高品质再生回用水处理系统和方法

发布时间:2018-3-15 11:16:27

  申请日2016.03.07

  公开(公告)日2016.06.01

  IPC分类号C02F9/14

  摘要

  本发明公开了一种高品质再生回用水处理系统和高品质再生回用水处理方法。所述高品质再生回用水处理系统包括:曝气沉砂池;生物处理段,生物处理段包括预缺氧区、厌氧区、前缺氧区、好氧区、后缺氧区和曝气区,预缺氧区、厌氧区和后缺氧区的进水口与曝气沉砂池的出水口连通,好氧区的出水口与前缺氧区的进水口连通;沉淀池,沉淀池的污泥出口与预缺氧区的污泥进口连通;污泥分解池,污泥分解池的污泥进口与沉淀池的污泥出口连通,污泥分解池的污泥溶胞产物出口与前缺氧区连通;臭氧发生器;高密度沉淀池;超滤膜池。所述的高品质再生回用水处理系统具有处理效果好、运行成本低等优点,主要适用于市政污水处理领域。

  权利要求书

  1.一种高品质再生回用水处理系统,其特征在于,包括:

  曝气沉砂池;

  生物处理段,所述生物处理段包括依次相连的预缺氧区、厌氧区、前缺氧区、好氧区、后缺氧区和曝气区,其中所述预缺氧区的进水口、所述厌氧区的进水口和所述后缺氧区的进水口中的每一个与所述曝气沉砂池的出水口连通,所述好氧区的出水口与所述前缺氧区的进水口连通;

  沉淀池,所述沉淀池的进水口与所述曝气区的出水口连通,所述沉淀池的污泥出口与所述预缺氧区的污泥进口连通;

  污泥分解池,所述污泥分解池的污泥进口与所述沉淀池的污泥出口连通,所述污泥分解池的污泥溶胞产物出口与所述前缺氧区连通;

  臭氧发生器,所述臭氧发生器的臭氧出口与所述污泥分解池的臭氧进口连通;

  高密度沉淀池,所述高密度沉淀池的进水口与所述沉淀池的出水口连通;和

  超滤膜池,所述超滤膜池的进水口与所述高密度沉淀池的出水口连通。

  2.根据权利要求1所述的高品质再生回用水处理系统,其特征在于,进一步包括粗格栅和细格栅,所述粗格栅位于所述曝气沉砂池的上游,所述细格栅位于所述粗格栅与曝气沉砂池之间。

  3.根据权利要求1所述的高品质再生回用水处理系统,其特征在于,进一步包括进水自控装置,所述进水自控装置的进水口与所述曝气沉砂池的出水口连通,所述进水自控装置的出水口与所述预缺氧区的进水口、所述厌氧区的进水口和所述后缺氧区的进水口中的每一个连通。

  4.根据权利要求1所述的高品质再生回用水处理系统,其特征在于,所述好氧区的出水口与所述厌氧区的进水口连通。

  5.根据权利要求1所述的高品质再生回用水处理系统,其特征在于,进一步包括臭氧接触池,所述臭氧接触池的进水口与所述超滤膜池的出水口连通,所述臭氧接触池的臭氧进口与所述臭氧发生器的臭氧出口连通。

  6.根据权利要求5所述的高品质再生回用水处理系统,其特征在于,进一步包括臭氧尾气破坏器,所述臭氧尾气破坏器的臭氧尾气进口与所述污泥分解池的臭氧尾气出口和所述臭氧接触池的臭氧尾气出口中的每一个连通,所述臭氧尾气破坏器的氧气出口与所述曝气区的氧气进口连通。

  7.一种高品质再生回用水处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

  A)对市政污水进行曝气沉砂;

  B)将市政污水分流为第一部分、第二部分、第三部分和第四部分,并将所述第一部分和回流污泥混合,对所述第一部分和所述回流污泥进行缺氧处理以便进行反硝化反应;

  C)然后将所述第一部分和所述第二部分混合,利用活性污泥对所述第一部分和所述第二部分进行厌氧处理以便进行释磷反应;

  D)接着将所述第一部分、所述第二部分、所述第三部分、第一回流混合液和污泥溶胞产物混合,依次对所述第一部分、所述第二部分和所述第一回流混合液进行缺氧处理和好氧处理以便依次进行反硝化反应、去除BOD、好氧过度吸磷和硝化反应;

  E)随后将所述第一部分、所述第二部分、所述第三部分和所述第四部分混合,依次对所述第一部分、所述第二部分、所述第三部分和所述第四部分进行缺氧处理和曝气处理以便依次进行反硝化反应和剩余氮气吹脱;和

  F)对所述第一部分、所述第二部分、所述第三部分和所述第四部分进行沉淀和超滤。

  8.根据权利要求7所述的高品质再生回用水处理方法,其特征在于,在所述步骤C)中,将所述第一部分、所述第二部分和第二回流混合液混合,对所述第一部分、所述第二部分和所述第二回流混合液进行厌氧处理以便进行释磷反应。

  9.根据权利要求7所述的高品质再生回用水处理方法,其特征在于,进一步包括:

  G)利用臭氧处理所述第一部分、所述第二部分、所述第三部分和所述第四部分,以便氧化残余的溶解性有机物。

  10.根据权利要求9所述的高品质再生回用水处理方法,其特征在于,破坏臭氧尾气,同时分离出所述臭氧尾气中的氧气,利用所述氧气进行所述曝气处理。

  11.根据权利要求7-10中任一项所述的高品质再生回用水处理方法,其特征在于,所述第一部分的质量百分比为10%-30%,所述第二部分的质量百分比为30%-50%,所述第二部分的质量百分比为30%-50%,所述第四部分的质量百分比为10%,所述回流污泥的污泥回流比为50%-120%。

  说明书

  高品质再生回用水处理系统和方法

  技术领域

  本发明涉及市政污水处理领域,具体而言,涉及高品质再生回用水处理系统,还涉及高品质再生回用水处理方法。

  背景技术

  随着社会经济的发展,淡水用量不断增加,水资源日益紧缺,但污水排放量日益增多,水资源与环境污染问题十分严峻,污水再生循环利用成为解决淡水资源不足的关键。《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)中表1的A级排放标准除TN之外的主要指标要求已与地表Ⅲ类水体水质标准相同,符合标准的出水可直接作为再生水回用。

  环保部2015年出台的《水污染防治行动计划》中强调,要“促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点,完善再生水利用设施,工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水,要优先使用再生水”。

  发明内容

  本申请是基于发明人对以下事实和问题的发现和认识作出的:

  现有的A2/O工艺存在一定的缺陷。具体而言,硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在有机负荷、泥龄和碳源需求上存在着矛盾和竞争。其中,缺氧反硝化置于厌氧释磷之后,反硝化效果受到碳源量的限制,同时大量的未被反硝化的硝酸盐随污泥回流进入厌氧区,干扰厌氧释磷的正常进行,最终影响到整个氮磷去除系统的稳定运行。随着污水处理程度的不断提高,现有的A2/O工艺越来越无法满足市政污水处理厂的需求。

  本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明提出一种具有处理效果好、运行成本低的优点的高品质再生回用水处理系统。

  本发明还提出一种具有处理效果好、运行成本低的优点的高品质再生回用水处理方法。

  根据本发明第一方面实施例的高品质再生回用水处理系统包括:曝气沉砂池;生物处理段,所述生物处理段包括依次相连的预缺氧区、厌氧区、前缺氧区、好氧区、后缺氧区和曝气区,其中所述预缺氧区的进水口、所述厌氧区的进水口和所述后缺氧区的进水口中的每一个与所述曝气沉砂池的出水口连通,所述好氧区的出水口与所述前缺氧区的进水口连通;沉淀池,所述沉淀池的进水口与所述曝气区的出水口连通,所述沉淀池的污泥出口与所述预缺氧区的污泥进口连通;污泥分解池,所述污泥分解池的污泥进口与所述沉淀池的污泥出口连通,所述污泥分解池的污泥溶胞产物出口与所述前缺氧区连通;臭氧发生器,所述臭氧发生器的臭氧出口与所述污泥分解池的臭氧进口连通;高密度沉淀池,所述高密度沉淀池的进水口与所述沉淀池的出水口连通;和超滤膜池,所述超滤膜池的进水口与所述高密度沉淀池的出水口连通。

  根据本发明实施例的高品质再生回用水处理系统具有处理效果好、运行成本低的优点。

  另外,根据本发明上述实施例的高品质再生回用水处理系统还可以具有如下附加的技术特征:

  根据本发明的一个实施例,所述高品质再生回用水处理系统进一步包括粗格栅和细格栅,所述粗格栅位于所述曝气沉砂池的上游,所述细格栅位于所述粗格栅与曝气沉砂池之间。

  根据本发明的一个实施例,所述高品质再生回用水处理系统进一步包括进水自控装置,所述进水自控装置的进水口与所述曝气沉砂池的出水口连通,所述进水自控装置的出水口与所述预缺氧区的进水口、所述厌氧区的进水口和所述后缺氧区的进水口中的每一个连通。

  根据本发明的一个实施例,所述好氧区的出水口与所述厌氧区的进水口连通。

  根据本发明的一个实施例,所述高品质再生回用水处理系统进一步包括臭氧接触池,所述臭氧接触池的进水口与所述超滤膜池的出水口连通,所述臭氧接触池的臭氧进口与所述臭氧发生器的臭氧出口连通。

  根据本发明的一个实施例,所述高品质再生回用水处理系统进一步包括臭氧尾气破坏器,所述臭氧尾气破坏器的臭氧尾气进口与所述污泥分解池的臭氧尾气出口和所述臭氧接触池的臭氧尾气出口中的每一个连通,所述臭氧尾气破坏器的氧气出口与所述曝气区的氧气进口连通。

  根据本发明第二方面实施例的高品质再生回用水处理方法包括以下步骤:A)对市政污水进行曝气沉砂;B)将市政污水分流为第一部分、第二部分、第三部分和第四部分,并将所述第一部分和回流污泥混合,对所述第一部分和所述回流污泥进行缺氧处理以便进行反硝化反应;C)然后将所述第一部分和所述第二部分混合,利用活性污泥对所述第一部分和所述第二部分进行厌氧处理以便进行释磷反应;D)接着将所述第一部分、所述第二部分、所述第三部分、第一回流混合液和污泥溶胞产物混合,依次对所述第一部分、所述第二部分和所述第一回流混合液进行缺氧处理和好氧处理以便依次进行反硝化反应、去除BOD、好氧过度吸磷和硝化反应;E)随后将所述第一部分、所述第二部分、所述第三部分和所述第四部分混合,依次对所述第一部分、所述第二部分、所述第三部分和所述第四部分进行缺氧处理和曝气处理以便依次进行反硝化反应和剩余氮气吹脱;和F)对所述第一部分、所述第二部分、所述第三部分和所述第四部分进行沉淀和超滤。

  根据本发明实施例的高品质再生回用水处理方法具有处理效果好、运行成本低的优点。

  根据本发明的一个实施例,在所述步骤C)中,将所述第一部分、所述第二部分和第二回流混合液混合,对所述第一部分、所述第二部分和所述第二回流混合液进行厌氧处理以便进行释磷反应。

  根据本发明的一个实施例,所述高品质再生回用水处理方法进一步包括:G)利用臭氧处理所述第一部分、所述第二部分、所述第三部分和所述第四部分,以便氧化残余的溶解性有机物。

  根据本发明的一个实施例,破坏臭氧尾气,同时分离出所述臭氧尾气中的氧气,利用所述氧气进行所述曝气处理。

  根据本发明的一个实施例,所述第一部分的质量百分比为10%-30%,所述第二部分的质量百分比为30%-50%,所述第二部分的质量百分比为30%-50%,所述第四部分的质量百分比为10%,所述回流污泥的污泥回流比为50%-120%。

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