制衣厂车间污水处理技术及方法

发布时间:2019-4-24 16:56:30

  申请日2018.01.04

  公开(公告)日2018.06.08

  IPC分类号C02F9/14

  摘要

  本发明公开了一种制衣厂车间污水处理装置及方法,所述污水处理装置包括沉砂池、细格栅池、调节池、水解池、接触氧化池、初淀池、生物炭池、二次沉淀池、消毒池和污泥池,其中,所述沉砂池通过连接其出水口的第一输水管道与所述细格栅池的进水口连接,所述细格栅池通过连接其出水口的第二输水管道与所述调节池的第一进水口连接,所述调节池通过连接其出水口的第三输水管道与所述水解池的进水口连接。有益效果:本发明在保证微生物的活性的同时,有效的提高了污水的可生化性,除污能力强,利用射流器进行曝气,一方面省去鼓风机机房和曝气器,降低工程造价,另一方面射流器的曝气效率高,能够保持生物的较高活性,提高处理效果。

  权利要求书

  1.一种制衣厂车间污水处理装置,其特征在于,所述污水处理装置包括沉砂池(1)、细格栅池(2)、调节池(3)、水解池(4)、接触氧化池(5)、初淀池(6)、生物炭池(7)、二次沉淀池(8)、消毒池(9)和污泥池(10),其中,所述沉砂池(1)通过连接其出水口的第一输水管道与所述细格栅池(2)的进水口连接,所述细格栅池(2)通过连接其出水口的第二输水管道与所述调节池(3)的第一进水口连接,所述调节池(3)通过连接其出水口的第三输水管道与所述水解池(4)的进水口连接,所述水解池(4)通过连接其出水口的第四输水管道与所述接触氧化池(5)的进水口连接,所述接触氧化池(5)通过连接其出水口的第五输水管道与所述初淀池(6)的进水口连接,所述初淀池(6)通过连接其出水口的第六输水管道与所述生物炭池(7)的进水口连接,所述第六输水管道上连接有与所述调节池(3)的第二进水口连接的循环管道(11),所述循环管道(11)上串联有循环泵(12),所述生物炭池(7)通过连接其出水口的第七输水管道与所述二次沉淀池(8)连接,所述二次沉淀池(8)通过连接其底部的污泥管道(12)与所述污泥池(10)的污泥进口连接,所述污泥管道(12)上连接有污泥子管(13),所述污泥子管(13)远离所述污泥管道的一端分别与所述调节池(3)、所述水解池(4)和所述初淀池(6)的污泥出口连接,所述污泥池(10)通过连接其污泥出口的污泥输送管(14)连接有压滤机(17),所述污泥输送管(14)上连接有与所述调节池(3)的污泥进口连接的污泥回流管(15),所述污泥回流管(15)上串联有污泥回流泵(16),所述二次沉淀池(8)通过连接其出水口的第八输水管道与所述消毒池(9)连接,。

  2.根据权利要求1所述的一种制衣厂车间污水处理装置,其特征在于,所述调节池(3)与所述水解池(4)合建,分两格并联运行。

  3.根据权利要求1所述的一种制衣厂车间污水处理装置,其特征在于,所述接触氧化池(5)与所述初淀池(6)合建,分两格并联运行。

  4.根据权利要求1所述的一种制衣厂车间污水处理装置,其特征在于,所述接触氧化池(5)的内部填充有半软性组合生物填料,所述接触氧化池(5)的内部设有射流器进行曝气充氧。

  5.根据权利要求1所述的一种制衣厂车间污水处理装置,其特征在于,所述生物炭池(7)的内部设有活性炭层,所述生物炭池(7)的内部且位于该活性炭层的底部设有承托层,所述生物炭池(7)的池底装设有有射流器。

  6.一种制衣厂车间污水处理方法,其特征在于,该处理方法基于权利要求1-7中任意一项所述的制衣厂车间污水处理装置,所述污水处理方法包括以下几个步骤:

  1)过滤:污水自生产车间进入所述沉砂池(1)中,利用沉砂池(1)中的沉砂滤除污水中的泥渣,滤除泥渣后的污水经所述第一输水管道进入所述细格栅池(2)中,通过所述格栅池(2)内部的细格栅滤除污水中的大块固体杂物和部分固体悬浮物;

  2)水质和水量调节:将通过步骤1滤除过的污水通入所述调节池(3)中进行水质和水量调节;

  3)水解处理:上述调节后的污水经第三输水管道通入所述水解池(4)中,污水在兼氧水解池中进行水解酸化,在兼氧微生物的作用下,将难溶性大分子有机物水解成溶解性有机物,以提高污水水质的可生化性,水解处理沉淀的污泥通过所述淤泥子管(13)进入所述污泥池(10)进行污泥处理。

  4)接触氧化生物降解:经调节后的污水进入所述接触氧化池(5)中,,通过所述射流器向所述接触氧化池(5)的内部充氧,以提高接触氧化池内浓解氧浓度;污水流经所述半软性组合生物填料,与该半软性组合生物填料上的生物膜充分接触,生物膜上的微生物对污水中的溶解性有机物进行生物降解;

  5)一次固液分离:上述进行生物降解的污水进入所述初淀池(5)中进行沉淀,生物降解的污水沉淀形成生物污泥,固体淤泥经所述淤泥子管(13)进入所述污泥池(10)进行污泥处理。

  6)去除有机物及色度:上述沉淀处理的污水经第六输水管道通入所述生物炭池(7)中,微生物附于活性炭层表面,使活性炭的吸附能力得到再生,对较难分解的有机物氧化分解。

  7)二次固液分离:上述氧化分解的污水经污泥管道(12)将一部分污泥通入所述污泥池(10)中进行污泥处理,通过所述污泥回流管(15)将另一部分污泥通入所述调节池(3)中,用以提高生物氧化池内微生物的活性,增加其对污水的自适应性。

  8)消毒处理:上述经沉淀的处理水通过第八输水管道通入所述消毒池(8),经过消毒处理的处理水达标排放或回用处理。

  7.根据权利要求6所述的一种制衣厂车间污水处理方法,其特征在于,在步骤8)中,经所述消毒池(8)消毒处理的处理水在排放前经过PH监测设备进行PH监控,达标后排放或回用。

  说明书

  一种制衣厂车间污水处理装置及方法

  技术领域

  本发明涉及一种垃圾箱,具体来说,涉及一种制衣厂车间污水处理装置及方法。

  背景技术

  随着人们生活质量的提高,越来越多的人注重户外活动,加上现代社会园林设施越发完善,导致园林观光旅游的游人也越来越多,随之而来的园林滞留的垃圾也越来越多,清洁工人的工作量越来越大,而现在园林用的垃圾箱,清理时需要工人打开箱盖或箱门将垃圾一一清除,清理起来费时费力且直接与垃圾接触,加大了清洁工人的工作难度的同时还危害工人们的身心健康。

  针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

  发明内容

  本发明的目的是提供一种制衣厂车间污水处理装置及方法,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。

  本发明技术方案是这样实现的:

  一种制衣厂车间污水处理装置,所述污水处理装置包括沉砂池、细格栅池、调节池、水解池、接触氧化池、初淀池、生物炭池、二次沉淀池、消毒池和污泥池,其中,所述沉砂池通过连接其出水口的第一输水管道与所述细格栅池的进水口连接,所述细格栅池通过连接其出水口的第二输水管道与所述调节池的第一进水口连接,所述调节池通过连接其出水口的第三输水管道与所述水解池的进水口连接,所述水解池通过连接其出水口的第四输水管道与所述接触氧化池的进水口连接,所述接触氧化池通过连接其出水口的第五输水管道与所述初淀池的进水口连接,所述初淀池通过连接其出水口的第六输水管道与所述生物炭池的进水口连接,所述第六输水管道上连接有与所述调节池的第二进水口连接的循环管道,所述循环管道上串联有循环泵,所述生物炭池通过连接其出水口的第七输水管道与所述二次沉淀池连接,所述二次沉淀池通过连接其底部的污泥管道与所述污泥池的污泥进口连接,所述污泥管道上连接有污泥子管,所述污泥子管远离所述污泥管道的一端分别与所述调节池、所述水解池和所述初淀池的污泥出口连接,所述污泥池通过连接其污泥出口的污泥输送管连接有压滤机,所述污泥输送管上连接有与所述调节池的污泥进口连接的污泥回流管,所述污泥回流管上串联有污泥回流泵,所述二次沉淀池通过连接其出水口的第八输水管道与所述消毒池连接。

  进一步的,所述调节池与所述水解池合建,分两格并联运行,。

  进一步的,所述接触氧化池与所述初淀池合建,分两格并联运行。

  进一步的,所述接触氧化池的内部填充有半软性组合生物填料,所述接触氧化池的内部设有射流器进行曝气充氧。

  进一步的,所述生物炭池的内部设有活性炭层,所述生物炭池的内部且位于该活性炭层的底部设有承托层,所述生物炭池的池底装设有有射流器。

  根据本发明的另一方面,提供了一种制衣厂车间污水处理方法,所述污水处理方法包括以下几个步骤:

  1)过滤:污水自生产车间进入所述沉砂池中,利用沉砂池中的沉砂滤除污水中的泥渣,滤除泥渣后的污水经所述第一输水管道进入所述细格栅池中,通过所述格栅池内部的细格栅滤除污水中的大块固体杂物和部分固体悬浮物;

  2)水质和水量调节:将通过步骤1滤除过的污水通入所述调节池中进行水质和水量调节;

  3)水解处理:上述调节后的污水经第三输水管道通入所述水解池中,污水在兼氧水解池中进行水解酸化,在兼氧微生物的作用下,将难溶性大分子有机物水解成溶解性有机物,以提高污水水质的可生化性,水解处理沉淀的污泥通过所述淤泥子管进入所述污泥池进行污泥处理。

  4)接触氧化生物降解:经调节后的污水进入所述接触氧化池中,通过所述射流器向所述接触氧化池的内部充氧,以提高接触氧化池内浓解氧浓度;污水流经所述半软性组合生物填料,与该半软性组合生物填料上的生物膜充分接触,生物膜上的微生物对污水中的溶解性有机物进行生物降解;

  5)一次固液分离:上述进行生物降解的污水进入所述初淀池中进行沉淀,生物降解的污水沉淀形成生物污泥,固体淤泥经所述淤泥子管进入所述污泥池进行污泥处理。

  6)去除有机物及色度:上述沉淀处理的污水经第六输水管道通入所述生物炭池中,微生物附于活性炭层表面,使活性炭的吸附能力得到再生,对较难分解的有机物氧化分解。

  7)二次固液分离:上述氧化分解的污水经污泥管道将一部分污泥通入所述污泥池中进行污泥处理,通过所述污泥回流管将另一部分污泥通入所述调节池中,用以提高生物氧化池内微生物的活性,增加其对污水的自适应性。

  8)消毒处理:上述经沉淀的处理水通过第八输水管道通入所述消毒池,经过消毒处理的处理水达标排放或回用处理。

  进一步的,在步骤7)中,经所述消毒池消毒处理的处理水在排放前经过PH监测设备进行PH监控,达标后排放或回用。

  综上所述,本发明的有益效果是:通过设置沉砂池,利用沉砂池中的沉砂滤除污水中的泥渣,通过格栅池内部的细格栅滤除污水中的大块固体杂物和部分固体悬浮物,通过调节池进行水质和水量调节,通过设置池,在兼氧微生物的作用下,将难溶性大分子有机物水解成溶解性有机物,通过设置接触氧化池,以提高接触氧化池内浓解氧浓度,对污水中的溶解性有机物进行生物降解;通过初淀池沉淀及固液分离,通过设置生物炭池,有效的提高了污水的可生化性,对较难分解的有机物氧化分解,通过设置二次沉淀池对污水进行二次固液分离,分离出的一部分污泥通入污泥池进行污泥处理,另一部分污泥回流入调节池,用以提高生物氧化池内微生物的活性,增加其对污水的自适应性,分离出的处理水通入消毒池进行消毒处理,达标排放或回用,本发明在保证微生物的活性的同时,有效的提高了污水的可生化性,除污能力强,利用射流器进行曝气,一方面省去鼓风机机房和曝气器,降低工程造价,另一方面射流器的曝气效率高,能够保持生物的较高活性,提高处理效果。

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