污水处理站多点喷淋进水技术

发布时间:2018-5-3 10:04:07

  申请日2014.05.28

  公开(公告)日2014.11.05

  IPC分类号C02F3/02

  摘要

  本实用新型涉及一种污水处理站的多点喷淋进水装置,特征是:包括设置于好氧池前段的进水主管和布置在好氧池上方的喷淋系统,进水主管通过进水支管与喷淋系统连接;所述喷淋系统包括多根平行布置于好氧池上方的喷淋主管,每个喷淋主管上布置多个喷淋支管,喷淋支管的两端分别设置喷淋头,喷淋头均匀设置于好氧池的上方。所述喷淋头的设置数量为每10~30㎡设置一个,喷淋头距好氧池的最高液位1~1.5m。所述喷淋系统还包括营养剂管,营养剂管分别与每个喷淋主管连接。在所述营养剂管的进口端设置单向阀。本实用新型可以缓冲进水水量大对前段的冲击负荷,减少泡沫产生、消泡,并可以实现多种方式灵活进水,提高好氧池抗冲击负荷的能力。

  权利要求书

  1.一种污水处理站的多点喷淋进水装置,其特征是:包括设置于好氧池前段的进水主管(1)和布置在好氧池上方的喷淋系统,进水主管(1)通过进水支管(2)与喷淋系统连接;所述喷淋系统包括多根平行布置于好氧池上方的喷淋主管(5),每个喷淋主管(5)上布置多个喷淋支管(6),喷淋支管(6)的两端分别设置喷淋头(3),喷淋头(3)均匀设置于好氧池的上方。

  2.如权利要求1所述的污水处理站的多点喷淋进水装置,其特征是:所述喷淋头(3)的设置数量为每10~30㎡设置一个,喷淋头(3)距好氧池的最高液位1~1.5m。

  3.如权利要求1所述的污水处理站的多点喷淋进水装置,其特征是:所述喷淋系统还包括营养剂管(4),营养剂管(4)分别与每个喷淋主管(5)连接。

  4.如权利要求3所述的污水处理站的多点喷淋进水装置,其特征是:在所述营养剂管(4)的进口端设置单向阀(7)。

  5.如权利要求3所述的污水处理站的多点喷淋进水装置,其特征是:所述营养剂管(4)与好氧池前段部分和后段部分的喷淋主管(5)之间分别设置第一阀门(8-1)和第二阀门(8-2)。

  6.如权利要求3所述的污水处理站的多点喷淋进水装置,其特征是:在所述营养剂管(4)进口端设置第三阀门(8-3)。

  7.如权利要求1所述的污水处理站的多点喷淋进水装置,其特征是:在所述进水主管(1)的出口端设置第四阀门(8-4)。

  8.如权利要求1所述的污水处理站的多点喷淋进水装置,其特征是:在所述进水支管(2)上设置第五阀门(8-5)。

  说明书

  污水处理站的多点喷淋进水装置

  技术领域

  本实用新型涉及一种污水处理站的多点喷淋进水装置,尤其是一种生化处理系统好氧池的多点喷淋、进水的装置,属于污水处理技术领域。

  背景技术

  废水处理工艺中推流式好氧池是一种经常采用的好氧池形式。在推流式好氧池中,随着微生物的降解作用,好氧池后段的进水COD负荷远小于前段的进水COD负荷,会导致前段曝气不足和后段曝气过度的现象,分段进水和渐减曝气很好地解决了推流式存在的问题。在已建成的推流式好氧池中,直接改造成分段进水或控制渐减曝气比较困难。

  化工废水处理装置由于其来水的水质和水量的不稳定,且营养成分单一,生化冲击负荷大,极易形成生化泡沫。采用工业水消泡的同时,大幅度增加了废水的处理量,处理能耗及排污费用;采用消泡剂消泡,消泡剂的过量或投加位置不当,会严重影响好氧微生物的活性与数量,进而影响处理效果。

  发明内容

  本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种污水处理站的多点喷淋进水装置,可以缓冲进水水量大对前段的冲击负荷,减少泡沫产生、消泡,并可以实现多种方式灵活进水,提高好氧池抗冲击负荷的能力。

  按照本实用新型提供的技术方案,一种污水处理站的多点喷淋进水装置,特征是:包括设置于好氧池前段的进水主管和布置在好氧池上方的喷淋系统,进水主管通过进水支管与喷淋系统连接;所述喷淋系统包括多根平行布置于好氧池上方的喷淋主管,每个喷淋主管上布置多个喷淋支管,喷淋支管的两端分别设置喷淋头,喷淋头均匀设置于好氧池的上方。

  所述喷淋头的设置数量为每10~30㎡设置一个,喷淋头距好氧池的最高液位1~1.5m。

  所述喷淋系统还包括营养剂管,营养剂管分别与每个喷淋主管连接。

  在所述营养剂管的进口端设置单向阀。

  所述营养剂管与好氧池前段部分和后段部分的喷淋主管5之间分别设置第一阀门和第二阀门。

  在所述营养剂管进口端设置第三阀门。

  在所述进水主管的出口端设置第四阀门。

  在所述进水支管上设置第五阀门。

  本实用新型具有以下有益效果:(1)分流部分进水,减轻了好氧池前段冲击负荷,避免了由于前段负荷高和溶解氧低造成的污泥膨胀,提高生化处理效率;(2)分流的部分进水用于喷淋系统,消除产生的泡沫;(3)灵活的进水方式,有效地应对水质突变,尤其针对高浓度有毒物质进入系统造成生化系统的冲击,减弱水质突变的影响,避免好氧池前段由于短时间内大量有毒物质的进入,造成的生化系统崩溃;分流部分进水至好氧池后段,有毒物质浓度的增加比较缓慢,加快了微生物的适应;(4)根据实际运行状况和生化处理效果,调整分流进水点和进水量,在合适的位置投加营养物质(必要时),操作简单,易于控制;(5)好氧前段由于废水的喷洒进入,加快水的自然复氧,可减小曝气量,降低能耗;避免了推流式好氧池前段曝气不足;而好氧池后段由于小量废水的加入避免了后段曝气过度的现象;(6)排放的化工废水水温较高时,也可降低部分热量,减少冷却水用量,降低能耗;(7)新建或改造简单,成本低。

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