【专利技术】一种生物污水处理系统和污水处理方法

发布时间:2017-10-3 9:18:55

  申请日2015.08.28

  公开(公告)日2017.07.28

  IPC分类号C02F9/14; C02F11/14

  摘要

  本发明公开了一种生物污水处理系统,包括调节池、初沉池、水解酸化池、接触氧化池和二沉池,调节池、初沉池、二沉池的排泥口与污泥浓缩池连通,水解酸化池设置曝气系统,其曝气主管包括曝气纵管和曝气横管,曝气横管上设置有若干个分接口,每个分接口可拆卸安装有曝气竖管,该曝气竖管的底部连接有两根曝气分管,各曝气分管均平行设置,每个曝气分管设置于生化填料的下方,每个曝气分管上设置有若干个曝气主孔,曝气分管上套装固定有胶套,该胶套设置有若干个曝气微孔,生化填料的底部设置有脱膜冲刷管路。该污水处理系统可以有效的处理污水,无需清空水解酸化池即可维护或维修曝气系统,同时满足曝气量的情况下快速清除老化的生物膜。

  权利要求书

  1.一种生物污水处理系统,其特征在于:包括调节池、初沉池、水解酸化池、接触氧化池和二沉池,所述调节池、初沉池、水解酸化池、接触氧化池和二沉池,通过一套污水输送管路连通,调节池、初沉池、二沉池的底部均设置有排泥口,该排泥口通过排泥管道与污泥浓缩池连通,所述水解酸化池和接触氧化池结构相同,所述水解酸化池和接触氧化池均包括具有容纳污水的池体,该池体上设置有若干对上固定管和下固定管,上固定管和下固定管之间安装有若干串生物载体,所述水解酸化池上还设置有曝气系统,该曝气系统包括固定于水解酸化池上的曝气主管,所述曝气主管包括设置于水解酸化池的其中一侧边的曝气纵管、与曝气纵管垂直连通的横跨水解酸化池的曝气横管,所述曝气横管上均匀设置有若干个分接口,每个分接口可拆卸安装有竖直设置的曝气竖管,该曝气竖管的底部通过三通连接有两根曝气分管,曝气分管的自由端封堵,各曝气分管均平行设置且曝气分管与曝气横管垂直,每个曝气分管设置于水解酸化池的底部且位于生化载体的下方,每个曝气分管上设置有若干个曝气主孔,曝气分管上套装固定有胶套,该胶套将曝气主孔包裹且胶套上设置有若干个曝气微孔,所述生化载体的底部设置有脱膜冲刷管路。

  2.如权利要求1所述的一种生物污水处理系统,其特征在于:所述曝气竖管包括相互连接的上段管和下段管,所述下段管处于水解酸化池的污水液面下方,所述上段管由污水液面的下方向上延伸与曝气横管的分接口可拆卸连接,所述上段管的下端处在污水液面下25-35cm处,该上段管为不锈钢管。

  3.如权利要求2所述的一种生物污水处理系统,其特征在于:所述胶套与曝气分管之间的固定方式为:所述胶套套装在曝气分管上,胶套的一端缝合密封,胶套的另一端通过不锈钢管箍固定,胶套与曝气分管之间设置有缓存空间。

  4.如权利要求3所述的一种生物污水处理系统,其特征在于:所述脱膜冲刷管路包括与曝气纵管连通的脱膜横管,脱膜横管上设置有截止阀,该脱膜横管上连通有脱膜竖管,该脱膜竖管一直延伸至水解酸化池的池底,该池底设置有脱膜底管,脱膜底管处于相邻的曝气分管之间,脱膜底管上设置有若干个冲刷孔。

  5.如权利要求4所述的一种生物污水处理系统,其特征在于:所述冲刷孔包括分别处于脱膜底管的左侧和右侧的左冲刷孔和右冲刷孔,左冲刷孔朝左偏斜并朝上设置,右冲刷孔朝右偏斜并朝上设置,左冲刷孔和右冲刷孔相互错开间隔设置,左冲刷孔的轴线与竖直方向线的夹角为45°,右冲刷孔的轴线与竖直方向线的夹角为45°。

  6.如权利要求5所述的一种生物污水处理系统,其特征在于:所述污泥浓缩池包括浓缩池体,该浓缩池体上设置有污泥进入管道和污泥送出管道,污泥送出管道上设置有污泥泵,浓缩池体上还设置有石灰水添加管和混凝剂添加管,浓缩池体内设置有曝气搅拌管,该曝气搅拌管与曝气主管连通。

  7.如权利要求6所述的一种生物污水处理系统,其特征在于:所述水解酸化池和接触氧化池的池壁相邻并成九方格分布,九个池中包括最左列的三个接触氧化池、最右列的三个水解酸化池和中间列的一个水解酸化池和两个接触氧化池,水解酸化池位于最前侧,接触氧化池的进水口和出水口、水解酸化池的进水口和出水口均成对接线分布。

  8.一种生物污水处理系统的污水处理方法,其包括以下步骤:

  A、将多个排污单位收集的废水送入到调节池中均质水质;

  B、利用水泵将调节池中已均质的污水持续的送入到初沉池中进行初沉,沉淀池的进水流量为100-250t/h,先向初沉池中添加浓度为25-30%的硫酸亚铁溶剂,硫酸亚铁溶剂与初沉池中的废水体积比为2.2-2.7‰,然后再向初沉池添加4-7%的熟石灰水,熟石灰水与初沉池中的废水体积比为12-14‰,废水在初沉池中沉淀反应时间3-7h;

  C、利用水泵将初沉池中的上清液持续送入到水解酸化池中,初沉池的出水流量为100-250t/h,利用污泥泵将初沉池的池底沉淀的污泥送入污泥浓缩池中;

  D、污水在水解酸化池中进行生物膜法深入处理污水,水解酸化池中的生物载体间距为12-14cm,并利用曝气系统从载体下方曝气,曝气的气水体积比为5-10,当生物载体上附着的生物膜老化后,利用冲刷系统对已经老化的生物膜冲刷,强制脱膜;

  E、经水解酸化池处理后的废水流入接触氧化池中进一步深入处理,接触氧化池的生物载体间距为14-16cm,并利用可拆卸的曝气分管持续曝气,曝气的气水体积比为18-22,;接触氧化池的数量为4个或者5个,水解酸化池的数量为5个或者4个且与接触氧化池成九方格布置,接触氧化池和水解酸化池的内部水流路线均为对角线流动,当接触氧化池中的生物载体上附着的生物膜老化后,利用脱膜冲刷管路对已经老化的生物膜冲刷,强制脱膜;

  F、经接触氧化池处理后的废水按照流量为100-250t/h的输送速度送入到二沉池中,同时一部分废水回流到水解酸化池中,向二沉池中添加0.5-1.5%PAC溶液,PAC溶液与二沉池的废水量的体积比为6-9‰,向二沉池中添加0.5-1.2‰的PAM溶液;PAM溶液与二沉池的废水量的体积比为6-9‰,沉淀反应时间6-14h,

  G、二沉池的上清液排放,而二沉池的污泥送入污泥浓缩池中;

  H、二沉池的污泥以及初沉池的污泥进入污泥浓缩池中浓缩后经板式压滤机压制泥饼。

  9.如权利要求8中的一种生物污水处理系统的污水处理方法,其特征在于:所述污泥浓缩池中污泥的浓缩方法为:将污泥浓缩池中的污泥调制成含水率为95%的湿污泥,按照1.3-4Kg/m3的比例添加生石灰,曝气搅拌反应30-60分钟后,再加入3.3-13.3L/m3的比例添加浓度为1‰的PAM水溶液曝气搅拌反应10-15分钟。

  10.如权利要求9中的一种生物污水处理系统的污水处理方法,其特征在于:接触氧化池的曝气分管与脱膜冲刷管路的脱膜分管相互间隔并平行等间距设置,脱膜分管的冲刷气流方向与竖直平面的夹角为45°。

  说明书

  一种生物污水处理系统和污水处理方法

  技术领域

  本发明涉及一种生物污水处理系统以及该污水处理系统的污水处理方法。

  背景技术

  目前生物膜法水处理的曝气系统一般都采用底部安装膜曝气盘的方法,这样的安装方式使得在需要检修时会异常麻烦,需要将整个生化池清空,造成系统无法运行,同时检修的成本也明显增大。而同时,附着在生物载体上的老化的生物膜只能通过加大曝气盘的曝气量进行冲刷,而生化污水处理池的后段需要的曝气量不高,因此,无法使用就增大曝气量来冲刷老化的生物膜,这样造成污水处理效果降低。

  另外,污水处理后残留的污泥需要进行浓缩处理,而目前的污泥的浓缩方式比较简单,浓缩后的污泥送入到板式压滤机压滤时压滤的周期长,压滤效率低,泥饼的含水量高。

  发明内容

  本发明所要解决的技术问题是:提供一种生物污水处理系统,该污水处理系统不但可以有效的处理污水,而且无需清空水解酸化池即可维护或维修曝气系统,同时可以满足曝气量的情况下快速清除老化的生物膜,加速新的生物膜的生长,提高污水处理效果。

  本发明所要解决的技术问题是:提供一种生物污水处理系统的污水处理方法,该污水处理方法可以提高污水处理效果,使排放浓度达标。

  为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种生物污水处理系统,包括调节池、初沉池、水解酸化池、接触氧化池和二沉池,所述调节池、初沉池、水解酸化池、接触氧化池和二沉池通过一套污水输送管路连通,调节池、初沉池、二沉池的底部均设置有排泥口,该排泥口通过排泥管道与污泥浓缩池连通,所所述水解酸化池和接触氧化池结构相同,所述水解酸化池和接触氧化池均包括具有容纳污水的池体,该池体上设置有若干对上固定管和下固定管,上固定管和下固定管之间安装有若干串生物载体,所述水解酸化池上还设置有曝气系统,该曝气系统包括固定于水解酸化池上的曝气主管,所述曝气主管包括设置于水解酸化池的其中一侧边的曝气纵管、与曝气纵管垂直连通的横跨水解酸化池的曝气横管,所述曝气横管上均匀设置有若干个分接口,每个分接口可拆卸安装有竖直设置的曝气竖管,该曝气竖管的底部通过三通连接有两根曝气分管,曝气分管的自由端封堵,各曝气分管均平行设置且曝气分管与曝气横管垂直,每个曝气分管设置于水解酸化池的底部且位于生化载体的下方,每个曝气分管上设置有若干个曝气主孔,曝气分管上套装固定有胶套,该胶套将曝气主孔包裹且胶套上设置有若干个曝气微孔,所述生化载体的底部设置有脱膜冲刷管路。

  作为一种优选的方案,所述曝气竖管包括相互连接的上段管和下段管,所述下段管处于水解酸化池的污水液面下方,所述上段管由污水液面的下方向上延伸与曝气横管的分接口可拆卸连接,所述上段管的下端处在污水液面下25-35cm处,该上段管为不锈钢管。

  作为一种优选的方案,所述胶套与曝气分管之间的固定方式为:所述胶套套装在曝气分管上,胶套的一端缝合密封,胶套的另一端通过不锈钢管箍固定,胶套与曝气分管之间设置有缓存空间。

  作为一种优选的方案,所述脱膜冲刷管路包括与曝气纵管连通的脱膜横管,脱膜横管上设置有截止阀,该脱膜横管上连通有脱膜竖管,该脱膜竖管一直延伸至水解酸化池的池底,该池底设置有脱膜底管,脱膜底管处于相邻的曝气分管之间,脱膜底管上设置有若干个冲刷孔。

  作为一种优选的方案,所述冲刷孔包括分别处于脱膜底管的左侧和右侧的左冲刷孔和右冲刷孔,左冲刷孔朝左偏斜并朝上设置,右冲刷孔朝右偏斜并朝上设置,左冲刷孔和右冲刷孔相互错开间隔设置,左冲刷孔的轴线与竖直方向线的夹角为45°,右冲刷孔的轴线与竖直方向线的夹角为45°。

  作为一种优选的方案,所述污泥浓缩池包括浓缩池体,该浓缩池体上设置有污泥进入管道和污泥送出管道,污泥送出管道上设置有污泥泵,浓缩池体上还设置有石灰水添加管和混凝剂添加管,浓缩池体内设置有曝气搅拌管,该曝气搅拌管与曝气主管连通。

  作为一种优选的方案,所述水解酸化池和接触氧化池的池壁相邻并成九方格分布,九个池中包括最左列的三个接触氧化池、最右列的三个水解酸化池和中间列的一个水解酸化池和两个接触氧化池,水解酸化池位于最前侧,接触氧化池的进水口和出水口、水解酸化池的进水口和出水口均成对接线分布。

  采用了上述技术方案后,本发明的效果是:由于每个分接口可拆卸安装有竖直设置的曝气竖管,该曝气竖管的底部通过三通连接有两根曝气分管,曝气分管的自由端封堵,各曝气分管均平行设置且曝气分管与曝气横管垂直,每个曝气分管设置于水解酸化池的底部且位于生化载体的下方,每个曝气分管上设置有若干个曝气主孔,曝气分管上套装固定有胶套,该胶套将曝气主孔包裹且胶套上设置有若干个曝气微孔,所述生化载体的底部设置有脱膜冲刷管路。因此,该水解酸化池采用可拆卸的曝气分管,方便拆卸,无需清空池子内的污水,保证正常处理的情况下进行检修更换曝气分管,而曝气分管上设置有胶套,利用曝气微孔可以产生大量的微小气泡,满足足够的曝气量,满足好氧菌的需求。该污水处理系统曝气和冲刷分离,可以更好的脱膜,从而加速新的生物膜的生成,提高污水处理系统的污水处理能力。

  又由于所述曝气竖管包括相互连接的上段管和下段管,所述下段管处于水解酸化池的污水液面下方,所述上段管由污水液面的下方向上延伸与曝气横管的分接口可拆卸连接,所述上段管的下端处在污水液面下25-35cm处,该上段管为不锈钢管。利用不锈钢材质制成的上段管可以提高耐腐蚀性。

  又由于所述脱膜冲刷管路包括与曝气纵管连通的脱膜横管,脱膜横管上设置有截止阀,该脱膜横管上连通有脱膜竖管,该脱膜竖管一直延伸至水解酸化池的池底,该池底设置有脱膜底管,脱膜底管处于相邻的曝气分管之间,脱膜底管上设置有若干个冲刷孔。所述冲刷孔包括分别处于脱膜底管的左侧和右侧的左冲刷孔和右冲刷孔,左冲刷孔朝左偏斜并朝上设置,右冲刷孔朝右偏斜并朝上设置,左冲刷孔和右冲刷孔相互错开间隔设置,左冲刷孔的轴线与竖直方向线的夹角为45°,右冲刷孔的轴线与竖直方向线的夹角为45°。利用脱膜底管与曝气分管间隔设置,曝气分管可以满足曝气需求,而需要对生化载体进行脱膜时,开启脱膜底管,高压气体从冲刷孔冲出冲刷生化载体,使老化的菌膜与生化载体脱离,这种脱膜方式压力大,脱膜效果好。

  另外,本发明还公开了一种生物污水处理系统的污水处理方法,包括以下步骤

  A、将多个排污单位收集的废水送入到调节池中均质水质;

  B、利用水泵将调节池中已均质的污水持续的送入到初沉池中进行初沉,沉淀池的进水流量为100-250t/h,先向初沉池中添加浓度为25-30%的硫酸亚铁溶剂,硫酸亚铁溶剂与初沉池中的废水体积比为2.2-2.7‰,然后再向初沉池添加4-7%的熟石灰水,熟石灰水与初沉池中的废水体积比为12-14‰,废水在初沉池中沉淀反应时间3-7h;

  C、利用水泵将初沉池中的上清液持续送入到水解酸化池中,初沉池的出水流量为100-250t/h,利用污泥泵将初沉池的池底沉淀的污泥送入污泥浓缩池中;

  D、污水在水解酸化池中进行生物膜法深入处理污水,水解酸化池中的生物载体间距为12-14cm,并利用曝气系统从载体下方曝气,曝气的气水体积比为5-10;当生物载体上附着的生物膜老化后,利用冲刷系统对已经老化的生物膜冲刷,强制脱膜;

  E、经水解酸化池处理后的废水流入接触氧化池中进一步深入处理,接触氧化池的生物载体间距为14-16cm,并利用可拆卸的曝气分管持续曝气,曝气的气水体积比为18-22,;接触氧化池的数量为4个或者5个,水解酸化池的数量为5个或者4个且与接触氧化池成九方格布置,接触氧化池和水解酸化池的内部水流路线均为对角线流动,当接触氧化池中的生物载体上附着的生物膜老化后,利用脱膜冲刷管路对已经老化的生物膜冲刷,强制脱膜;

  F、经接触氧化池处理后的废水按照流量为100-250t/h的输送速度送入到二沉池中,同时一部分废水回流到水解酸化池中,向二沉池中添加0.5-1.5%PAC溶液,PAC溶液与二沉池的废水量的体积比为6-9‰,向二沉池中添加0.5-1.2‰的PAM溶液;PAM溶液与二沉池的废水量的体积比为6-9‰,沉淀反应时间6-14h;

  G、二沉池的上清液排放,而二沉池的污泥送入污泥浓缩池中;

  H、二沉池的污泥以及初沉池的污泥进入污泥浓缩池中浓缩后经板式压滤机压制泥饼。

  优选的,所述污泥浓缩池中污泥的浓缩方法为:将污泥浓缩池中的污泥调制成含水率为95%的湿污泥,按照1.3-4Kg/m3的比例添加生石灰,曝气搅拌反应30-60分钟后,再加入3.3-13.3L/m3的比例添加浓度为1‰的PAM水溶液曝气搅拌反应10-15分钟。

  优选的,接触氧化池的曝气分管与脱膜冲刷管路的脱膜分管相互间隔并平行等间距设置,脱膜分管的冲刷气流方向与竖直平面的夹角为45°。

  采用了上述技术方案后,本发明的效果是:该污水处理方法利用硫酸亚铁和熟石灰水进行络合反应,产生絮凝沉淀物,使初沉池中的一些杂质随絮凝沉淀物一起初沉,而进入到水解酸化池中,利用兼氧性的微生物来处理将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧处理,而接触氧化池中做进一步生化氧化,使有机物分解,而可拆卸的曝气分管提供曝气,脱膜冲刷管路只用于脱膜,这样可提高脱膜效果,也方便清洗。

  又由于所述污泥浓缩池中污泥的浓缩方法为:将污泥浓缩池中的污泥调制成含水率为95%的湿污泥,按照1.3-4Kg/m3的比例添加生石灰,曝气搅拌反应30-60分钟后,再加入3.3-13.3L/m3的比例添加浓度为1‰的PAM水溶液曝气搅拌反应10-15分钟,含水量高的湿污泥经过该方法调制后,可以极大的缩短了板式压滤机的压滤时间,降低了泥饼的含水量。

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