基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置及处理工艺

发布时间:2019-3-2 16:05:02

  申请日2018.10.08

  公开(公告)日2018.12.21

  IPC分类号C02F9/14; C02F11/04; C02F101/38

  摘要

  本发明涉及一种基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置及处理工艺,包括能够储水的壳体,所述壳体内横向依序设有相互区隔又相互连通的初沉隔油池、缺氧MBBR池、好氧MBBR池和沉淀过滤池;所述初沉隔油池上设有进水管,所述沉淀过滤池上设有出水管,供外部污水流入和处理后清水的流出;所述初沉隔油池下方设有与其相连通的污泥发酵池;该污泥发酵池通过回流装置与所述沉淀过滤池相连通,使污泥回流;所述缺氧MBBR池、好氧MBBR池和沉淀过滤池中分别设有改性缺氧MBBR载体、改性好氧MBBR载体和改性滤池载体。本发明通过在各反应池中设置改性载体,大大增加了反应器内的微生物量及微生物种群,使污水中的各种污染物得到彻底的降解和去除,为出水稳定达标排放提供了有力的保证。

  权利要求书

  1.一种基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置,包括能够储水的壳体,其特征是所述壳体内横向依序设有相互区隔又相互连通的初沉隔油池、缺氧MBBR池、好氧MBBR池和沉淀过滤池;所述初沉隔油池上设有进水管,所述沉淀过滤池上设有出水管,供外部污水流入和处理后清水的流出;所述初沉隔油池下方设有与其相连通的污泥发酵池;该污泥发酵池通过回流装置与所述沉淀过滤池相连通,使污泥回流;所述缺氧MBBR池、好氧MBBR池和沉淀过滤池中分别设有改性缺氧MBBR载体、改性好氧MBBR载体和改性滤池载体。

  2.根据权利要求1所述的基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置,其特征是所述初沉隔油池、缺氧MBBR池、好氧MBBR池和沉淀过滤池内分别由隔板隔成若干个反应槽,满足不同污水水质的需求。

  3.根据权利要求1所述的基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置,其特征是所述初沉隔油池的底部设有漏斗状的漏泥斗,以便使其中沉淀的污泥以自流的方式流入所述污泥发酵池内。

  4.根据权利要求1所述的基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置,其特征是所述污泥发酵池内设有搅拌装置,能够搅拌其中的污泥,防止污泥结块,并使不同区域回流过来的污泥充分混合,提高发酵效果。

  5.根据权利要求1所述的基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置,其特征是所述改性缺氧MBBR载体包括悬浮多孔生物载体和缓释碳源载体,所述悬浮多孔生物载体包括35-70wt%橡胶粉,25-55wt%聚乙烯或聚丙烯或聚氯乙烯树脂,0.1-5wt%化学发泡剂,0-10wt%比重调节材料,通过热挤压成型得到比重为1.0~1.2 g/cm3、具有大量闭泡孔的成型体;所述缓释碳源载体包括以下组分:高密度聚乙烯5~20份、聚乳酸或聚乙酸内脂或聚羟基脂肪酸酯80~95份、三元乙丙橡胶(EPDM)5~20份,并通过加入比重调节材料,使载体比重为1.0~1.2 g/cm3;所述悬浮多孔生物载体和缓释碳源载体通过物理堆积组合。

  6.根据权利要求1所述的基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置,其特征是所述改性好氧MBBR载体主材为高密度聚乙烯,其直径为24~26mm,长度为9~13mm,载体比重为0.96~0.98 g/cm3。

  7.根据权利要求1所述的基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置,其特征是所述改性滤池载体主材为高密度聚乙烯,其直径为5~8mm,长度为8~12 mm,载体比重为0.96~0.98 g/cm3。

  8.根据权利要求1所述的基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置,其特征是所述回流装置包括回流管,该回流管的一端置于所述沉淀过滤池的下层,另一端设有并联的支管I和支管II,所述支管I的端部置于所述污泥发酵池中,所述支管II的端部置于所述初沉隔油池中,使所述沉淀过滤池中沉淀的污泥能够分别回流至所述污泥发酵池和所述初沉隔油池中;所述污泥回流的形式为气提回流或水泵回流。

  9.根据权利要求1所述的基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置,其特征是所述缺氧MBBR池内设置或不设置搅拌装置;所述好氧MBBR池设有曝气器,保证氧气的有效供给。

  10.一种基于改性载体的分散生活污水的EGA处理工艺,其特征是包括以下步骤:

  1)生活污水直接进入初沉隔油池,对污水中的悬浮物进行沉淀、过滤,生活污水中的油脂等浮在水面,根据情况定期清理;

  2)初沉隔油池出水进入缺氧MBBR池,利用载体上微生物对污水中的有机氮转化分解成氨氮;利用污水中的有机碳源、缓释碳源载体的碳源及污泥发酵池上清液中碳源进行反硝化作用;利用部分有机碳源和NH4+-N合成新的细胞物质;

  3)缺氧MBBR池出水进入好氧MBBR池;好氧MBBR池包括异养型微生物和自养型微生物,其中,异养型微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型微生物用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH4+-N转化成NO2¯-N、NO3¯-N;

  4)好氧MBBR池出水进入生物滤池;在沉淀滤池中进行沉淀和过滤,将污水中的SS去除,然后,下层沉淀污泥一部分回流至初沉隔油池,一部分回流至污泥发酵池,经发酵后发酵上清液进入缺氧MBBR池;上层清水经消毒后进入人工湿地或直接排放。

  说明书

  一种基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置及处理工艺

  技术领域

  本发明涉及一种污水处理装置,尤其是一种基于改性活性载体的污水处理装置及其处理工艺,具体的说是一种基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置及处理工艺。其中,EGA为Equipment of Decentralized Wastewater Treatment base on AmendedGraininess-carrier的缩写。

  背景技术

  分散生活污水包括农村污水、高速路服务区、远郊别墅区、军营等均为常见的分散点源。其中农村污水是典型分散生活污水,同时也是存量最大的分散生活污水。全国有近60万个行政村和260多万个自然村,随着农村生活水平的提高,居民对生态环境的要求也越来越高,其中对农村生活污水的治理也显得尤为重要。

  目前,现有村镇污水处理工艺对CODCr,BOD5等有机物去除率较高,基本能达到或超过GB18918-2002中一级A的要求,甚至能达到一些更高的地方标准。但对TN、TP等指标的去除率极低,排除某些工艺本身的特点外,碳氮比严重失衡是重要原因之一。

  发明内容

  本发明的目的是针对当前在分散污水处理方面存的问题,提供一种基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置及处理工艺,使污水有机物去除、脱氮除磷更加高效稳定,出水标准更高,出水产量广大,充分满足社会需求。

  本发明的技术方案是:

  一种基于改性活性载体的分散生活污水EGA处理装置,包括能够储水的壳体,所述壳体内横向依序设有相互区隔又相互连通的初沉隔油池、缺氧MBBR池、好氧MBBR池和沉淀过滤池;所述初沉隔油池上设有进水管,所述沉淀过滤池上设有出水管,供外部污水流入和处理后清水的流出;所述初沉隔油池下方设有与其相连通的污泥发酵池;该污泥发酵池通过回流装置与所述沉淀过滤池相连通,使污泥回流;所述缺氧MBBR池、好氧MBBR池和沉淀过滤池中分别设有改性缺氧MBBR载体、改性好氧MBBR载体和改性滤池载体。

  进一步的,所述初沉隔油池、缺氧MBBR池、好氧MBBR池和沉淀过滤池内分别由隔板隔成若干个反应槽,满足不同污水水质的需求。

  进一步的,所述初沉隔油池的底部设有漏斗状的漏泥斗,以便使其中沉淀的污泥以自流的方式流入所述污泥发酵池内。

  进一步的,所述污泥发酵池内设有搅拌装置,能够搅拌其中的污泥,防止污泥结块,并使不同区域回流过来的污泥充分混合,提高发酵效果。

  进一步的,所述改性缺氧MBBR载体包括悬浮多孔生物载体和缓释碳源载体,所述悬浮多孔生物载体包括35-70wt%橡胶粉,25-55wt%聚乙烯或聚丙烯或聚氯乙烯树脂,0.1-5wt%化学发泡剂,0-10wt%比重调节材料,通过热挤压成型得到比重为1.0~1.2 g/cm3、具有大量闭泡孔的成型体;所述缓释碳源载体包括以下组分:高密度聚乙烯5~20份、聚乳酸或聚乙酸内脂或聚羟基脂肪酸酯80~95份、三元乙丙橡胶(EPDM)5~20份,并通过加入比重调节材料,使载体比重为1.0~1.2 g/cm3;所述悬浮多孔生物载体和缓释碳源载体通过物理堆积组合。

  进一步的,所述改性好氧MBBR载体主材为高密度聚乙烯,其直径为24~26mm,长度为9~13mm,载体比重为0.96~0.98 g/cm3。

  进一步的,所述改性滤池载体主材为高密度聚乙烯,其直径为5~8mm,长度为8~12mm,载体比重为0.96~0.98 g/cm3。

  进一步的,所述回流装置包括回流管,该回流管的一端置于所述沉淀过滤池的下层,另一端设有并联的支管I和支管II,所述支管I的端部置于所述污泥发酵池中,所述支管II的端部置于所述初沉隔油池中,使所述沉淀过滤池中沉淀的污泥能够分别回流至所述污泥发酵池和所述初沉隔油池中;所述污泥回流的形式为气提回流或水泵回流。

  进一步的,所述缺氧MBBR池内设置或不设置搅拌装置;所述好氧MBBR池设有曝气器,保证氧气的有效供给。

  一种基于改性载体的分散生活污水的EGA处理工艺,包括以下步骤:

  1)生活污水直接进入初沉隔油池,对污水中的悬浮物进行沉淀、过滤,生活污水中的油脂等浮在水面,根据情况定期清理;

  2)初沉隔油池出水进入缺氧MBBR池,利用载体上微生物对污水中的有机氮转化分解成氨氮;利用污水中的有机碳源、缓释碳源载体的碳源及污泥发酵池上清液中碳源进行反硝化作用;利用部分有机碳源和NH4+-N合成新的细胞物质;

  3)缺氧MBBR池出水进入好氧MBBR池;好氧MBBR池包括好异氧型微生物和自养型细菌,其中,异养型微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型微生物用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH4+-N转化成NO2¯-N、NO3¯-N;

  4)好氧MBBR池出水进入生物滤池;在沉淀过滤池中进行沉淀和过滤,将污水中的SS去除,然后,下层沉淀污泥一部分回流至初沉隔油池,一部分回流至污泥发酵池,经发酵后发酵上清液进入缺氧MBBR池;上层清水经消毒后进入人工湿地或直接排放。

  本发明的有益效果:

  本发明通过在各反应池中设置改性载体,大大增加了反应器内的微生物量及微生物种群,使污水中的各种污染物得到彻底的降解和去除,为出水稳定达标排放提供了有力的保证。同时,还可满足分散式生活污水脉冲式进水、偶发性大量进水、水质的突发性变化等特点,在保证出水水质和水量的情况下,减少了污泥产量和占地面积,节省建设投资和运行投资。

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