涵
申请(专利权)人:联合滤洁过滤技术武汉有限公司
类型:新型
国别省市:

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