微生物菌群母液培殖發生器的水氣同步切割配送裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及微生物菌群母液培殖設備,尤其涉及一種微生物菌群母液培殖發生器的水氣同步切割配送裝置。
【背景技術】
[0002]水環境是人居環境和生態環境的重要基礎,而當今世界,水資源已成為一種緊缺的寶貴資源。目前,我國大多數城鎮、農村地域面積較廣,由于規劃滯后、無序排污、治理缺失等原因,水環境質量普遍較差,已嚴重影響到城鎮、農村居民的居住環境,繼而影響到人們的身體健康。
[0003]加強城鎮、農村污水治理不僅關系到社會主義新農村建設和城鄉一體化發展進程,也關系到由于發展工業而騰出環境容量等基礎性問題,因而具有重大而深遠的意義。
[0004]目前的城鎮、農村,其污水主要由大量生活污水、工業污水和禽畜養殖廢水構成,在現階段未能分隔對單一污水水體實施獨立有效處理的情況下,勢必形成多種污染混合水域,對水資源和水環境造成更嚴重的破壞,因而對水資源的治理、修復難度也越來越大。
[0005]而目前城鎮、農村的經濟基礎比較薄弱,在污水治理上,亟需開發建設成本少、運行成本低、處理效果好,并且適合分散型處理的治理技術。
[0006]現有的污水治理技術一般包括物理法、化學法和生物法,物理法和化學法都存在處理成本較高、處理效果及持續性較差,易于引發二次污染等問題,難以實現大規模的推廣使用。因此,生物法以其建設成本、運行成本相對較低,無二次污染的優點而得到較為廣泛地推廣應用。生物法又分為濕地處理技術和微生物處理技術,比較而言,微生物處理技術在建設成本的投入上具有一定優勢,但就目前城鎮、農村的經濟狀況,仍然屬于負擔偏高。而且,對污水處理的效果還不夠穩定。
[0007]從節省能耗的角度考慮,目前對于微生物的培殖可以集中在一個箱體中進行,以避免對大面積水域增氧所造成的高能耗弊端。但必須有效解決微生物的活性較差,難以培殖出更強活力、生物量更多的微生物菌群,從而導致污水處理效果不穩定等關鍵性問題。
[0008]現有培殖微生物的箱體中,采用的是水氣分離的配送方式,即布水盤和布氣盤分別設置于生物填料的上下兩側,水從發生器頂部的布水盤滴落到下方的生物填料,氣體從底部經布氣盤向上為生物填料供氣。
[0009]這種水氣分離配送方式最主要的缺點就是水氣混合不均勻,水氣配送至生物填料后使得微生物活性不高,降低微生物的培殖生成效率。
【發明內容】
[0010]本實用新型要解決的技術問題是提供一種微生物菌群母液培殖發生器的水氣同步切割配送裝置,這種微生物菌群母液培殖發生器的水氣同步切割配送裝置能夠使得水氣混合更加均勻,增加水氣混合物與生物填料動態接觸效果,從大進一步幅度提高了微生物活性,培育出更強活力、生物量更多的微生物菌群。采用的技術方案如下:
[0011]一種微生物菌群母液培殖發生器的水氣同步切割配送裝置,包括增氧裝置、配水箱、供水管和供氣管,其特征是:還包括設置在所述微生物菌群母液培殖發生器下部的水氣混合倉和布氣盤管,布氣盤管安裝在水氣混合倉中,布氣盤管上開設有多個出氣孔;所述增氧裝置和配水箱均安裝在微生物菌群母液培殖發生器的上部;所述供水管和供氣管均沿豎直方向安裝在所述微生物菌群母液培殖發生器中;供水管的上端與配水箱相通連接,供水管的下端與水氣混合倉相通連接;供氣管的上端與增氧裝置連接,供氣管的下端與布氣盤管相通連接;水氣混合倉的頂壁開設有多個噴射口,水氣混合倉的頂壁及多個噴射口構成水氣切割盤。
[0012]配水箱中的水自上至下進入水氣混合倉,同樣的,增氧裝置產生的氣體也自上至下通過布氣盤管進入水氣混合倉中,水和氣體在水氣混合倉中充分混合,并經水氣切割盤的噴射口向上噴出,為處于上方的生物填料供水供氣,通過對水量和氣量的調控,以及供水時間段、供氧時間段的調節,污水中的微生物經過生物填料的作用,有選擇性地進行催化或進一步激活,在生物填料上生長、繁殖形成生物膜,人為創造一個集中培養最佳活力的絕對優勢微生物菌群母液的載體。通過在微生物菌群母液培殖發生器的下部設置水氣混合倉,在水氣混合倉中設置布氣盤管,并對配水箱、增氧裝置、供水管、供氣管的結構位置進行調整,將配水箱、增氧裝置設置在微生物菌群母液培殖發生器的上部,供水管、供氣管均自上至下設置,其中供水管與水氣混合倉相通連接,供氣管與布氣盤管相通連接,氣體和水在水氣混合倉中充分混合,水氣混合更加均勻;而水氣混合倉頂壁開設有多個噴射口而構成水氣切割盤,對從水氣混合倉噴出的水氣混合物進行均勻切割,水氣的均勻混合,而水氣切割盤向上噴出的水氣混合物形成回旋水流,大幅度提高了微生物活性,能夠培育出更強活力、生物量更多的微生物菌群;而自上至下向水氣混合倉供水,增大了壓力差,水流進入水氣混合倉后快速向四周分散,與氣體充分混合,進一步確保水氣的均勻混合,同時增大水氣混合物從噴射口噴出的速度,自下向上為上方的生物填料供氣供水,增加了水氣混合物與生物填料動態接觸效果,從而進一步提高了微生物活性,培育出更強活力、生物量更多的微生物菌群。
[0013]作為本實用新型的優選方案,所述供氣管處于供水管中。將供氣管設置在供水管的空腔中,將供氣管隱藏,從而使得整體結構更加簡潔。
[0014]作為本實用新型的優選方案,所述配水箱為環形配水倉,環形配水倉沿周向安裝在所述微生物菌群母液培殖發生器的上部。配水箱設置為環形配水倉,微生物菌群母液培殖發生器的整體受力更加均勻,使得微生物菌群母液培殖發生器能夠漂浮在污水水域中,并進一步保持平衡穩定,另外,充分利用微生物菌群母液培殖發生器的上部空間,結構簡潔。
[0015]作為本實用新型進一步的優選方案,所述環形配水倉的側壁設有溢流口。環形配水倉設置溢流口,避免環形配水倉被水充滿而導致水壓過高,從而將水氣混合倉中的水壓控制在水位落差的水壓附近。
[0016]作為本實用新型進一步的優選方案,所述供水管的上端通過十字管道與環形配水倉相通連接。供水管的上端通過十字管道與環形配水倉相通連接,微生物菌群母液培殖發生器的整體受力更加均勻,保持微生物菌群母液培殖發生器的平穩性。
[0017]作為本實用新型的優選方案,所述增氧裝置包括第一增氧泵和第二增氧泵,第一增氧泵、第二增氧泵分別與所述供氣管的上端連接。將增氧裝置設置為包括第一增氧泵和第二增氧泵,通過控制,使第一增氧泵和第二增氧泵輪流工作,延長第一增氧泵和第二增氧泵的使用壽命;當控制第一增氧泵和第二增氧泵同時工作時,進入水氣混合倉中氣體的氣壓大幅度增加,有效克服了出氣孔常被堵塞的缺陷,同時又增大水氣混合物從水氣切割盤的噴射口噴出的速度,沖刷上方生物填料上的沉渣,對生物填料進行又一次沖洗,更有利于微生物在生物填料上掛膜繁殖,提高微生物菌群母液的培殖效率。
[0018]作為本實用新型的優選方案,所述噴射口的橫截面自下向上逐漸減小。噴射口的橫截面設置為自下向上逐漸減小,增大水氣混合物從噴射口噴出的速度,增加了水氣混合物與生物填料動態接觸效果,從大進一步幅度提高了微生物活性,培育出更強活力、生物量更多的微生物菌群。
[0019]作為本實用新型的優選方案,所述出氣孔開設在布氣盤管的底部。將出氣孔開設在布氣盤管的底部,氣體輸出后自下至上與水氣混合倉中水混合,并且氣體與水氣混合倉底部的水流能夠更充分地混合,水氣混合更加均勻。
[0020]作為本實用新型的優選方案,所述布氣盤管包括環形管、橫向管和多條縱向管;橫向管的兩端與環形管相通連接;縱向管的兩端及中部分別與環形管、橫向管相通連接。布氣盤管設置為環形管,以及縱橫交錯的橫向管、縱向管,使得出氣孔呈網狀布置,多點均勻送氣,使水氣混合更加均勻。
[0021]作為本實用新型的優選方案,所述水氣混合倉的底部開設有沉渣口。水氣混合倉的底部開設沉渣口,產生的沉渣從沉渣口落入下方的沉渣收集倉,方便沉渣的收集和排出。
[0022]本實用新型與現有技術相比,具有如下優點:
[0023]通過在微生物菌群母液培殖發生器的下部設置水氣混合倉,在水氣混合倉中設置布氣盤管,將配水箱、增氧裝置設置在微生物菌群母液培殖發生器的上部,氣體和水在水氣混合倉中充分混合,水氣混合更加均勻;而水氣混合倉頂壁開設有多個噴射口而構成水氣切割盤,對從水氣混合倉噴出的水氣混