一种度假村污水处理智能控制系统的制作方法

文档序号:14300643阅读:116来源:国知局
本发明涉及污水处理领域,特别涉及一种度假村污水处理智能控制系统。
背景技术
:随着生活水平的提高,人们对休闲娱乐方面的追求也越来越多,顺应这种趋势,全国各地纷纷建立起各种各样的度假村,鉴于度假村的休闲娱乐性质,一般其都选择在风景秀丽的山水之间,而远离城市,则对于度假村中的小规模的污水排放,由于远离市政管道的场所,不能利用市政管线的污水处理系统,因此,导致某些度假村为了节省成本,其污水不经处理就自然排放了,长此以往,造成原本风景秀丽的景区变得污秽不堪,有的甚至难以为继,这与部分经营者的环保意识不强有关,也与成套大型污水处理设备投资较大有密切关系。因此,对于这种度假村,急需投资少的小型污水处理设备进行污水处理,使之符合排放标准。对这类小型污水处理设备的要求是投资不大,处理能力强,效果好。鉴于污水中通常会存在这样的污染物:油污等漂浮物、沙尘等沉淀物、胶体等悬浮物、微生物以及有机污染物构成的bod和cod,因此需要这种通用设备具有消除这些污染物的能力。公开号为cn102503025a的专利申请公开了一种用于度假村的小型污水处理设备,其设备结构虽然简单,但功能单一,没有公开采用的污水处理剂,也无法进行控制和调节。技术实现要素:针对现有技术的不足,本发明的目的之一在于提供一种度假村污水处理智能控制系统。为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:一种度假村污水处理智能控制系统,所述系统包括:化粪沉淀池,其前端与污水相连,后端连接微生物处理池,底端连接污泥接收池,上部连接浮油杂物接收池;所述微生物处理池,后端通过第一三通阀分别连接一级化学处理池和第一蓄水池,底端连接所述污泥接收池;所述一级化学处理池,后端通过第二三通阀分别连接二级化学处理池和第二蓄水池,底端连接所述污泥接收池;所述二级化学处理池,其后端连接第三蓄水池,底端连接所述污泥接收池;其中,所述微生物处理池上面连接微生物处理剂投放仓,所述一级化学处理池上面连接一级化学处理剂投放仓,所述二级化学处理池上面连接二级化学处理剂投放仓;所述第一蓄水池、第二蓄水池和第三蓄水池内分别设有第一水质监测传感器、第二水质监测传感器和第三水质监测传感器;还包括控制系统,所述控制系统与所述第一水质监测传感器、第二水质监测传感器和第三水质监测传感器;并且,所述控制系统与微生物处理剂投放仓、一级化学处理剂投放仓和二级化学处理剂投放仓电连接并分别控制三个投放仓的开启和关闭。进一步,所述控制系统与终端显示设备连接。进一步,通过水泵连接各水池。进一步,所述第一三通阀和第二三通阀均为电磁三通阀,并且所述第一三通阀和第二三通阀均与所述控制系统连接。进一步,所述第一蓄水池通过阀门连接灌溉管道;所述第二蓄水池通过阀门连接卫生间中水管道,所述第三蓄水池通过阀门连接度假村清洁用水管道及车库洗车用水管道。所述度假村污水处理智能控制系统在第一蓄水池、第二蓄水池和第三蓄水池内分别设有第一水质监测传感器、第二水质监测传感器和第三水质监测传感器,三个所述传感器可以分别检测各蓄水池的水质情况,并将检测数据传给控制系统,控制系统中预先存有相应蓄水池的水质要求指标,控制系统接收到传感器的检测数据后与相应水池的指标进行对比,如果对比结果符合要求,则系统正常运转,当对比的结果发现蓄水池的水质超标时,控制系统生成相应的处理剂投放信号传递给相应的处理剂投放仓,进行处理剂的自动投放。同时,控制系统还与显示终端连接,可以在显示终端上实时显示各个水质的水质状态,并通过显示终端可以进行人工的控制操作。控制系统与第一三通阀和第二三通阀电连接并与显示终端连接,可以通过终端来控制电磁三通阀的开启状态决定各个池的蓄水量。所述化粪沉淀池底部具有污泥刮板,并通过污泥排出口与污泥接收池连接;上部设有浮油刮板,并通过浮油排污口与浮油杂物接收池连接;池内设有生物载体和大量的微生物gsh菌群。该池是成品商品,污水通过高效化粪池处理后固体物质大部分被截留、沉淀,有机物去除率在50%以上,细菌、病毒可去除75%以上。所述微生物处理池中具有复合微生物菌剂,所述复合微生物菌剂由以下组分组成:硝化细菌6-8份、反硝化细菌5-7份、芽孢杆菌3-5份、聚磷菌16-20份。所述一级化学处理池中具有一级化学处理复合制剂,所述一级化学处理复合制剂由以下组分组成:三氯化铁40-50份,硫酸亚铁22-26份,聚合铝-聚丙烯酰胺6-8份,聚合铝-甲壳素3-5份,铝交联累托石8-10份,碳酸钠16-20份,月桂醇硫酸钠25-35份。所述二级化学处理池中具有二级化学处理复合制剂,所述二级化学处理复合制剂由以下组分组成:改性硅藻土32-34份,改性粉煤灰12-14份,改性凹凸棒土44-48份。其中,所述复合微生物菌剂利用四种复合菌对废水进行处理,可以将有机物,油脂,有机磷化物等污染有效去除,处理后的水蓄积在第一蓄水池后可作为灌溉用水。其中,一级化学处理复合制剂中:三氯化铁在水中与氢氧化物碱度作用后生成了多种水解产物这些水解产物带有很多正电荷,所以能中和胶体微粒上的负电荷,并且与带负电荷的颗粒物和三氢氧化铁相结合;由于此结合能力,所以具有絮凝能力并形成矾花。三氯化铁与水中的硫化氢(h2s),磷酸盐(po4)、砷酸盐(aso4)、以及氢氧化物碱度(oh)发生化学反应生成沉淀物。它能将废水中的重金属和硫化物沉淀出来,其形成的其氧化铁矾花又可吸附水中难于降解的物质,是高效廉价的絮凝剂,具有显著的沉淀重金属及硫化物、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水cod及bod等功效。硫酸亚铁、聚合铝-聚丙烯酰胺、聚合铝-甲壳素絮凝剂中引入了有机絮凝剂聚丙烯酰胺,实现将无机絮凝剂和有机絮凝剂复合配制,解决了无机絮凝剂絮体、小不易沉降的问题,达到了增强絮体沉降性能的目的;增强三氯化铁的絮凝沉淀效果。交联累托石结构稳定,不发生膨胀,具有较大的比表面积、离子交换容量和微孔孔径而且具有热稳定性好、表面酸性强等特点,吸附能力增大70%以上,具有较大的层厚度,是一种性能优异的催化剂和吸附剂。铝交联累托石使累托石粘土可膨胀间层被交联剂柱撑开而获得更大的层间距,改善天然累托石的性能。碳酸钠、月桂醇硫酸钠为助剂。经过一级化学处理后的水的污染物已经大幅度降低,可以作为中水使用。其中,二级化学处理复合制剂中:采用溴化十六烷基三甲铵溶液对硅藻土进行改性,然后对其进行焙烧活化,制备出改性硅藻土,改性硅藻土对含重金属离子及其他无机杂质的改善效果显著。粉煤灰处理废水的机理如下:其主要成分为铝硅酸盐,存在硅铝等活性点,具有较强的吸附能力,二是粉煤灰中所含物质能与废水中物质产生絮凝沉淀,达到将污染物去除的目的;三是粉煤灰的比表面积和孔隙铝较大,对污染物可起到过滤的作用,粉煤灰经硫酸铁、氯化钠改性后,可增强其物理吸附和絮凝沉淀作用,使得处理废水的效果更显著。凹凸棒土采用mgcl2溶液活化改性,mg2+平衡了硅氧四面体上负电荷的作用,这些低电价大半径的离子和结构单元层之间作用力较弱从而使层间阳离子有可交换性,同时,由于层间在溶剂的作用下易分散,剥离,又使凹凸棒土具有较大的内表面积,这种带电性和巨大的比表面积使其具有很强的吸附性。经过二级化学处理后的水已经基本净化,可以作为洒扫用水以及洗车用水。本发明的微生物处理池处理之后的水进入第一蓄水池,可以用于灌溉,通过设置第一三通阀,可调整水流向,当需要灌溉水流量大时,只需使微生物处理池后的第一三通阀关闭流向一级化学处理池的通道即可;本发明的一级化学处理池之后的水进入第二蓄水池,可以用于卫生间的中水,通过设置二三通阀,可调整水流向,当需要中水水流量大时,只需使一级化学处理池后的第二三通阀关闭流向二级化学处理池的通道即可;同理,本发明的二级化学处理池之后的水进入第三蓄水池,可以用于洒扫及洗车用水,通过所述设置第二三通阀,可调整水流向,当需要洒扫及洗车用水水流量大时,只需使一级化学处理池后的第二三通阀开启流向二级化学处理池的通道即可;综上,通过调整两个三通阀的开启和关闭,即可调整水流流向不同蓄水池,调整各种用水需求,同时提高水处理的效率。本发明的有益效果为:1)本发明的控制系统可以根据传感器的检测结果确定水质状态,并控制进行处理剂的自动投放,保持污水处理状态在各个蓄水池都满足处理标准,满足使用要求。2)本发明的污水处理系统分级管理,根据用途,调整水处理需求,效率高,效果好。3)本发明通过调整配制复合微生物菌剂、一级化学处理复合制剂和二级化学处理复合制剂的组成组分,使得每一级处理之后的效果都可满足相应设置的使用需求。4)本发明三种污水处理剂连用,使得到达第三蓄水池的水的污染物脱除率总体达到99.5%以上,可满足绝大多数可使用再生水的场合。5)本发明的系统设置简单、占地小,所用药品常规,成本低,适于度假村使用。附图说明通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:图1是本发明实施例的一种度假村污水处理智能控制系统。具体实施方式下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施方式。虽然附图中显示了本公开的示例性实施方式,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。根据本发明的实施方式,参考图1,提出一种度假村污水处理智能控制系统,所述系统包括:化粪沉淀池,其前端与污水相连,后端连接微生物处理池,底端连接污泥接收池,上部连接浮油杂物接收池;所述化粪沉淀池底部具有污泥刮板,并通过污泥排出口与污泥接收池连接;上部设有浮油刮板,并通过浮油排污口与浮油杂物接收池连接;池内设有生物载体和大量的微生物gsh菌群。该池是成品商品,污水通过高效化粪池处理后固体物质大部分被截留、沉淀,有机物去除率在50%以上,细菌、病毒可去除75%以上。所述微生物处理池,后端通过第一三通阀分别连接一级化学处理池和第一蓄水池,底端连接所述污泥接收池;所述微生物处理池中具有复合微生物菌剂,所述复合微生物菌剂由以下组分组成:硝化细菌6-8份、反硝化细菌5-7份、芽孢杆菌3-5份、聚磷菌16-20份。所述一级化学处理池,后端通过第二三通阀分别连接二级化学处理池和第二蓄水池,底端连接所述污泥接收池;所述一级化学处理池中具有一级化学处理复合制剂,所述一级化学处理复合制剂由以下组分组成:三氯化铁40-50份,硫酸亚铁22-26份,聚合铝-聚丙烯酰胺6-8份,聚合铝-甲壳素3-5份,铝交联累托石8-10份,碳酸钠16-20份,月桂醇硫酸钠25-35份。所述二级化学处理池,其后端连接第三蓄水池,底端连接所述污泥接收池。所述二级化学处理池中具有二级化学处理复合制剂,所述二级化学处理复合制剂由以下组分组成:改性硅藻土32-34份,改性粉煤灰12-14份,改性凹凸棒土44-48份。其中,所述微生物处理池上面连接微生物处理剂投放仓,仓中存放有所述复合微生物菌剂,所述一级化学处理池上面连接一级化学处理剂投放仓,仓中存放有一级化学处理复合制剂,所述二级化学处理池上面连接二级化学处理剂投放仓,仓中存放有二级化学处理复合制剂;所述第一蓄水池、第二蓄水池和第三蓄水池内分别设有第一水质监测传感器、第二水质监测传感器和第三水质监测传感器;还包括控制系统,所述控制系统与所述第一水质监测传感器、第二水质监测传感器和第三水质监测传感器;并且,所述控制系统与微生物处理剂投放仓、一级化学处理剂投放仓和二级化学处理剂投放仓电连接并分别控制三个投放仓的开启和关闭。所述控制系统与终端显示设备连接。通过水泵连接各水池。进一步,所述第一三通阀和第二三通阀均为电磁三通阀,并且所述第一三通阀和第二三通阀均与所述控制系统连接。所述第一蓄水池通过阀门连接灌溉管道;所述第二蓄水池通过阀门连接卫生间中水管道,所述第三蓄水池通过阀门连接度假村清洁用水管道及车库洗车用水管道。使用实例在某度假村建设上述度假村污水处理智能控制系统,初始在微生物处理池投放5kg复合微生物菌剂,在一级化学处理池投放10kg一级化学处理复合制剂,二级化学处理池投放10kg二级化学处理复合制剂,设定第一蓄水池的水质指标条件为cod小于40,bod小于12,ss小于130,氨氮小于15,重金属离子cu2+、pb2+、ni2+、cr3+合计小于100;第二蓄水池的水质指标条件为cod小于30,bod小于8,ss小于20,氨氮小于10,重金属离子cu2+、pb2+、ni2+、cr3+合计小于6;第三蓄水池的水质指标条件为cod小于15,bod小于5,ss小于5,氨氮小于5,重金属离子cu2+、pb2+、ni2+、cr3+合计小于5;经过运行,发现到第28小时时,第一蓄水池的cod指标超标,控制系统控制微生物处理剂投放仓投放2kg复合微生物菌剂;运行到第45小时,第二蓄水池的bod指标超标,控制系统控制一级化学处理剂投放仓投放5kg一级化学处理复合制剂,运行到第62小时,第三蓄水池的重金属离子超标,控制系统控制二级化学处理剂投放仓投放3kg二级化学处理复合制剂,系统运转良好,可实现自动控制。试验检测数据上述使用实例,在正常运转期间获得如下试验数据:不溶杂物codbodss氨氮cu2+、pb2+、ni2+、cr3+合计污水采样245385614528680第一蓄水池03581021215第二蓄水池0236864第三蓄水池09322未检出从上述结果可见,经过本发明的微生物处理池后的第一蓄水池的水的污染物含量已经极大幅度降低,可完全满足灌溉等园林绿化需求,经过一级化学处理池后进一步降低,可满足一般中水使用需求,经过二级化学处理池后,水体净化效果已经非常好,总体污染物除去率高于99.5%。申请人声明,本发明通过上述实施例来说明本发明的详细工艺设备和工艺流程,但本发明并不局限于上述详细工艺设备和工艺流程,即不意味着本发明必须依赖上述详细工艺设备和工艺流程才能实施。所属
技术领域
的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明产品各原料的等效替换及辅助成分的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。当前第1页12
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