一种污水处理系统的制作方法

文档序号:4885196阅读:264来源:国知局
专利名称:一种污水处理系统的制作方法
技术领域
本实用新型属于废水处理领域,具体为一种使用活性污泥法处理废水的系统。
背景技术
生物脱氮工艺广泛应用于城镇生活污水处理。在好氧条件下,硝化菌将水中氨氮氧化为硝酸盐,实现对氨氮去除。常温条件下,生物脱氮工艺具有氨氮处理效率高、工艺运行稳定等优点。其中,CASS法是循环式活性污泥法的简称。CASS反应池沿池长方向设计为两部分,前部为缺氧区,后部为好氧区,其好氧区后部安装了可升降的自动撇水装置(滗水器)。整个工艺的进水、曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,活性污泥内有微生物,微生物则处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中,从而达到对污染物去除作用,同时还具有较好的脱氮、除磷功能。污水处理系统对氨氮的处理效果受硝化菌的种类、数量、温度等多种因素影响。在2 (TC 3 (TC,硝化菌的活性达到最大,污水处理系统对氨氮的处理效率高,出水氨氮浓度低;当温度低于16°C时,硝化菌的活性随温度降低呈指数下降,污水处理系统对溶解氧利用率低,对氨氮的处理效率显著下降,出水氨氮浓度升高。为稳定出水水质,实现低温条件下生活污水达标排放,通常采用提高生化池好氧段污泥浓度,以间接地提高硝化菌的数量,具体措施有:提高污泥回流比,增加生化池污泥浓度;采用膜生物反应器等设备,最大限度的截留随出水带走的微生物,减少活性污泥流失。上述方法存在两点不足:第一,提高生化池内污泥浓度,不仅提高了硝化菌的数量,同时也提高了脱碳菌等异氧菌数量,硝化菌的比例并没有提高。脱碳菌等异养菌对溶解氧的竞争利用能力大于硝化菌对溶解氧的竞争利用能力,大量的溶解氧被脱碳菌等异养菌消耗,造成能源浪费。第二,投资和运行成本高。膜生物反应器建设投资较高,而且由于需要开启真空泵等设备,运行能耗大大高于常规处理工艺,运行维护比较复杂;提高污泥回流比,需要加大回流污泥泵功率 ,也会增加运行能耗。

实用新型内容针对现有技术存在的不足之处,本实用新型的目的是提出一种污水处理系统,可以在低温下达到污水处理的效果。实现本实用新型目的的技术方案为:一种污水处理系统,包括生化池,所述生化池分为缺氧区和好氧区,缺氧区和好氧区由池壁分隔;所述缺氧区设置有原水(待处理的污水)入口和至少一个搅拌机;所述好氧区设置有曝气器、滗水器、活化菌种入口、剩余污泥出口和出水口 ;生化池内设置有回流污泥管道。该污泥回流管道穿过池壁,用于将好氧区污泥输送至缺氧区内。其中,所述生化池外设置有菌种活化装置,所述菌种活化装置通过菌种管道与生化池的好氧区连接。其中,所述菌种活化装置包括容器、射流曝气装置。其中,所述搅拌机为1-4个。其中,所述回流污泥的管道上还设置有回流污泥泵。其中,所述好氧区内还设置有剩余污泥泵,所述剩余污泥泵与剩余污泥出口连接。剩余污泥排出生化池,回流污泥在生化池内回流,起到去除硝酸盐等污染物的作用。常规操作条件下,回流污泥量与生化池进水量的比例为1:0.5-1:1 ;剩余污泥的排放量视生化池内污泥浓度确定,用于维持生化池的污泥浓度在3000mg/L-6000mg/L之间。使用本实用新型提出的污水处理系统进行污水处理的方法,包括:将氨氮菌种置于容器内,曝气活化20-26小时,然后将所得活化菌种加入到生化池的好氧区。第一天投加足量,然后每天补加,使生化池内氨氮菌种体积浓度为3-5ml/m3。本实用新型所述的氨氮菌种为经过筛选、培养后的硝化菌菌群,具有去除污水中氨氮的能力,可采用市售的菌种。处理的原水的温度为4-16°C。本方法采用一次投加足量氨氮高效菌种数量方式,以迅速提高污水处理系统处理低温废水氨氮的能力。本方法利用CASS池工艺运行方式和滗水器良好的泥水分离效果,能够截留绝大部分生化池内的氨氮菌种;但极少量 菌种会因为没有形成菌胶团,沉淀性能差,而被出水带出生化池,造成生化池内氨氮菌种浓度降低。为稳定生化池内氨氮高效菌种的浓度,本方法采取每日向生化池好氧段内投加少量氨氮菌种的方式,以维持生化池内氨氮菌种浓度,稳定生化池处理氨氮的能力。具体措施为:计算生化池容积和运行初期氨氮高效菌种投加量;运行初期,将足量氨氮高效菌种活化,并一次投入生化池好氧段内,使生化池内氨氮高效菌种的浓度达到3-5ml/m3 (生化池容积),利用生化池完成氨氮高效菌种的驯化、培养;根据生化池的容积和每日处理水量,向生化池好氧段估算投加少量氨氮高效菌种;生化池每日按照设计参数运行。其中,所述加入活化菌种的体积与生化池体积比例为1:2500-10000。采取第一次投加足量菌种至需要浓度,然后每天补充投加少量菌种,用于维持菌种浓度。其中,所述活化菌种是将氨氮菌种置于容器内,再加入原水与之混合,用射流曝气装置曝气活化,得到泥水混合物,然后加入到生化池中,氨氮菌种的体积占该泥水混合物体积的0.07-1%。初始投加菌种时,菌种活化装置内按照1%体积比配制活化菌种;运行阶段,菌种活化装置内按照0.07-0.14%配制活化菌种。氨氮菌种通常采用汽车货运形式运至现场。由于氨氮菌种在运输过程中长期处于缺氧状态,运抵现场时,菌种活性受到抑制。为恢复菌种活性,本方法首先采用一个小型容器作为菌种活化装置,以生化池内污水作为原水,对氨氮菌种进行曝气活化,曝气活化时间为22-26小时。所述污水处理方法,是提供循环活性污泥,使原水中氨氮浓度降低,然后通过滗水器将水排出。原水在进入生化池前,还包括对所述原水进行预处理,所述预处理包括格栅处理和沉砂池处理;采用格栅从原水中去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,保证后续处理设施能正常运行;采用沉砂池设施从原水中去除砂子、煤渣等比重较大的颗粒,以免这些杂质影响后续处理构筑物的正常运行。本实用新型的有益效果在于:[0023]1、降低投资和运行成本。选用CASS池作为生化池,有效实现对污泥的截留,减少污泥流失。相比于采用膜生物反应器、接触池等形式,减少膜组件和填料的采购费用,降低基建投资。同时,生产运行的过程中,生化池出水通过滗水器实现泥水分离,不需要开启真空泵等装置,降低了电耗和设备的维护费用。2、通过投加氨氮高效菌种,能迅速提高生化池的氨氮处理能力,减少温度等因素的冲击,稳定出水水质。3、本方法采取一次投加足量氨氮高效菌种方式,能够短时间内提高活性污泥中硝化菌的比例。低温条件下,采用相同的工艺运行参数,本方法所述的废水处理系统出水氨氮浓度低于采用传统工艺废水处理系统出水氨氮浓度。

图1是本实用新型实施例1生化池的俯视图。图2是图1的生化池A-A剖面图。图1和2中,I为搅拌机,2为回流污泥泵,3为曝气器,4为剩余污泥泵,5为漢水器,6为菌种管道,7为缺氧区,8为好氧区,9为鼓风机,10为菌种活化装置,11为原水管道,12为出水管道,13为回流污泥管道,14为剩余污泥管道。图3为实施例2对比处理污水的效果的数据对比图。
具体实施方式
现以以下最佳实施例来说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。若未特别指明,实施例中所 用的技术手段为本领域技术人员所熟知的常规手段。实施例中,氨氮菌种购自苏柯汉(潍坊)生物工程公司,SKHZYE-MW013型,每毫升氨氮菌种溶液中含有菌种数量为IO9个活化单位。实施例1:污水处理系统参见图1和图2。生化池(CASS池)沿进水方向分为两部分,前端为缺氧区7,后端为好氧区8,中间用池壁隔开。缺氧区7宽20m,水深5m,容积750m3,内设有两台潜水搅拌机
I;好氧区8宽20m,水深5m,容积4250m3,内设回流污泥泵2、剩余污泥泵4和漢水器5各一台,滗水器5滗水能力为1700m3/h,底部有曝气器3(图1中多个圆圈表示曝气头)。曝气器3由鼓风机9送风。菌种活化装置10主体为I个塑料桶(容器),容积为Im3 (每次可处理水量lm3。每次向生化池好氧区8内排入0.5m3泥水混合物。菌种活化装置采用射流曝气装置对塑料桶内的泥水混合物进行曝气、混合,菌种活化时间为24h。活化阶段结束时,活化装置将泥水混合物通过菌种管道6排入处于曝气状态的CASS池好氧区8内。随后,再次取原水进入容器,投加氨氮菌种,进入下一循环周期。实施例2:污水的处理以某县城镇生活污水处理工程为例,对本方案处理低温生活污水氨氮效果进行测试。为比较本实用新型技术效果,同时进行对比测试。对比测试地点选在该县城镇污水处理厂内。该厂主体采用CASS工艺,原水以县城区的生活污水为主。对比测试期间,原水污染物浓度如表I。[0037]表1:原水水质指标(单位mg/L)
权利要求1.一种污水处理系统,包括生化池,其特征在于,所述生化池分为缺氧区和好氧区,缺氧区和好氧区由池壁分隔; 所述缺氧区设置有原水入口和至少一个搅拌机; 所述好氧区设置有曝气器、滗水器、活化菌种入口、剩余污泥出口和出水口 ; 所述生化池内设置有回流污泥管道。
2.如权利要求1所述的污水处理系统,其特征在于,所述生化池外设置有菌种活化装置,所述菌种活化装置通过管道与生化池的好氧区连接。
3.如权利要求2的污水处理系统,其特征在于,所述菌种活化装置包括容器、射流曝气>j-U ρ α装直。
4.如权利要求1-3任一所述的污水处理系统,其特征在于,所述搅拌机为1-4个。
5.如权利要求1-3任一所述的污水处理系统,其特征在于,所述回流污泥的管道上还设置有回流污泥泵。
6.如权利要求1-3任一所述的污水处理系统,其特征在于,所述缺氧区内还设置有剩余污泥泵, 所述剩余污泥泵与剩余污泥管道连接。
专利摘要本实用新型提供一种污水处理系统,包括生化池,所述生化池分为缺氧区和好氧区,由池壁分隔;缺氧区设置有原水入口和至少一个搅拌机;好氧区设置有曝气器、滗水器、活化菌种入口、剩余污泥出口和出水口;生化池下部设置有回流污泥管道。本实用新型选用CASS池作为生化池,有效实现对污泥的截留,减少污泥流失。通过投加氨氮高效菌种,能迅速提高生化池的氨氮处理能力,减少温度等因素的冲击,稳定出水水质。采取一次投加足量菌种至需要浓度,多次补充投加少量菌种,用于维持菌种浓度的方式,能够短时间内提高活性污泥中硝化菌的比例。低温条件下,采用相同的工艺运行参数,本污水处理系统出水氨氮浓度低于采用传统处理系统出水氨氮浓度。
文档编号C02F3/34GK203159330SQ20132011078
公开日2013年8月28日 申请日期2013年3月12日 优先权日2012年10月29日
发明者李星文, 孙晓虎, 王英彪, 赵光吉, 李子言 申请人:浦华环保有限公司, 紫光环保有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1