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生物活性炭人工濕地的制作方法

文檔序號:12181026閱讀:1377來源:國知局
生物活性炭人工濕地的制作方法與工藝

本實用新型涉及一種生物活性炭人工濕地。



背景技術:

現有的人工濕地,通常都是將廢水、污水投配到人工建造的濕地上,然后在人工濕地中垂直向下進行過濾、降解、沉淀,最終從人工濕地的底部排出以完成對廢水、污水的處理,上述處理方式通常都是依靠人工介質對廢水、污水進行過濾、降解、沉淀,污染物的去除率比較低,對廢水、污水的抗負荷能力弱,而且現有的這種人工濕地面積都比較大,導致人工濕地的占地面積很大。



技術實現要素:

本實用新型的目的是提供一種生物活性炭人工濕地,以解決上述技術問題中的至少一個。

根據本實用新型的一個方面,提供了一種生物活性炭人工濕地,包括池體、進水管、出水管和活性炭層,進水管、出水管均設在池體上,活性炭層設在池體中,進水管在豎直方向的位置高于出水管。

本實用新型中,廢水、污水通過進水管進入到池體中,經過活性炭層后,垂直流分布進入池體最底部,通過出水管排出,活性炭層對污染物有吸附作用,對廢水、污水可形成活性炭吸附處理,而且活性炭為多孔性載體,可容納大量微生物,微生物可降低廢水、污水的濃度,同時可加速人工濕地中植物的生成,增強人工濕地植物處理廢水、污水的效率,微生物又可降解依附在活性炭層上的殘留物,延長活性炭層的使用壽命,通過活性炭層,對污染物進行吸附-截留-微生物降解-植物吸收的降解程序,對污水抗負荷能力強,污染物去除率高,出水含懸浮物極少,澄清度高,池體中的植物生長速度快,降解速率高,由于對廢水、污水中污染物的去除速率高,從而可以相對地減小池體的面積,減小人工濕地的占地面積。

在一些實施方式中,還可以包括布水水槽,布水水槽設在池體的側壁頂部,進水管設在布水水槽的一側,布水水槽的另一側設有水管,進水管在豎直方向的位置高于水管,水管位于池體中。由此,通過布水水槽可以均勻分配流入池體中的廢水、污水,確保廢水、污水與活性炭層充分接觸。

在一些實施方式中,還可以包括排水管和出水槽,排水管設在池體的內底部,排水管上設有多個排水孔,出水槽設在池體的側壁頂部,排水管的一端設在出水槽的底部,排水管與出水槽連通,出水管設在出水槽的側壁上。由此,廢水、污水經過過濾后,通過排水孔,垂直流分布進入排水管中,然后通過出水槽、出水管排出,由于進水管在豎直方向的位置高于出水管,所以處理后的廢水、污水在水位差的作用下會最終通過出水管排出。

在一些實施方式中,還可以包括排水管和閥門,排水管設在池體的內底部,排水管上設有多個排水孔,出水管與排水管連通,出水管與排水管處于同一水平面,閥門設在出水管上。由此,廢水、污水經過過濾后,通過排水孔,垂直流分布進入排水管中,然后通過出水管直接排出,閥門可以控制處理后的廢水、污水的排出。

在一些實施方式中,活性炭層可以由活性炭顆粒和活性炭粉末組合而成。由此,由活性炭顆粒和活性炭粉末組合而成的活性炭層可以高效地降低廢水、污水的濃度,增強人工濕地植物處理廢水、污水的效率。

在一些實施方式中,還可以包括砂礫層,砂礫層設在池體中,砂礫層位于活性炭層的下方。由此,砂礫層可以對經過活性炭層過濾后的廢水、污水進行進一步過濾。

在一些實施方式中,還可以包括砂礫層,砂礫層設在池體中,砂礫層位于活性炭層的下方,排水管位于砂礫層的下方。由此,砂礫層可以對經過活性炭層過濾后的廢水、污水進行進一步過濾,經過砂礫層過濾后的廢水、污水通過排水管排出。

在一些實施方式中,池體的高度可以為2.5~3.5m。由此,根據廢水、污水的處理水量、濃度,可以對池體的尺寸進行對應設計變更。

在一些實施方式中,活性炭層的厚度可以為0.3~0.7m。由此,根據廢水、污水的類型、濃度,可以對活性炭層的厚度進行對應設計變更。

在一些實施方式中,砂礫層的厚度可以為0.3~0.7m。由此,根據廢水、污水的類型、濃度,可以對砂礫層的厚度進行對應設計變更。

附圖說明

圖1為本實用新型一種實施方式的生物活性炭人工濕地的結構示意圖;

圖2為圖1所示的生物活性炭人工濕地的使用狀態圖。

具體實施方式

下面結合附圖對本實用新型作進一步詳細地說明。

圖1示意性地顯示了本實用新型一種實施方式的生物活性炭人工濕地的結構。

如圖1所示,生物活性炭人工濕地,包括池體1、進水管2、出水管3和活性炭層4。此外,生物活性炭人工濕地還可以包括布水水槽5、排水管6、出水水槽7和砂礫層8。

如圖1所示,布水水槽5安裝在池體1的側壁頂部,進水管2安裝在布水水槽5的左側,進水管2與布水水槽5連通,布水水槽5的右側安裝有水管51,水管51與布水水槽5連通,水管51位于池體1中,進水管2在豎直方向的位置高于水管51的最高點,布水水槽5和水管51可以確保布水水槽5中的廢水、污水可以均勻分配流入池體1中,使廢水、污水與活性炭層4可以充分接觸。

如圖1所示,活性炭層4布置在池體1中,覆蓋池體1內腔的橫截面,活性炭層4對廢水、污水中的污染物有吸附作用,對廢水、污水可形成活性炭吸附處理,而且活性炭為多孔性載體,可容納大量微生物,微生物可降低廢水、污水的濃度,同時可加速人工濕地中植物的生成,增強人工濕地植物處理廢水、污水的效率,微生物又可降解依附在活性炭層4上的殘留物,延長活性炭層4的使用壽命,通過活性炭層4,對污染物進行吸附-截留-微生物降解-植物吸收的降解程序。

如圖1所示,本實施例中,活性炭層4的厚度為0.3~0.7m(具體可以為0.5m)。在其他實施例中,根據廢水、污水的類型、濃度,可以對活性炭層4的厚度進行對應設計變更。

本實施例中,活性炭層4由活性炭顆粒和活性炭粉末組合而成,可以高效地降低廢水、污水的濃度,增強人工濕地植物處理廢水、污水的效率。在其他實施例中,根據廢水、污水的濃度可以針對性地設計活性炭顆粒和活性炭粉末的數量配比。

如圖1所示,砂礫層8布置在池體1中,砂礫層8位于活性炭層4的下方,砂礫層8可以對經過活性炭層4過濾后的廢水、污水進行進一步過濾。

本實施例中,砂礫層8包括粗砂礫層和細砂礫層,粗砂礫層位于細砂礫層下方,細砂礫層位于活性炭層4的下方,粗砂礫層和細砂礫層可以對經過活性炭層4過濾后的廢水、污水進行分步過濾,可以達到良好的過濾效果。在其他實施例中,砂礫層8也可以不分粗砂礫層和細砂礫層,由同一類型的砂礫進行過濾。

本實施例中,砂礫層8的厚度為0.3~0.7m(具體可以為0.5m)。在其他實施例中,根據廢水、污水的類型、濃度,可以對砂礫層8的厚度進行對應設計變更。

如圖1所示,排水管6位于砂礫層8的下方,排水管6安裝在池體1的內底部,排水管6的尺寸、數量可以根據池體1的尺寸進行設定。

排水管6上設置有多個排水孔,廢水、污水經過活性炭層4、砂礫層8過濾后,通過排水孔可以垂直流分布進入排水管6中。

如圖1所示,出水水槽7安裝在池體1的側壁頂部,排水管6的右端安裝在出水水槽7的底部,排水管6與出水水槽7連通,出水管3安裝在出水水槽7的側壁上,出水管3與出水水槽7連通。

進水管2在豎直方向的位置高于出水管3,布水水槽5在豎直方向的位置也高于出水水槽7,經過活性炭層4、砂礫層8過濾后的廢水、污水在水位差的作用下會最終通過出水管3排出。

本實施例中,經過活性炭層4、砂礫層8過濾后的廢水、污水,通過排水管6、出水水槽7和出水管3排出。在其他實施例中,出水管3也可以與排水管6直接連通,出水管3與排水管6處于同一水平面,經過活性炭層4、砂礫層8過濾后的廢水、污水經過排水管6,直接從出水管3排出,出水管3上安裝閥門,通過閥門的開斷,可以自主地控制處理后的廢水、污水的排出。

本實施例中,池體1的高度為2.5~3.5m(具體可以為3m)。在其他施例中,根據廢水、污水的處理水量、濃度,可以對池體1的尺寸進行對應設計變更。

圖2示意性地顯示了圖1所示的生物活性炭人工濕地的使用狀態。

如圖2所示,將廢水、污水通過進水管2投配到布水水槽5中,廢水、污水進一步通過水管51均勻分配流入池體1中,廢水、污水與活性炭層4充分接觸,經過活性炭層4過濾后,垂直流分布進入砂礫層8進行進一步過濾,最終垂直流分布至池體1的底部,處理后的廢水、污水通過排水孔進入排水管6中,進而通過出水水槽7和出水管3排出池體1外;活性炭層4對污染物有吸附作用,對廢水、污水可形成活性炭吸附處理,而且活性炭為多孔性載體,可容納大量微生物,微生物可降低廢水、污水的濃度,同時可加速人工濕地中植物9的生成,增強人工濕地中植物9處理廢水、污水的效率,微生物又可降解依附在活性炭層4上的殘留物,延長活性炭層4的使用壽命,通過活性炭層4,對污染物進行吸附-截留-微生物降解-植物吸收的降解程序,對污水抗負荷能力強,污染物去除率高,出水含懸浮物極少,澄清度高,池體1中的植物9生長速度快,降解速率高,由于對廢水、污水中污染物的去除速率高,從而可以相對地減小池體1的面積,減小人工濕地的占地面積。

根據處理水質的不同,可以調整活性炭層4中活性炭顆粒和活性炭粉末的數量配比,以及可以調整植物9的種類,本實用新型適合各類廢水、污水的處理,操作簡單,運行成本低。

以上所述的僅是本實用新型的一些實施方式。對于本領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型創造構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本實用新型的保護范圍。

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