申请日2016.12.09
公开(公告)日2017.05.03
IPC分类号C02F3/30
摘要
本发明公开了一种污水处理系统,包括第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区,第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区内均设有曝气搅拌装置;第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区依次通过逆止阀连通;且第四处理区与第一处理区之间通过所述逆止阀连通;第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区均设有进气装置;第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区内均设有滗水器,各滗水器的出水端形成各处理区的清水出口。一种污水处理工艺,包括如下步骤:步骤一,步骤二,步骤三,步骤四,步骤五,步骤六。本发明的污水处理系统及其处理工艺,脱氮除磷效率较高。
权利要求书
1.一种污水处理系统,其特征在于,包括第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区,第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区内均设有曝气搅拌装置;第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区依次通过逆止阀连通;且第四处理区与第一处理区之间通过所述逆止阀连通;第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区均设有进气装置;第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区内均设有滗水器,各滗水器的出水端形成各处理区的清水出口。
2.如权利要求1所述的污水处理系统,其特征在于,第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区均设有进水装置;进水装置包括进水管以及进水阀,各进水管的进水端通过一主管道与外部污水源连通,各进水管的出水端与各处理区内部连通。
3.如权利要求1所述的污水处理系统,其特征在于,进气装置包括进气管以及进气阀,各进气管的出气端与各处理区内部连通,各进气管的进气端均设有进气阀。
4.如权利要求1所述的污水处理系统,其特征在于,还包括远程控制装置,所述远程控制装置与各曝气搅拌装置、各进气装置以及各滗水器均电性连接,并用于控制各曝气搅拌装置、各进气装置以及各滗水器的启停。
5.如权利要求1所述的污水处理系统,其特征在于,滗水器包括外筒以及内筒,所述内筒的顶端穿接于外筒的内部,并可在水的浮力作用下沿外筒的高度方向运动;内筒顶端外壁与外筒内壁间隔设置形成进水通道;内筒底端设有排水管,内筒顶端设有与所述进水通道连通的进水口;内筒内设有三角滗水堰,该三角滗水堰的进口与所述进水口连通;三角滗水堰的出口与所述排水管连通。
6.如权利要求1所述的污水处理系统,其特征在于,所述第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区呈“田”字型分布。
7.一种污水处理工艺,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一,建立如权利要求1-7所述的污水处理系统;
步骤二,然后将污水引入第一处理区,在水力的推动下,第一处理区中的污水通过逆止阀依次进入第二处理区、第三处理区以及第四处理区;
步骤三,包括如下分步骤,
步骤A,开启第一处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第一处理区中的滗水器处于关闭状态;使第一处理区处于好氧状态;
开启第二处理处理区内的曝气搅拌装置,使第二处理区中的进气装置和滗水器均处于关闭状态;使第二处理区内处于缺氧状态;
开启第三处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第三处理区中的滗水器处于关闭状态;使第三处理区内处于好氧状态;
开启第四处理区中的滗水器,使第四处理区内的进气装置、曝气搅拌装置均处于关闭状态;使第四处理区内处于出水状态;
步骤B,在步骤A后,
使第一处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,关闭第一处理区中的进气装置,同时第一处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第一处理区内处于缺氧状态;
开启第二处理区中的进气装置,同时第二处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第二处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第二处理区内处于好氧状态;
关闭第三处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第三处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第三处理区内处于厌氧状态,预沉淀;
第四处理区不做调整;
步骤C,在步骤B之后,
重新开启第一处理区中的进气装置,使第一处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,同时第一处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第一处理区内处于好氧状态;
关闭第二处理区中的进气装置,同时第二处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第二处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第二处理区内处于缺氧状态;
第三处理区以及第四处理区不做调整;
步骤四,包括如下分步骤,
步骤A1,开启第二处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第二处理区中的滗水器处于关闭状态;使第二处理区处于好氧状态;
开启第三处理处理区内的曝气搅拌装置,使第三处理区中的进气装置和滗水器均处于关闭状态;使第三处理区内处于缺氧状态;
开启第四处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第四处理区中的滗水器处于关闭状态;使第四处理区内处于好氧状态;
开启第一处理区中的滗水器,使第一处理区内的进气装置、曝气搅拌装置均处于关闭状态;使第一处理区内处于出水状态;
步骤B1,在步骤A1后,
使第二处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,关闭第二处理区中的进气装置,同时第二处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第二处理区内处于缺氧状态;
开启第三处理区中的进气装置,同时第三处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第三处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第三处理区内处于好氧状态;
关闭第四处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第四处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第四处理区内处于厌氧状态,预沉淀;
第一处理区不做调整;
步骤C1,在步骤B1之后,
重新开启第二处理区中的进气装置,使第二处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,同时第二处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第二处理区内处于好氧状态;
关闭第三处理区中的进气装置,同时第三处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第三处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第三处理区内处于缺氧状态;
第四处理区以及第一处理区不做调整;
步骤五,包括如下分步骤,
步骤A2,开启第三处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第三处理区中的滗水器处于关闭状态;使第三处理区处于好氧状态;
开启第四处理处理区内的曝气搅拌装置,使第四处理区中的进气装置和滗水器均处于关闭状态;使第四处理区内处于缺氧状态;
开启第一处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第一处理区中的滗水器处于关闭状态;使第一处理区内处于好氧状态;
开启第二处理区中的滗水器,使第二处理区内的进气装置、曝气搅拌装置均处于关闭状态;使第二处理区内处于出水状态;
步骤B2,在步骤A2后,
使第三处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,关闭第三处理区中的进气装置,同时第三处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第三处理区内处于缺氧状态;
开启第四处理区中的进气装置,同时第四处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第四处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第四处理区内处于好氧状态;
关闭第一处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第一处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第一处理区内处于厌氧状态,预沉淀;
第二处理区不做调整;
步骤C2,在步骤B2之后,
重新开启第三处理区中的进气装置,使第三处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,同时第三处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第三处理区内处于好氧状态;
关闭第四处理区中的进气装置,同时第四处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第四处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第四处理区内处于缺氧状态;
第一处理区以及第二处理区不做调整;
步骤六,包括如下分步骤,
步骤A3,开启第四处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第四处理区中的滗水器处于关闭状态;使第四处理区处于好氧状态;
开启第一处理处理区内的曝气搅拌装置,使第一处理区中的进气装置和滗水器均处于关闭状态;使第一处理区内处于缺氧状态;
开启第二处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第二处理区中的滗水器处于关闭状态;使第二处理区内处于好氧状态;
开启第三处理区中的滗水器,使第三处理区内的进气装置、曝气搅拌装置均处于关闭状态;使第三处理区内处于出水状态;
步骤B3,在步骤A3后,
使第四处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,关闭第四处理区中的进气装置,同时第四处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第四处理区内处于缺氧状态;
开启第一处理区中的进气装置,同时第一处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第一处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第一处理区内处于好氧状态;
关闭第二处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第二处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第二处理区内处于厌氧状态,预沉淀;
第三处理区不做调整;
步骤C3,在步骤B3之后,
重新开启第四处理区中的进气装置,使第四处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,同时第四处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第四处理区内处于好氧状态;
关闭第一处理区中的进气装置,同时第一处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第一处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第一处理区内处于缺氧状态;
第二处理区以及第三处理区不做调整。
8.如权利要求7所述的一种污水处理工艺,其特征在于,步骤A、步骤A1、步骤A2、步骤A3的持续时间为30-60分钟;步骤B、步骤B1、步骤B2、步骤B3的持续时间为15-30分钟;步骤C、步骤C1、步骤C2、步骤C3的持续时间为15-30分钟。
9.如权利要求7所述的一种污水处理工艺,其特征在于,在各个处理区内设置污泥泵,在步骤六之后,启动污泥泵。
说明书
一种污水处理系统及其处理工艺
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种污水处理系统及其处理工艺。
背景技术
一般污水处理主要包括生物脱氮和生物除磷两个过程,其中生物脱氮是指有机氮化合物,在氨化菌的作用下分解、转化为氨态氮,在硝化菌的作用下,好氧条件下,将氨态氮转化为亚硝态氮、硝态氮;缺氧条件下,反硝化菌将亚硝态氮、硝态氮转化成氮气,从水中逸出。生物除磷主要是利用聚磷菌在厌氧条件下释放磷和在好氧条件下蓄积磷的作用,通过排除富磷污泥,达到将磷从液相中去除的目的。而在污水中会存在着各种微生物,故在进行污水处理时,人们只需对污水中的氧气量进行控制,水中微生物在好氧状态、缺氧状态以及厌氧状态下进行工作,从而达到脱氮除磷的目的。
而现有的生物脱氮除磷工艺主要有AAO脱氮除磷工艺(厌氧-缺氧-好氧)、巴颠甫(Bardenpho)脱氮除磷工艺(缺氧-好氧-缺氧-好氧)、Phoredox工艺(厌氧-缺氧-好氧-缺氧-好氧),五段Bardenpho工艺)、UCT工艺、VIP工艺、氧化沟工艺、SBR工艺等等。但上述各个工艺中在进行脱氮除磷时仅能单一的进行好氧或缺氧或厌氧的变化,因而脱氮除磷效率较低。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的目的之一在于提供一种污水处理系统,其各个处理区在不同时间段能够单独依次在好氧状态、缺氧状态以及厌氧状态之间变化;同时各个处理区形成的整个系统在上述变化时间段也能依次经历好氧状态、缺氧状态以及厌氧状态。
本发明的目的之一采用以下技术方案实现:
一种污水处理系统,包括第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区,第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区内均设有曝气搅拌装置;第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区依次通过逆止阀连通;且第四处理区与第一处理区之间通过所述逆止阀连通;第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区均设有进气装置;第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区内均设有滗水器,各滗水器的出水端形成各处理区的清水出口。
优选的,第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区均设有进水装置;进水装置包括进水管以及进水阀,各进水管的进水端通过一主管道与外部污水源连通,各进水管的出水端与各处理区内部连通。
优选的,进气装置包括进气管以及进气阀,各进气管的出气端与各处理区内部连通,各进气管的进气端均设有进气阀。
优选的,还包括远程控制装置,所述远程控制装置与各曝气搅拌装置、各进气装置以及各滗水器均电性连接,并用于控制各曝气搅拌装置、各进气装置以及各滗水器的启停。
优选的,滗水器包括外筒以及内筒,所述内筒的顶端穿接于外筒的内部,并可在水的浮力作用下沿外筒的高度方向运动;内筒顶端外壁与外筒内壁间隔设置形成进水通道;内筒底端设有排水管,内筒顶端设有与所述进水通道连通的进水口;内筒内设有三角滗水堰,该三角滗水堰的进口与所述进水口连通;三角滗水堰的出口与所述排水管连通。
优选的,所述第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区呈“田”字型分布。
本发明的目的之二在于提供一种污水处理工艺,包括如下步骤:
步骤一,建立上述污水处理系统;
步骤二,然后将污水引入第一处理区,在水力的推动下,第一处理区中的污水通过逆止阀依次进入第二处理区、第三处理区以及第四处理区;
步骤三,包括如下分步骤,
步骤A,开启第一处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第一处理区中的滗水器处于关闭状态;使第一处理区处于好氧状态;
开启第二处理处理区内的曝气搅拌装置,使第二处理区中的进气装置和滗水器均处于关闭状态;使第二处理区内处于缺氧状态;
开启第三处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第三处理区中的滗水器处于关闭状态;使第三处理区内处于好氧状态;
开启第四处理区中的滗水器,使第四处理区内的进气装置、曝气搅拌装置均处于关闭状态;使第四处理区内处于出水状态;
步骤B,在步骤A后,
使第一处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,关闭第一处理区中的进气装置,同时第一处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第一处理区内处于缺氧状态;
开启第二处理区中的进气装置,同时第二处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第二处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第二处理区内处于好氧状态;
关闭第三处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第三处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第三处理区内处于厌氧状态,预沉淀;
第四处理区不做调整;
步骤C,在步骤B之后,
重新开启第一处理区中的进气装置,使第一处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,同时第一处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第一处理区内处于好氧状态;
关闭第二处理区中的进气装置,同时第二处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第二处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第二处理区内处于缺氧状态;
第三处理区以及第四处理区不做调整;
步骤四,包括如下分步骤,
步骤A1,开启第二处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第二处理区中的滗水器处于关闭状态;使第二处理区处于好氧状态;
开启第三处理处理区内的曝气搅拌装置,使第三处理区中的进气装置和滗水器均处于关闭状态;使第三处理区内处于缺氧状态;
开启第四处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第四处理区中的滗水器处于关闭状态;使第四处理区内处于好氧状态;
开启第一处理区中的滗水器,使第一处理区内的进气装置、曝气搅拌装置均处于关闭状态;使第一处理区内处于出水状态;
步骤B1,在步骤A1后,
使第二处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,关闭第二处理区中的进气装置,同时第二处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第二处理区内处于缺氧状态;
开启第三处理区中的进气装置,同时第三处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第三处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第三处理区内处于好氧状态;
关闭第四处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第四处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第四处理区内处于厌氧状态,预沉淀;
第一处理区不做调整;
步骤C1,在步骤B1之后,
重新开启第二处理区中的进气装置,使第二处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,同时第二处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第二处理区内处于好氧状态;
关闭第三处理区中的进气装置,同时第三处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第三处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第三处理区内处于缺氧状态;
第四处理区以及第一处理区不做调整;
步骤五,包括如下分步骤,
步骤A2,开启第三处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第三处理区中的滗水器处于关闭状态;使第三处理区处于好氧状态;
开启第四处理处理区内的曝气搅拌装置,使第四处理区中的进气装置和滗水器均处于关闭状态;使第四处理区内处于缺氧状态;
开启第一处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第一处理区中的滗水器处于关闭状态;使第一处理区内处于好氧状态;
开启第二处理区中的滗水器,使第二处理区内的进气装置、曝气搅拌装置均处于关闭状态;使第二处理区内处于出水状态;
步骤B2,在步骤A2后,
使第三处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,关闭第三处理区中的进气装置,同时第三处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第三处理区内处于缺氧状态;
开启第四处理区中的进气装置,同时第四处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第四处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第四处理区内处于好氧状态;
关闭第一处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第一处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第一处理区内处于厌氧状态,预沉淀;
第二处理区不做调整;
步骤C2,在步骤B2之后,
重新开启第三处理区中的进气装置,使第三处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,同时第三处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第三处理区内处于好氧状态;
关闭第四处理区中的进气装置,同时第四处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第四处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第四处理区内处于缺氧状态;
第一处理区以及第二处理区不做调整;
步骤六,包括如下分步骤,
步骤A3,开启第四处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第四处理区中的滗水器处于关闭状态;使第四处理区处于好氧状态;
开启第一处理处理区内的曝气搅拌装置,使第一处理区中的进气装置和滗水器均处于关闭状态;使第一处理区内处于缺氧状态;
开启第二处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第二处理区中的滗水器处于关闭状态;使第二处理区内处于好氧状态;
开启第三处理区中的滗水器,使第三处理区内的进气装置、曝气搅拌装置均处于关闭状态;使第三处理区内处于出水状态;
步骤B3,在步骤A3后,
使第四处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,关闭第四处理区中的进气装置,同时第四处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第四处理区内处于缺氧状态;
开启第一处理区中的进气装置,同时第一处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第一处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第一处理区内处于好氧状态;
关闭第二处理区中的进气装置和曝气搅拌装置,使第二处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第二处理区内处于厌氧状态,预沉淀;
第三处理区不做调整;
步骤C3,在步骤B3之后,
重新开启第四处理区中的进气装置,使第四处理区中的曝气搅拌装置处于开启状态,同时第四处理区中的滗水器还处于关闭状态;使第四处理区内处于好氧状态;
关闭第一处理区中的进气装置,同时第一处理处理区内的曝气搅拌装置还处于开启状态;而第一处理区中的滗水器也还处于关闭状态;使第一处理区内处于缺氧状态;
第二处理区以及第三处理区不做调整。
优选的,步骤A、步骤A1、步骤A2、步骤A3的持续时间为30-60分钟;步骤B、步骤B1、步骤B2、步骤B3的持续时间为15-30分钟;步骤C、步骤C1、步骤C2、步骤C3的持续时间为15-30分钟。
优选的,在各个处理区内设置污泥泵,在步骤六之后,启动污泥泵。
相比现有技术,本发明的有益效果在于:其各个处理区在不同时间段能够单独依次在好氧状态、缺氧状态以及厌氧状态之间变化;同时各个处理区形成的整个系统在上述变化时间段也能依次经历好氧状态、缺氧状态以及厌氧状态,促进了各个处理区内污水中有机物降解、硝化及反硝化、好氧吸磷的进行,结合后面的厌氧释磷,沉淀出水,构成了完整的脱氮除磷流程。另外,且各个处理区可单独用作沉淀区,不用单独设置二沉池;且各个处理区之间通过逆止阀连通,保证了污水在整个系统中的单向流动。同时各处理区内曝气搅拌装置可使各处理区处于完全混合态,结合进水点的变化,省去了回流液和污泥回流的设备及能耗。另外,上述第一处理区、第二处理区、第三处理区以及第四处理区呈“田”字型分布,相互共用一侧壁,布置紧凑,占地面积小。