厌氧、好氧污水处理装置及污水处理的方法

发布时间:2018-8-26 9:43:07

  申请日2011.11.28

  公开(公告)日2012.06.13

  IPC分类号C02F3/30

  摘要

  本发明涉及一种厌氧、好氧污水处理装置,包括一个中空贯通的塔体和支架,在所述塔体内自下而上依次设置有厌氧进水口、厌氧进水缓冲区、厌氧反应区、厌氧出水缓冲区、好氧进水口、好氧进水缓冲区、好氧反应区、好氧出水缓冲区和出水口;所述厌氧反应区内设置有超轻污泥陶粒,所述的好氧反应区内设置有超轻污泥陶粒;在所述的好氧进水缓冲区内设置有曝气管,所述的曝气管与塔体外的氧气管道相连通。本发明针对不同种类的污水,厌氧和好氧部分可分别采用不同的污水生物处理技术,不仅能够有效地去除污水的COD,同时还具有良好的脱氮除磷功能,既提高了污水处理效果,又达到了节约资源和节省占地面积的目的。

  权利要求书

  1.一种厌氧、好氧污水处理装置,其特征在于,所述污水处理装置包括一个中空贯通的 塔体和支架,在所述塔体内自下而上依次设置有厌氧进水口、厌氧进水缓冲区、厌氧反应区、 厌氧出水缓冲区、好氧进水口、好氧进水缓冲区、好氧反应区、好氧出水缓冲区和出水口; 所述厌氧反应区内设置有粒径为15-20mm、颗粒密度为900-1000kg/m3的超轻污泥陶粒,所述 陶粒的堆积密度为400-500kg/m3,形成厌氧生物滤池;所述的好氧反应区内设置有粒径为 5-8mm、颗粒密度为800-870kg/m3的超轻污泥陶粒,所述陶粒的堆积密度为300-350kg/m3,形 成好氧生物滤池;在所述的好氧进水缓冲区内设置有曝气管,所述的曝气管与塔体外的氧气 管道相连通。

  2.根据权利要求1所述的一种厌氧、好氧污水处理装置,其特征在于,在厌氧进水缓冲 区和厌氧反应区之间设置有穿孔滤板。

  3.根据权利要求1所述的一种厌氧、好氧污水处理装置,其特征在于,在好氧进水缓冲 区和好氧反应区之间设置有穿孔滤板。

  4.根据权利要求1所述的一种厌氧、好氧污水处理装置,其特征在于,在所述塔体的侧 壁,且与厌氧进水缓冲区相对的位置,设置有与厌氧进水缓冲区相连通的回流水进水口。

  5.根据权利要求1所述的一种厌氧、好氧污水处理装置,其特征在于,在所述塔体的侧 壁,且与好氧反应区相对的位置,设置有与好氧反应区相连通的取样口。

  6.根据权利要求5所述的一种厌氧、好氧污水处理装置,其特征在于,所述的取样口的 数量为8个;所述塔体的好氧反应区和厌氧反应区之间通过法兰相连接;所述塔体的侧壁设 置有三组法兰:第一组法兰位于厌氧进水缓冲区与厌氧反应区的连接处,第二组法兰位于厌 氧出水缓冲区与好氧进水缓冲区的连接处,第三组法兰位于好氧进水缓冲区与好氧反应区的 连接处。

  7.根据权利要求1所述的一种厌氧、好氧污水处理装置,其特征在于,在所述塔体的侧 壁,且与厌氧出水缓冲区相对的位置,设置有反冲洗出水口与厌氧出水缓冲区相连通;在所 述塔体的侧壁,且与好氧进水缓冲区相对的位置,设置有与好氧进水缓冲区相连通的反冲洗 进水口。

  8.根据权利要求1所述的一种厌氧、好氧污水处理装置,其特征在于,在所述塔体的侧 壁,且与好氧出水缓冲区相对的位置,设置有与好氧出水缓冲区相连通的出水口。

  9.根据权利要求1所述的一种厌氧、好氧污水处理装置,其特征在于,在所述的塔体顶 部设置有带孔顶盖;所述的支架安装在所述塔体的底部。

  10.一种利用如权利要求1所述的厌氧、好氧污水处理装置进行污水处理的方法,其特 征在于,待处理污水沿污水处理塔由下而上沿塔体内部流动,所述待处理污水沿所述污水处 理塔底部设置的厌氧进水口进入污水处理塔内的厌氧进水缓冲区、厌氧反应区和厌氧出水缓 冲区进行厌氧污水处理;经厌氧污水处理后的污水又沿好氧进水口、好氧进水缓冲区、好氧 反应区和好氧出水缓冲区进行好氧污水处理;经好氧处理后的污水沿出水口流出;所述待处 理污水在好氧进水缓冲区内与氧气发生曝气反应。

  说明书

  一种厌氧、好氧污水处理装置及污水处理的方法

  技术领域

  本发明涉及一种厌氧、好氧污水处理装置及利用该装置进行污水处理的方法,属于污水 处理设备技术领域。

  背景技术

  近年来,随着工农业的迅速发展和人民生活水平的提高,大量的工业废水、农业废水以 及生活污水流入海洋、湖泊和河流,造成严重的水污染,水体富营养化问题也日趋严重。研 究表明,水中大部分污染物主要是有机污染物,最佳处理方法为生物处理,因为相比于化学 和物化处理,生物处理处理效果较好,且投资和运行成本较低。目前,大部分污水处理反应 装置往往采用单一的厌氧或好氧形式,不能适应不同行业的污水,而且出水往往不能达到排 放标准。如果将好氧反应装置和厌氧反应装置串联,虽然出水能够达到排放标准,但是这种 方法直接增加了占地面积,同时增加了污水处理的投资和运行成本。有些反应装置虽然采用 了厌氧好氧耦合工艺,但是所用厌氧和好氧工艺采用单一的生物技术,如中国专利文件CN 1382647A公开了厌氧/好氧一体式低能耗生物滤池污水脱氮除磷装置,其厌氧和好氧工艺均 采用生物滤池,不仅不能够适应不同种类的污水,而且会在一定程度上降低其对某些污水的 处理效果,因此,大大限制了该装置的应用范围。

  发明内容

  针对现有技术的不足,本发明提供一种厌氧、好氧污水处理装置,既能够使出水达到排 放标准,又能够降低占地面积,同时减少污水处理投资和运行成本。

  本发明还提供一种利用上述装置进行污水处理的方法,该装置实现了好氧处理和厌氧处 理一体化。

  本发明的技术方案如下:

  一种厌氧、好氧污水处理装置,包括一个中空贯通的塔体和支架,在所述塔体内自下而 上依次设置有厌氧进水口、厌氧进水缓冲区、厌氧反应区、厌氧出水缓冲区、好氧进水口、 好氧进水缓冲区、好氧反应区、好氧出水缓冲区和出水口;所述厌氧反应区内设置有粒径为 15-20mm、颗粒密度为900-1000kg/m3的超轻污泥陶粒,所述陶粒的堆积密度为400-500kg/m3, 形成厌氧生物滤池;所述的好氧反应区内设置有粒径为5-8mm、颗粒密度为800-870kg/m3的 超轻污泥陶粒,所述陶粒的堆积密度为300-350kg/m3,形成好氧生物滤池;在所述的好氧进 水缓冲区内设置有曝气管,所述的曝气管与塔体外的氧气管道相连通。

  所述的支架安装在所述塔体的底部。

  在厌氧进水缓冲区和厌氧反应区之间设置有穿孔滤板。

  在好氧进水缓冲区和好氧反应区之间设置有穿孔滤板。

  在所述塔体的侧壁,且与厌氧进水缓冲区相对的位置,设置有与厌氧进水缓冲区相连通 的回流水进水口。

  在所述塔体的侧壁,且与好氧反应区相对的位置,设置有与好氧反应区相连通的取样口。

  所述的取样口的数量为8个。

  在所述塔体的侧壁,且与厌氧出水缓冲区相对的位置,设置有反冲洗出水口与厌氧出水 缓冲区相连通;在所述塔体的侧壁,且与好氧进水缓冲区相对的位置,设置有与好氧进水缓 冲区相连通的反冲洗进水口。

  在所述塔体的侧壁,且与好氧出水缓冲区相对的位置,设置有与好氧出水缓冲区相连通 的出水口。

  在所述的塔体顶部设置有带孔顶盖。带孔顶盖的作用:在保证好氧的条件下,产生负压 以增强曝气效果。

  所述塔体的好氧反应区和厌氧反应区之间通过法兰相连接。塔体可通过法兰被拆卸成独立 的好氧反应区和厌氧反应区,分开单独使用。

  优选的,所述塔体的侧壁设置有三组法兰,第一组法兰位于厌氧进水缓冲区与厌氧反应区 的连接处,第二组法兰位于厌氧出水缓冲区与好氧进水缓冲区的连接处,第三组法兰位于好 氧进水缓冲区与好氧反应区的连接处。此处安装法兰有利于装卸物料。

  一种污水处理的方法,包括利用本发明上述的装置,步骤如下:待处理污水沿所述装置 的塔体由下而上沿塔体内部流动,所述待处理污水沿所述塔体底部设置的厌氧进水口进入塔 体内的厌氧进水缓冲区、厌氧反应区和厌氧出水缓冲区进行厌氧污水处理;经厌氧污水处理 后的污水又沿好氧进水口、好氧进水缓冲区、好氧反应区和好氧出水缓冲区进行好氧污水处 理;经好氧处理后的污水沿出水口流出;所述待处理污水在好氧进水缓冲区内与氧气发生曝 气反应。

  本发明的优势在于:

  1.本发明包括好氧反应器和厌氧反应器,针对不同种类的污水选择不同的污水处理工艺 进行处理。

  2.本发明实现了好氧处理和厌氧处理一体化,不仅能够使出水达到排放标准,而且能够 降低占地面积,同时减少污水处理投资和运行成本。针对不同种类的污水,厌氧和好氧部分 可分别采用不同的污水生物处理技术,不仅能够有效地去除污水的COD(COD为化学需氧量, 表示在一定条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示), 同时还具有良好的脱氮除磷功能,既提高了污水处理效果,又达到了节约资源和节省占地面 积的目的。

  3.本发明还具有结构简单,便于携带,操作方便,易于装卸,应用广泛等优点,具有广 阔的市场应用前景。

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