污水
所述好氧池的硝化液出口通过蠕动泵和硝化液回流管与缺氧池相连;
所述沉淀池下方分别通过阀门分别连接排泥管和污泥回流管,所述污泥回流管通过蠕动泵连接厌氧池;
所述好氧池下方通过曝气管连接空压机;所述厌氧池和缺氧池内分别设有搅拌器。
2.根据权利要求1所述的一种多点进水式城镇污水处理系统,其特征在于:所述好氧池内设有悬浮填料,所述悬浮填料的体积是好氧池容积的25~30%。
3.根据权利要求1或2所述的一种多点进水式城镇污水处理系统,其特征在于:所述缺氧池内设有填料,所述填料的体积是缺氧池容积的25~30%。
4.根据权利要求1或2所述的一种多点进水式城镇污水处理系统,其特征在于:所述曝气管上设有阀门。
说明书
一种多点进水式城镇污水处理系统
技术领域
本实用新型涉及一种污水处理系统,尤其是一种多点进水式城镇污水处理 系统。
背景技术
随着水体“富营养化”问题的日渐突出,污水排放标准愈来愈严格,城镇 污水处理技术已从单一去除有机物为目的的处理阶段进入到既要去除有机物 又要脱氮除磷的深度处理阶段。另外,我国大部分城镇污水C/N比低,运行过 程中硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在泥龄方面存在的矛盾以及其他诸多因素,导 致许多城镇污水处理厂出水不能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中规定的一级A排放标准或一级B排放标准。如何提高低C/N 比城镇污水的脱氮除磷效果,成为当今污水处理领域研究的热点问题。
城镇污水处理脱氮除磷的工艺技术有多种,在这些生物脱氮除磷处理工艺 中,发挥主要作用的是A2/O及其改良、变形工艺,世界上80%以上污水中的氮、 磷是通过A2/O工艺实现的。在我国,采用A2/O工艺进行生物脱氮除磷的城镇 污水处理厂约有50%以上,A2/O工艺是处理城市污水处理的主要工艺和首选工 艺。按照我国有关水体改善治理要求,重点流域范围内的城市污水处理厂出水 水质应参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),按照该 标准中的一级A排放标准或一级B排放标准执行,因此使得2005年之前建设 的按照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级排放标准运行的污水处 理厂面临升级改造的问题。根据国内实际情况,水厂提标升级改造的主流工艺 也大多采用A2/O或A2/O的改良、变形工艺。然而,A2/O工艺在处理低C/N比 城镇污水中最大的缺点是硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在有机负荷、泥龄以及碳 源需求上存在着矛盾和微生物对有机基质的竞争,很难在同一系统中同时获得 氮、磷的高效去除,因而限制了生物脱氮除磷效能的充分发挥和进一步推广应 用。
因此,有必要研究开发一种新型的脱氮除磷处理工艺,结合改良式A2/O 工艺的优点,充分发挥在处理过程中微生物的作用,以提高低C/N比城镇污水 脱氮除磷的处理效果。
实用新型内容
本实用新型提供了一种多点进水式城镇污水处理系统,解决了传统A2/O 工艺存在的硝化细菌与聚磷菌之间的泥龄矛盾及不同种群的微生物之间对碳 源的竞争问题,提高了工艺运行的脱氮除磷效果。
实现本实用新型目的的一种多点进水式城镇污水处理系统,包括原水箱, 所述原水箱通过蠕动泵分别连接厌氧池和缺氧池,所述厌氧池出水口和缺氧池 出水口都与好氧池相连,所述好氧池出水口连接沉淀池;
所述好氧池的硝化液出口通过蠕动泵和硝化液回流管与缺氧池相连;
所述沉淀池下方分别通过阀门分别连接排泥管和污泥回流管,所述污泥回 流管通过蠕动泵连接厌氧池;
所述好氧池下方通过曝气管连接空压机;所述厌氧池和缺氧池内分别设有 搅拌器。
所述好氧池内设有悬浮填料,所述悬浮填料的体积是好氧池容积的25~ 30%。
所述缺氧池内设有填料,所述填料的体积是缺氧池容积的25~30%。
所述曝气管上设有阀门。
实现本实用新型目的之二的多点进水式城镇污水处理方法,包括如下步 骤:
(1)原水按4∶6~5∶5的分配比例分别进入厌氧池和缺氧池;
(2)将厌氧池和缺氧池的处理过的污水一起送入好氧池;
(3)将好氧池处理过的污水送入沉淀池,将好氧池内的硝化液送回到缺 氧池;
(4)将沉淀池的污泥固体排出,将沉淀池的污泥液体送回到厌氧池。
在好氧池中投加池体有效容积25~30%悬浮填料。
在缺氧池中投加池体有效容积25~30%填料。
本实用新型所述的一种多点进水式城镇污水处理系统的有益效果如下:
本实用新型所述的一种多点进水式城镇污水处理系统,针对低C/N城镇污 水处理,提高了脱氮除磷效果,减少了城镇污水处理厂出水对水体中氮、磷的 排放含量,对控制当前日益严重的水体富营养化具有重要意义。工艺处理后出 水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定的一级 A排放标准。该项研究技术可用于新建污水处理厂的设计运行,而且对于现有 污水处理厂的提标升级改造也具有重要的参考价值。