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生化综合中常温厌处理系统及其处理方法

阅读:633发布:2020-05-13

专利汇可以提供生化综合中常温厌处理系统及其处理方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供了一种生化综合中常温厌 氧 处理系统,包括收集池、中温厌氧装置、 太阳能 水 热装置、中常温厌氧装置、常温厌氧装置,中温厌氧装置、中常温厌氧装置和常温厌氧装置依次对固液垃圾原料 发酵 处理,本发明的有益效果在于:技术成熟稳定,系统构架合理,采用多个中温厌氧处理单元、中常温厌氧处理单元和常温厌氧处理单元的结构,每个处理单元的发酵反应独立进行,不会对其他池体的工作状态造成影响,处理单元容量小、工艺参数易控制、异常状态易于监控和故障排除,加热均匀、搅拌充分,能极大程度保证厌氧发酵的充分进行,相比于传统的大型厌氧发酵系统,能大幅度提高工作效率,沼气产量大、有机质降解程度高、后处理压 力 小、资源化利用率高。,下面是生化综合中常温厌处理系统及其处理方法专利的具体信息内容。

1.一种生化综合中常温厌处理系统,其特征在于:包括收集池、中温厌氧装置、太阳能热装置、中常温厌氧装置、常温厌氧装置,所述收集池收集覆盖场区的固液垃圾原料,所述收集池与中温厌氧装置管道连接,所述收集池通过输送将原料依次泵入中温厌氧装置,所述中温厌氧装置对原料一次发酵处理,所述中温厌氧装置上设有太阳能水热装置,所述太阳能水热装置为热电联产装置,所述太阳能水热装置与中温厌氧装置热电连接,所述太阳能水热装置对中温厌氧装置加热升温和保温,所述中温厌氧装置与中常温厌氧装置管道连接,所述中温厌氧装置一次处理后的原料排出至中常温厌氧装置,所述中常温厌氧装置对原料二次发酵处理,所述中常温厌氧装置与常温厌氧装置管道连接,所述中常温厌氧装置二次处理后的原料排出至常温厌氧装置,所述常温厌氧装置对原料三次发酵处理。
2.根据权利要求1所述的生化综合中常温厌氧处理系统,其特征在于:所述中温厌氧装置由若干个中温厌氧处理单元组成,每个中温厌氧处理单元通过独立的管道与收集池管道连接,所述收集池为各中温厌氧处理单元独立进料;
所述中常温厌氧装置由若干个中常温厌氧处理单元组成,每个中常温厌氧处理单元通过独立的管道与至少一个中温厌氧处理单元管道连接,所述中温厌氧处理单元为对应的中常温厌氧处理单元进料;
所述常温厌氧装置由若干个常温厌氧处理单元组成,每个常温厌氧处理单元通过独立的管道与至少一个中常温厌氧处理单元管道连接,所述中常温厌氧处理单元为对应的常温厌氧处理单元进料。
3.根据权利要求2所述的生化综合中常温厌氧处理系统,其特征在于:所述中温厌氧处理单元包括发酵池体、内循环加热装置、水搅拌装置、石墨生物球、集气罩、沼气管、拦渣网、溢料管、保温层,所述发酵池体内空间底部设有内循环加热装置,所述内循环加热装置上方设有水力搅拌装置,所述发酵池体内空间顶部吊挂有若干组石墨稀生物球,每组石墨稀生物球由若干个石墨稀生物球组成,所述石墨稀生物球位于水力搅拌装置上方,所述发酵池体顶部中间设有向上延伸的池口,所述池口内设有集气罩,所述集气罩顶部设有沼气管,所述沼气管输入端与集气罩顶部密封连接,所述沼气管输出端与外界的沼气收集设备管道连接,所述发酵池体内空间顶部中间设有拦渣网,所述拦渣网位于集气罩正下方,所述发酵池体顶部设有溢料管,所述溢料管位于池口一侧,所述发酵池体通过溢料管与外界溢料收集设备管道连接,所述发酵池体侧壁上设有保温层;
所述中常温厌氧处理单元与去除保温层的中温厌氧处理单元结构一致;
所述常温厌氧处理单元与去除内循环加热装置和保温层的中温厌氧处理单元结构一致。
4.根据权利要求3所述的生化综合中常温厌氧处理系统,其特征在于:所述石墨稀生物球为厌氧微生物储存培养生物球。
5.根据权利要求3所述的生化综合中常温厌氧处理系统,其特征在于:所述发酵池体为顶返水水压式结构,所述集气罩为发酵池体的密封式活动盖,所述发酵池体的池口为发酵池体的水密封结构。
6.根据权利要求3所述的生化综合中常温厌氧处理系统,其特征在于:所述拦渣网包括不锈网、滤布,所述不锈钢网安装在发酵池体内空间顶部,所述不锈钢网外表面覆盖有滤布。
7.一种生化综合中常温厌氧处理方法,其特征在于,具体步骤如下:
S1、收集池收集覆盖场区内的固液垃圾原料,对原料进行微波预处理,定期将预处理后的原料输送到中温厌氧装置各中温厌氧处理单元;
S2、中温厌氧装置接收到原料后,石墨稀生物球释放厌氧菌分解原料中的有机物,内循环加热装置给发酵池体内的原料加温,提高沼气的热能利用率,保证中温厌氧处理单元长期正常运行,水力搅拌装置依次按设计的时间向发酵池体内输送沼液,实现对厌氧装置内原料的搅拌,中温厌氧装置在设定时间内持续对原料进行中温厌氧处理,并持续产生沼气,产生的沼气收集在集气罩内,通过沼气管将收集的沼气传输到指定的沼气储存设备内;
S3、中温厌氧装置在设定时间内对原料进行中温厌氧处理后,处理后的原料排入至中常温厌氧装置内,中常温厌氧装置通过厌氧菌对装置内的原料进行二次处理,进一步降解原料中的污染成分,并持续产生沼气,产生的沼气收集在集气罩内,通过沼气管将收集的沼气传输到指定的沼气储存设备内;
S4、中常温厌氧装置在设定时间内对原料进行中常温厌氧处理后,处理后的原料排入至常温厌氧装置内,常温厌氧装置通过厌氧菌对装置内的原料进行三次处理,进一步降解原料中的污染成分,并持续产生沼气,产生的沼气收集在集气罩内,通过沼气管将收集的沼气传输到指定的沼气储存设备内。

说明书全文

生化综合中常温厌处理系统及其处理方法

【技术领域】

[0001] 本发明涉及一种垃圾处理系统及其处理方法,尤其涉及一种生化综合中常温厌氧处理系统及其处理方法。【背景技术】
[0002] 随着社会的高速发展,日益增加的垃圾生成,加大了对环境的污染度,容易引发各种环境问题和人体健康问题,如何有效保护环境,又在处理垃圾时最大限度地发挥社会效益、环境效益和经济效益,是一个急需解决的问题。【发明内容】
[0003] 本发明目的在于解决目前的垃圾处理所存在的上述问题,而提供一种生化综合中常温厌氧处理系统及其处理方法。
[0004] 本发明是通过以下技术方案来实现的:一种生化综合中常温厌氧处理系统,包括收集池、中温厌氧装置、太阳能热装置、中常温厌氧装置、常温厌氧装置,所述收集池收集覆盖场区的固液垃圾原料,所述收集池与中温厌氧装置管道连接,所述收集池通过输送将原料依次泵入中温厌氧装置,所述中温厌氧装置对原料一次发酵处理,所述中温厌氧装置上设有太阳能水热装置,所述太阳能水热装置为热电联产装置,所述太阳能水热装置与中温厌氧装置热电连接,所述太阳能水热装置对中温厌氧装置加热升温和保温,所述中温厌氧装置与中常温厌氧装置管道连接,所述中温厌氧装置一次处理后的原料排出至中常温厌氧装置,所述中常温厌氧装置对原料二次发酵处理,所述中常温厌氧装置与常温厌氧装置管道连接,所述中常温厌氧装置二次处理后的原料排出至常温厌氧装置,所述常温厌氧装置对原料三次发酵处理。
[0005] 进一步地,所述中温厌氧装置由若干个中温厌氧处理单元组成,每个中温厌氧处理单元通过独立的管道与收集池管道连接,所述收集池为各中温厌氧处理单元独立进料;
[0006] 所述中常温厌氧装置由若干个中常温厌氧处理单元组成,每个中常温厌氧处理单元通过独立的管道与至少一个中温厌氧处理单元管道连接,所述中温厌氧处理单元为对应的中常温厌氧处理单元进料;
[0007] 所述常温厌氧装置由若干个常温厌氧处理单元组成,每个常温厌氧处理单元通过独立的管道与至少一个中常温厌氧处理单元管道连接,所述中常温厌氧处理单元为对应的常温厌氧处理单元进料。
[0008] 进一步地,所述中温厌氧处理单元包括发酵池体、内循环加热装置、水力搅拌装置、石墨生物球、集气罩、沼气管、拦渣网、溢料管、保温层,所述发酵池体内空间底部设有内循环加热装置,所述内循环加热装置上方设有水力搅拌装置,所述发酵池体内空间顶部吊挂有若干组石墨稀生物球,每组石墨稀生物球由若干个石墨稀生物球组成,所述石墨稀生物球位于水力搅拌装置上方,所述发酵池体顶部中间设有向上延伸的池口,所述池口内设有集气罩,所述集气罩顶部设有沼气管,所述沼气管输入端与集气罩顶部密封连接,所述沼气管输出端与外界的沼气收集设备管道连接,所述发酵池体内空间顶部中间设有拦渣网,所述拦渣网位于集气罩正下方,所述发酵池体顶部设有溢料管,所述溢料管位于池口一侧,所述发酵池体通过溢料管与外界溢料收集设备管道连接,所述发酵池体侧壁上设有保温层;
[0009] 所述中常温厌氧处理单元与去除保温层的中温厌氧处理单元结构一致;
[0010] 所述常温厌氧处理单元与去除内循环加热装置和保温层的中温厌氧处理单元结构一致。
[0011] 进一步地,所述石墨稀生物球为厌氧微生物储存培养生物球。
[0012] 进一步地,所述发酵池体为顶返水水压式结构,所述集气罩为发酵池体的密封式活动盖,所述发酵池体的池口为发酵池体的水密封结构。
[0013] 进一步地,所述拦渣网包括不锈网、滤布,所述不锈钢网安装在发酵池体内空间顶部,所述不锈钢网外表面覆盖有滤布。
[0014] 一种生化综合中常温厌氧处理方法,具体步骤如下:
[0015] S1、收集池收集覆盖场区内的固液垃圾原料,对原料进行微波预处理,定期将预处理后的原料输送到中温厌氧装置各中温厌氧处理单元;
[0016] S2、中温厌氧装置接收到原料后,石墨稀生物球释放厌氧菌分解原料中的有机物,内循环加热装置给发酵池体内的原料加温,提高沼气的热能利用率,保证中温厌氧处理单元长期正常运行,水力搅拌装置依次按设计的时间向发酵池体内输送沼液,实现对厌氧装置内原料的搅拌,中温厌氧装置在设定时间内持续对原料进行中温厌氧处理,并持续产生沼气,产生的沼气收集在集气罩内,通过沼气管将收集的沼气传输到指定的沼气储存设备内;
[0017] S3、中温厌氧装置在设定时间内对原料进行中温厌氧处理后,处理后的原料排入至中常温厌氧装置内,中常温厌氧装置通过厌氧菌对装置内的原料进行二次处理,进一步降解原料中的污染成分,并持续产生沼气,产生的沼气收集在集气罩内,通过沼气管将收集的沼气传输到指定的沼气储存设备内;
[0018] S4、中常温厌氧装置在设定时间内对原料进行中常温厌氧处理后,处理后的原料排入至常温厌氧装置内,常温厌氧装置通过厌氧菌对装置内的原料进行三次处理,进一步降解原料中的污染成分,并持续产生沼气,产生的沼气收集在集气罩内,通过沼气管将收集的沼气传输到指定的沼气储存设备内。
[0019] 本发明的有益效果在于:技术成熟稳定,系统构架合理,采用多个中温厌氧处理单元、多个中常温厌氧处理单元和多个常温厌氧处理单元的结构,每个处理单元之间的发酵反应独立进行,不会对其他池体的工作状态造成影响,处理单元容量小、工艺参数易控制、异常状态易于监控和故障排除,加热均匀、搅拌充分,能极大程度保证厌氧发酵的充分进行,相比于传统的大型厌氧发酵系统,能大幅度提高工作效率,沼气产生量大、有机质降解程度高、后处理压力小、资源化利用效率高。【附图说明】
[0020] 图1为本发明生化综合中常温厌氧处理系统结构示意图;
[0021] 图2为本发明生化综合中常温厌氧处理系统原理图;
[0022] 图3为本发明生化综合中常温厌氧处理系统的中温厌氧处理单元结构示意图;
[0023] 附图标记:1、收集池;2、中温厌氧装置;21、中温厌氧处理单元;211、发酵池体;2111、池口;212、内循环加热装置;213、水力搅拌装置;214、石墨稀生物球;215、集气罩;
216、沼气管;217、拦渣网;218、溢料管;219、保温层;3、太阳能水热装置;4、中常温厌氧装置;5、常温厌氧装置。
【具体实施方式】
[0024] 下面结合附图及具体实施方式对本发明做进一步描述:
[0025] 如图1、图2所示,一种生化综合中常温厌氧处理系统,包括收集池1、中温厌氧装置2、太阳能水热装置3、中常温厌氧装置4、常温厌氧装置5,所述收集池1收集覆盖场区的固液垃圾原料,所述收集池1与中温厌氧装置2管道连接,所述收集池1通过输送泵将原料依次泵入中温厌氧装置2,所述中温厌氧装置2对原料一次发酵处理,所述中温厌氧装置2上设有太阳能水热装置3,所述太阳能水热装置3为热电联产装置,所述太阳能水热装置3与中温厌氧装置2热电连接,所述太阳能水热装置3对中温厌氧装置2加热升温和保温,所述中温厌氧装置2与中常温厌氧装置4管道连接,所述中温厌氧装置2一次处理后的原料排出至中常温厌氧装置4,所述中常温厌氧装置4对原料二次发酵处理,所述中常温厌氧装置4与常温厌氧装置5管道连接,所述中常温厌氧装置4二次处理后的原料排出至常温厌氧装置5,所述常温厌氧装置5对原料三次发酵处理。
[0026] 优选地,所述中温厌氧装置2由若干个中温厌氧处理单元21组成,每个中温厌氧处理单元21通过独立的管道与收集池1管道连接,所述收集池1为各中温厌氧处理单元21独立进料;
[0027] 所述中常温厌氧装置4由若干个中常温厌氧处理单元组成,每个中常温厌氧处理单元通过独立的管道与至少一个中温厌氧处理单元21管道连接,所述中温厌氧处理单元21为对应的中常温厌氧处理单元进料;
[0028] 所述常温厌氧装置5由若干个常温厌氧处理单元组成,每个常温厌氧处理单元通过独立的管道与至少一个中常温厌氧处理单元管道连接,所述中常温厌氧处理单元为对应的常温厌氧处理单元进料。
[0029] 如图3所示,所述中温厌氧处理单元21包括发酵池体211、内循环加热装置212、水力搅拌装置213、石墨稀生物球214、集气罩215、沼气管216、拦渣网217、溢料管218、保温层219,所述发酵池体211内空间底部设有内循环加热装置212,所述内循环加热装置212上方设有水力搅拌装置213,所述发酵池体211内空间顶部吊挂有若干组石墨稀生物球214,每组石墨稀生物球214由若干个石墨稀生物球214组成,所述石墨稀生物球214位于水力搅拌装置213上方,所述发酵池体211顶部中间设有向上延伸的池口2111,所述池口2111内设有集气罩215,所述集气罩215顶部设有沼气管216,所述沼气管216输入端与集气罩215顶部密封连接,所述沼气管216输出端与外界的沼气收集设备管道连接,所述发酵池体211内空间顶部中间设有拦渣网217,所述拦渣网217位于集气罩215正下方,所述发酵池体211顶部设有溢料管218,所述溢料管218位于池口2111一侧,所述发酵池体211通过溢料管218与外界溢料收集设备管道连接,所述发酵池体211侧壁上设有保温层219;
[0030] 所述中常温厌氧处理单元与去除保温层219的中温厌氧处理单元21结构一致;
[0031] 所述常温厌氧处理单元与去除内循环加热装置212和保温层219的中温厌氧处理单元21结构一致。
[0032] 优选地,所述石墨稀生物球214为厌氧微生物储存培养生物球。
[0033] 优选地,所述发酵池体211为顶返水水压式结构,所述集气罩215为发酵池体211的密封式活动盖,所述发酵池体211的池口2111为发酵池体的水密封结构。
[0034] 优选地,所述拦渣网217包括不锈钢网、滤布,所述不锈钢网安装在发酵池体211内空间顶部,所述不锈钢网外表面覆盖有滤布。
[0035] 一种生化综合中常温厌氧处理方法,具体步骤如下:
[0036] S1、收集池收集覆盖场区内的固液垃圾原料,对原料进行微波预处理,定期将预处理后的原料输送到中温厌氧装置各中温厌氧处理单元;
[0037] S2、中温厌氧装置接收到原料后,石墨稀生物球释放厌氧菌分解原料中的有机物,内循环加热装置给发酵池体内的原料加温,提高沼气的热能利用率,保证中温厌氧处理单元长期正常运行,水力搅拌装置依次按设计的时间向发酵池体内输送沼液,实现对厌氧装置内原料的搅拌,中温厌氧装置在设定时间内持续对原料进行中温厌氧处理,并持续产生沼气,产生的沼气收集在集气罩内,通过沼气管将收集的沼气传输到指定的沼气储存设备内;
[0038] S3、中温厌氧装置在设定时间内对原料进行中温厌氧处理后,处理后的原料排入至中常温厌氧装置内,中常温厌氧装置通过厌氧菌对装置内的原料进行二次处理,进一步降解原料中的污染成分,并持续产生沼气,产生的沼气收集在集气罩内,通过沼气管将收集的沼气传输到指定的沼气储存设备内;
[0039] S4、中常温厌氧装置在设定时间内对原料进行中常温厌氧处理后,处理后的原料排入至常温厌氧装置内,常温厌氧装置通过厌氧菌对装置内的原料进行三次处理,进一步降解原料中的污染成分,并持续产生沼气,产生的沼气收集在集气罩内,通过沼气管将收集的沼气传输到指定的沼气储存设备内。
[0040] 根据上述说明书的揭示和教导,本发明所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此,本发明并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本发明的一些修改和变更也应当落入本发明的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本发明构成任何限制。
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