污水处理过程中高效污泥生化减量方法

发布时间:2017-12-2 11:07:22

  申请日2017.09.21

  公开(公告)日2017.11.28

  IPC分类号C02F11/02; C02F3/34; C02F101/30

  摘要

  本发明涉及一种污水处理过程中高效污泥生化减量方法,属于污水处理技术领域,该方法将污水处理中剩余的污泥和生化使用后的污泥收集并进行活化剂处理,对污泥进行活化,改变微生物组成和功能,培养微生物优势菌群,增加新的菌种,促进有机污染物的分解以及对死亡微生物菌群的分解,减少污泥总量,污泥完全活化后打入到生化系统中,这部分具有特殊性能的污泥加强了原来生化系统中微生物菌群,促进污水中的有机物分解,为微生物提供生命活动的新能量,最终代谢为二氧化碳和水,同时降低污泥产率。在这一过程中,生化污水处理效果不仅不会波动,而且还可提高,生化系统活性污泥的微生物形成了一种新的共生平衡关系,从而实现污泥稳定减量的目的。

  权利要求书

  1.一种污水处理过程中高效污泥生化减量方法,该方法基于污水处理系统来进行,所述污水处理系统包括依次连接的预沉池、生化系统、中转池以及加药池,生化系统包括依次连接的水解酸化池、氧曝池和二沉池,加药池中加药进行絮凝沉淀,污水处理系统还设置有用于处理预沉池、二沉池中污泥的污泥处理单元,其特征在于:所述污泥处理单元为与预沉池、二沉池的污泥排放口相连的活化池,预沉池、二沉池中的污泥打入活化池中,并加入活化剂,活化剂包括芽孢菌种和微生物营养剂,芽孢菌种的添加量为污水质量的千分之一,微生物营养剂的添加量为污水质量的千分之四,控制溶解氧保持在0.1-3.5mg/L状态下进行活化,活化完毕后形成活化污泥;活化池输出端借助第一污泥泵与生化系统中的水解酸化池和氧曝池相连。

  2.根据权利要求1所述的一种污水处理过程中高效污泥生化减量方法,其特征在于,所述的污水处理系统还设置有用于污泥处理的浓缩池和脱水系统,浓缩池输出端与脱水系统输入端相连,活化池设置有排放口,排放口借助第二污泥泵与浓缩池输入端相连,当污水处理完毕后,预沉池、二沉池中的污泥收集至活化池中,活化池中的污泥借助第二污泥泵打入浓缩池中进行浓缩,随后将浓缩污泥进行脱水处理,最后形成泥饼成品。

  3.根据权利要求1所述的一种污水处理过程中高效污泥生化减量方法,其特征在于,所述的中转池中储有熟污泥,中转池底部设置有排泥口,排泥口借助第三污泥泵与生化系统中的水解酸化池和氧曝池相连。

  说明书

  一种污水处理过程中高效污泥生化减量方法

  技术领域

  本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种污水处理过程中高效污泥生化减量方法。

  背景技术

  污水处理系统中产生的污泥量很大,处理、处置过程复杂,难度大,成本较高,现有技术还不能将污泥全部回收利用或者实现处理后的零排放,处理后的排放物依然会造成严重的环境污染,为了实现污泥总量的减少,降低污水处理系统的运行成本,降低污水处理后的污泥对环境的影响,需要对现有的污水处理使用后的污泥处理方法进行改进。

  发明内容

  本发明解决了现有技术处理污泥存在的问题,提供了一种污水处理过程中高效污泥生化减量方法,该方法采用污泥活化法,将污泥充分活化后打入污水处理系统中,并参与系统生化反应,通过这个过程进行污泥减量,该过程将污泥稳定控制在少量,大大降低了污泥处理成本,显著缓解了污泥处理物对环境的影响。

  本发明的具体技术方案是:

  一种污水处理过程中高效污泥生化减量方法,该方法基于污水处理系统来进行,所述污水处理系统包括依次连接的预沉池、生化系统、中转池以及加药池,生化系统包括依次连接的水解酸化池、氧曝池和二沉池,加药池中加药进行絮凝沉淀,污水处理系统还设置有用于处理预沉池、二沉池中污泥的污泥处理单元,关键点是,所述污泥处理单元为与预沉池、二沉池的污泥排放口相连的活化池,预沉池、二沉池中的污泥打入活化池中,并加入活化剂,活化剂包括芽孢菌种和微生物营养剂,芽孢菌种的添加量为污水质量的千分之一,微生物营养剂的添加量为污水质量的千分之四,控制溶解氧保持在0.1-3.5mg/L状态下进行活化,活化完毕后形成活化污泥;活化池输出端借助第一污泥泵与生化系统中的水解酸化池和氧曝池相连。

  所述的污水处理系统还设置有用于污泥处理的浓缩池和脱水系统,浓缩池输出端与脱水系统输入端相连,活化池设置有排放口,排放口借助第二污泥泵与浓缩池输入端相连,当污水处理完毕后,预沉池、二沉池中的污泥收集至活化池中,活化池中的污泥借助第二污泥泵打入浓缩池中进行浓缩,随后将浓缩污泥进行脱水处理,最后形成泥饼成品。

  所述的中转池中储有熟污泥,中转池底部设置有排泥口,排泥口借助第三污泥泵与生化系统中的水解酸化池和氧曝池相连。

  本发明的有益效果是:本发明采用的污泥活化再生技术,通过加入活化剂,控制微生物所需的营养物质以及溶解氧等指标,对污泥进行一段时间的活化,在活化过程中改变微生物组成和功能,培养微生物优势菌群,增加了新的菌种,这种改变能够促进有机污染物的分解以及对死亡微生物菌群的分解,减少污泥总量,污泥完全活化后,打入到生化系统中,这部分具有特殊性能的污泥加入,改变了原来生化系统中微生物菌群,使活性污泥的功能更强,促进污水中的有机物加速分解,为微生物提供生命活动的能量,最终代谢为二氧化碳和水,同时降低污泥产率。在这一过程中,生化污水处理效果不仅不会发生大的波动,而且效率显著提高。生化系统活性污泥的微生物形成了一种新的共生平衡关系,从而实现污泥稳定减量的目的。

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