中小型污水源快速处理工艺及其一体化快速型污水处理站

发布时间:2018-12-19 10:27:05

  申请日2005.06.09

  公开(公告)日2005.11.23

  IPC分类号C02F9/14; C02F3/30; C02F1/52; C02F1/72; C02F1/66

  摘要

  本发明公开了中小型污水源快速处理工艺,其处理的工艺流程依次为:污水、格栅池、均衡曝气池、调节池、反应池、絮凝池、聚凝池、好氧池、厌氧池、固液分离池、组合式过滤塔/沉淀池、澄清池。一体化快速型污水处理站,其上述各池为一整体式,各池间按顺序连通,在各池的底部均设置有污泥收集斗,且在每个污泥收集斗的底部还安装有排泥管,各排泥管相连通并与污泥浓缩池相通,在排泥管上安装有泵。它的优点是工艺流程短,处理污水速度快;将现有技术中的均衡池和曝气池组合为一体,使污水汇集成分更均衡,污水氧化效果更好;污水处理站采用多元组合,一体化结构,便于管理,便于操作,占地面积小,大大降低了建造污水处理站的成本。

  权利要求书

  1、中小型污水源快速处理工艺,其特征在于:其处理的工艺流 程为:

  a、利用格栅池内不同密度的格栅清除污水中的大块漂浮物;

  b、上述污水进入均衡爆气池,同时向该池内注入空气,使污水在池 内有充足氧的情况下发生化学反应;

  c、上述污水进入调节池,调节池内酸、碱自动加药装置在接收均衡 爆气池传来的信号后,对进入调节池的污水进行PH值调节;

  d、上述污水进入反应池,依据在线PH值监控信号,反应池自动调 制PAC的加药量;

  e、上述污水进入絮凝池,PAC药品与污水在絮凝池内发生电化学反 应;

  f、上述污水进入聚凝池,进入到聚凝池的物化污水,聚凝分离,被 去除大部分有机物和色团;

  g、上述物化污水依次进入好氧池和厌氧池内继续生化反应;

  h、上述生化污水进入固液分离池,利用固液分离池内的机械式强制 固液分离器对经生化的污水进行有效的固液分离;

  i、沉淀池与组合式过滤塔对经固液分离后的污水做进一步的澄清和 精细过滤;

  j、将沉淀池内的污水排入澄清池内进行最后澄清处理;

  k、在澄清池内验取各项指标,达标后即可外排。

  上述各连续单元工艺流程中的均衡爆气池、调节池、反应池、絮凝池、 聚凝池、好氧池、厌氧池、固液分离池、组合式过滤塔、沉淀池和澄 清池底部均安装有沉淀污泥回收斗,污泥会自动被输送到污泥浓缩池 中。

  2、一种采用权利要求1所述工艺的一体化快速型污水处理站, 它包括好氧池、厌氧池、沉淀池和澄清池,其特征在于:它还有调节 池、反应池、絮凝池、聚凝池、机械强制式固液分离池、组合式过滤 塔和两个污泥浓缩池,上述各池为一整体式,各池间按顺序连通,在 调节池、反应池、絮凝池、聚凝池、好氧池、厌氧池、机械强制式固 液分离池和沉淀池的底部均设置有污泥收集斗,且在每个污泥收集斗 的底部还安装有排泥管,各排泥管相连通并与污泥浓缩池相通,在排 泥管上安装有泵。

  3、根据权利要求2所述的一体化快速型污水处理站,其特征在 于:所述调节池、反应池、絮凝池和聚凝池的内部为八面体结构,其 进水口分别位于各池体的上方,出水口分别位于各池体的下方。

  4、根据权利要求2所述的一体化快速型污水处理站,其特征在 于:所述好氧池和厌氧池上方安装有自动往复式泡沫清除机。

  5、根据权利要求2所述的一体化快速型污水处理站,其特征在 于:所述机械强制式固液分离池为圆锥体结构,其上部安装有可变速 的搅拌器,在其侧壁上设置有挡板。

  6、根据权利要求2所述的一体化快速型污水处理站,其特征在 于:所述沉淀池的进水口位于池的下端,出水口位于池的上端,在其池 内安装有阻尼板,位于阻尼板的下方进水口的上方设置有滤网。

  7、根据权利要求2所述的一体化快速型污水处理站,其特征在 于:在所述组合式过滤塔内安装有不同密度的过滤网。

  8、根据权利要求2所述的一体化快速型污水处理站,其特征在 于:在所述两个污泥浓缩池内安装有滤布和分水架。

  9、根据权利要求2所述的一体化快速型污水处理站,其特征在 于:各池污泥收集斗的张开角为30°-60°。

  说明书

  中小型污水源快速处理工艺及其一体化快速型污水处理站

  技术领域

  本发明涉及污水处理工艺及其污水处理站的技术领域。

  背景技术

  目前,随着人们生活水平的不断提高,人们对环保的要求也越来 越高,生活用水和工业用水必须经过严格的处理达标后才能排放,现 有的污水处理方法是:先将污水排入设有格栅的池中,将污水中的大 块漂浮物清除,然后,将不同的污水全部混入均衡池,使污水在均衡 池内能够进行充分混合并进行一系列的化学反应,从均衡池内排出的 污水进入爆气池内,同时向爆气池内充入大量的空气,使爆气池内的 污水进行氧化反应,从爆气池内排出的污水进入物化池,同时向物化 池内加入化学药剂,从而与污水中的有害物质进行化学反应,从物化 池内排出的污水依次进入好氧池厌氧池内进行生化反应,进一步清除 掉污水中的有害物质,然后,将处理的污水排入沉淀池内,在沉淀池 内进行沉淀,再将含有细微颗粒的污水排入澄清池内进行澄清,最后, 就可以将处理好的污水向外排放。目前的这种污水处理方法有以下几 点不足之处:1、上述这种污水处理系统在工作一段时间后,在均衡 池、爆气池、物化池、好氧池、厌氧池、沉淀池和澄清池内就会有大 量的污泥沉淀在池底,这样就不得不停下整个污水处理系统,利用人 工或机器将各个池内的污泥清除干净,这样不仅降低了污水处理的效 率,还增加了污水处理的成本;2、上述这种污水处理系统在工作时, 各个池是利用人为的操作达到相互间的配合,使得其处理的效果很难 达到国家的排放要求。目前用于处理污水的污水处理站也存在一些不 足之处,现有的污水处理站是将每个污水处理单元分别独立的建立, 然后再用管道将各个污水处理单元连接起来,在做污水处理工作时, 不便于管理和操作,并且建造这样的污水处理站,占地面积也比较大, 会加大污水处理站的建造成本,现在各个污水处理池的结构也不够合 理,使污水最终处理的各项指标难以达标。

  发明内容

  本发明的目的就是为了解决上述之不足而提供一种工艺流程短, 污水处理速度快,且其处理效果能达到国家环保要求的中小型污水源 快速处理工艺。

  本发明的另一目的是提供一种适于上述污水源快速处理工艺的 一体化快速型污水处理站。

  本发明为了解决上述技术问题而采用的解决方案如下:

  中小型污水源快速处理工艺,其处理的工艺流程为:

  a、利用格栅池内不同密度的格栅清除污水中的大块漂浮物;

  b、使上述污水进入均衡爆气池,同时向该池内注入空气,使污水在 池内有充足氧的情况下发生化学反应;

  c、使上述污水进入调节池内,调节池酸、碱自动加药装置在接收均 衡爆气池传来的信号后,对进入调节池的污水进行PH值调节;

  d、使上述污水进入反应池,依据在线PH值监控信号,反应池自动 调制PAC的加药量;

  e、使上述污水进入絮凝池,PAC药品与污水在絮凝池内发生电化学 反应;

  f、使上述污水进入聚凝池,进入到聚凝池的物化污水,聚凝分离, 被去除大部分有机物和色团;

  g、使上述物化污水依次进入好氧池和厌氧池内继续生化反应;

  h、使上述生化污水进入固液分离池,利用固液分离池内的机械式强 制固液分离器对经生化的污水进行有效的固液分离;

  i、沉淀池与组合式过滤塔对经固液分离后的污水做进一步的澄清和 精细过滤;

  j、将沉淀池内的污水排入澄清池内进行最后澄清处理;

  k、在澄清池内验取各项指标,达标后即可外排。

  上述各连续单元工艺流程中的均衡爆气池、调节池、反应池、絮凝池、 聚凝池、好氧池、厌氧池、固液分离池、组合式过滤塔和沉淀池底部 均安装有沉淀污泥回收斗,污泥会自动被输送到两个污泥浓缩池A 和B中。

  采用上述污水处理工艺的一体化快速型污水处理站,包括调节 池、反应池、絮凝池、聚凝池、好氧池、厌氧池、机械强制式固液分 离池、沉淀池、澄清池、组合式过滤塔和两个污泥浓缩池,上述各池 为一整体式,各池间按顺序连通,在调节池、反应池、絮凝池、聚凝 池、好氧池、厌氧池、机械强制式固液分离池和沉淀池的底部均设置 有污泥收集斗,且在每个污泥收集斗的底部还安装有排泥管,各排泥 管相连通并与污泥浓缩池相通,在排泥管上安装有泵。

  所述调节池、反应池、絮凝池和聚凝池的内部为八面体结构,其 进水口分别位于各池体的上方,出水口分别位于各池体的下方。

  所述好氧池和厌氧池上方安装有自动往复式泡沫清除机。

  所述机械强制式固液分离池为圆锥体结构,其上部安装有可变速 的搅拌器,在其侧壁上设置有挡板。

  所述沉淀池的进水口位于池的下端,出水口位于池的上端,在其 池内安装有阻尼板,位于阻尼板的下方进水口的上方设置有滤网。

  所述组合式过滤塔内安装有不同密度的过滤网。

  所述两个污泥浓缩池内安装有滤布和分水架。

  所述各池污泥收集斗的张开角为30°-60°。

  本发明采用上述技术解决方案所能达到的有益效果是:工艺流 程短,处理污水速度快;将现有技术中的均衡池和爆气池组合为一体, 使污水汇集成分更均衡,污水氧化效果更好;PAC污水除色混凝剂对 降低COD、BOD去除有色物质具有很好的性能,单一使用即可得到 理想的物化效果,省去了常规物化处理使用2-3种化学药品的复杂 操作性,减少了配送料设备和物化处理成本;由调节池、反应池、絮 凝池和聚凝池代替现有的物化池,改进了常规一池物化处理效果不理 想的工艺方法;利用机械式强制固液分离池与沉淀池、组合式过滤塔 组合,便处理污水中的悬浮物被有效的去除,改善了常规沉淀池加沙 滤池悬浮物处理的不好状况;在各个池底部安装沉淀污泥回收斗,污 泥会自动被输送到两个污泥浓缩池A和B中,这样就不需要在工作 一段时间后,再停下整个污水处理系统,利用人工或机器来清除各个 池内的污泥,提高了污水处理效率,降低了污水处理成本,利用A 和B双室的污泥浓缩池,设计独特,脱水效果好,改变常规沉淀池 污泥直接压干处理所产生的恶劣劳动环境和二次污染因素。

  本污水处理工艺的最大能耗约0.32KWH/M3污水,低于常规平 均单位能耗0.51KWH/M3-0.62KWH/M3指标;其噪声影响值约为 20DB-40DB,低于GB12348-90二类标准,符合国家规定新建企 业生产内噪声值最高不得超过85DB的规定;其处理场周围散发臭气 的强度约在0-1级之间,优于常规组合工艺路线。

  一体化快速型污水处理站采用多元组合,一体化结构,不同于 目前分开2-3个主体联合式结构,便于管理,便于操作,占地面积 小,仅为目前同数量级别污水处理站占用土地面积的1/3,大大降低 了建造污水处理站的成本;与目前所建造的污水站相比,创新增加了 调节池、反应池、絮凝池和聚凝池,能够强化和提高整体处理污水的 物化能力,定会使污水最终处理的各项达标指数更加优秀;增加了机 械强制式固液分离池,它能高效能地去除污水中悬浮物的能力,解决 了污水处理排放时悬浮物超标问题;在每个污水单元池中,均设计有 污泥收集斗和外接的排泥管,完全能有效阻止各处理单元的水渣混 合,提高了各单元净化处理的效果,不需要停产后再来清除污泥,从 而大大提高了污水的处理效率。

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