一种序批式吸附曝气滤池与土地渗滤-人工湿地耦合装置的制造方法_3

文档序号:9927329阅读:来源:国知局
气吸附滤池4投加硝化细菌,并进行曝气充氧6h,而后停止曝气。在此过程中吸附在填料上的氨氮在硝化菌的参与下被氧化为NO3-N,填料的吸附能力重新恢复。然后将阀门B关闭,阀门A打开,贮存在污水回流池5的污水用潜污栗打回到氨氮曝气吸附滤池4,同时投加反硝化菌,NO3-N与污水中的有机物在反硝化菌的作用下进行反硝化,污水的回流比控制在1:3.5-1:4.7之间。6小时后污水通过超越管6流入到深型磷吸附滤池7,磷在此被去除,同时部分残留的有机物在深型磷吸附滤池7被去除,该段出水依次进入土地渗滤8和人工湿地9进行深度处理,水力负荷依据工程实际情况确定,污水中剩余的少量有机物和氮磷化合物连同大肠杆菌得到去除。
[0086]PACT池3内产生的剩余污泥经过浓缩池I浓缩沉淀,栗入WAR反应器2中,在WAR反应器2内进行湿式氧化再生,通过换热器10对WAR反应器2的进、出料换热,将活性碳附着的污泥氧化成无机物,而活性碳不被破坏,恢复了活性的活性碳再返回PACT池3中重新使用,WAR反应器2处理后的残渣直接排放。
[0087]污水的进水浓度COD200-500mg/L,NH3-N 30-100mg/L,TN40_120mg/L TP5_30mg/L,系统的出水C0D〈30mg/L,NH3_N〈 1.5mg/L,TN〈 I.5mg/L,TP〈0.05mg/L,完成深度净化的污水可以直接排放。
[0088]经过测算,相比传统活性污泥法处理废水而言,污水中的COD通过反硝化去除,污水中的NH3-N通过硝化去除,大幅度降低了能耗,出水水质稳定,能达到一级A,运行成本仅为传统活性污泥法的1/3,有极好的应用前景。
[0089]以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
【主权项】
1.一种序批式吸附曝气滤池与土地渗滤-人工湿地耦合装置,其特征在于,其包括:浓缩池、WAR反应器、换热器、PACT池、氨氮曝气生物吸附滤池、污水回流池、深型磷吸附滤池、土地渗滤和人工湿地;其中,所述浓缩池连接所述WAR反应器,所述WAR反应器连接所述换热器,所述换热器连接所述PACT池,所述PACT池分别连接所述浓缩池和所述氨氮曝气生物吸附滤池,所述氨氮曝气生物吸附滤池分别连接所述污水回流池和所述深型磷吸附滤池,所述深型磷吸附滤池连接所述土地渗滤,所述土地渗滤连接所述人工湿地; 所述浓缩池用于使所述PACT池中产生的剩余污泥浓缩沉淀; 所述WAR反应器用于使浓缩沉淀的所述剩余污泥湿式氧化再生,并排放处理后的残渣; 所述换热器用于所述WAR反应器的进、出料换热,将活性碳附着的污泥氧化成无机物,将恢复了活性的活性碳再返回到所述PACT池中重新使用; 所述PACT池用于将污水中的有机污染物转化成二氧化碳和水,将氨氮转化成硝酸盐氮,并使重金属离子固化沉淀; 所述氨氮曝气生物吸附滤池用于吸附氨氮,将吸附了氨氮后的污水排入所述污水回流池,并将所吸附的氨氮氧化为硝酸盐氮,再使硝酸盐氮和污水中的有机污染物反硝化; 所述污水回流池用于贮存污水,并将污水返回到所述氨氮曝气生物吸附滤池; 所述深型磷吸附滤池用于除磷,并去除污水中残留的有机污染物; 所述土地渗滤和人工湿地用于去除污水中残余的有机污染物、氮磷化合物和微生物。2.根据权利要求1所述的序批式吸附曝气滤池与土地渗滤-人工湿地耦合装置,其特征在于,所述PACT池的填料为活性炭和赤泥分子筛,填料的厚度为2-2.5m,PACT池的滤速为6-8m/h。3.根据权利要求1所述的序批式吸附曝气滤池与土地渗滤-人工湿地耦合装置,其特征在于,所述氨氮曝气生物吸附滤池的填料为人工沸石或天然沸石,所述人工沸石或天然沸石的粒径为2-4mm,填料的厚度为1.5-2.5m,氨氮曝气生物吸附滤池的滤速为4-8m/h,氨氮曝气生物吸附滤池采取间歇式曝气的方式。4.根据权利要求1所述的序批式吸附曝气滤池与土地渗滤-人工湿地耦合装置,其特征在于,所述深型磷吸附滤池的填料为改性粘土矿物,填料的厚度为4-5m,深型磷吸附滤池的滤速为2_4m/h。5.根据权利要求1所述的序批式吸附曝气滤池与土地渗滤-人工湿地耦合装置,其特征在于,所述土地渗滤和人工湿地的填料选自石灰石、砾石和弗罗里硅藻土,填料的粒径为10_15mm,填料的厚度为1.0-1.5m。6.根据权利要求1所述的序批式吸附曝气滤池与土地渗滤-人工湿地耦合装置,其特征在于,所述WAR反应器内的温度为226?246 °C,压力为6?I OMpa,停留时间为I?2h;所述WAR反应器的炭泥浓度>9%,悬浮固体量不得低于9% ;所述PACT池、WAR反应器、换热器的外壁使用保温层保温,减少热量损失。7.根据权利要求1所述的序批式吸附曝气滤池与土地渗滤-人工湿地耦合装置,其特征在于,所述WAR反应器、换热器运行一段时间后,采用稀硝酸清洗内壁的结垢;所述PACT池的曝气装置采用纳米曝气机,进气为O2,通过纳米曝气强化局部空化作用产生。8.权利要求1?7任一项所述的序批式吸附曝气滤池与土地渗滤-人工湿地耦合装置在污水处理中的应用。9.一种利用权利要求1?7任一项所述的序批式吸附曝气滤池与土地渗滤-人工湿地耦合装置进行污水处理的方法,其特征在于,包括如下步骤: (1)将污水通入所述PACT池,将污水中有机污染物转化成二氧化碳和水,将氨氮转化成硝酸盐氮,并使重金属离子固化沉淀; (2)将经步骤(I)处理的污水从所述PACT池通入所述氨氮曝气生物吸附滤池以吸附氨氮,之后将污水排入所述污水回流池,并将所吸附的氨氮氧化为硝酸盐氮; (3)将污水从所述污水回流池返回到所述氨氮曝气生物吸附滤池,对硝酸盐氮和污水中的有机污染物进行反硝化; (4)将经步骤(3)处理的污水从所述氨氮曝气生物吸附滤池通入所述深型磷吸附滤池以除磷,并去除污水中的残留有机污染物; (5)将污水从所述深型磷吸附滤池依次通过所述土地渗滤和人工湿地,以去除污水中的残余有机污染物、氮磷化合物和微生物。10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,其还包括如下步骤: (6)所述PACT池中产生的剩余污泥通入所述浓缩池进行浓缩沉淀; (7)浓缩沉淀的所述剩余污泥通入所述WAR反应器进行湿式氧化再生; (8)湿式氧化再生的所述剩余污泥通入所述换热器,对所述WAR反应器的进、出料进行换热,将活性碳附着的污泥氧化成无机物,将恢复了活性的活性碳再返回到所述PACT池中重新使用,直接排放处理后的残渣。
【专利摘要】本发明公开了一种序批式吸附曝气滤池与土地渗滤?人工湿地耦合装置及其在污水处理中的应用。该装置包括:浓缩池、WAR反应器、换热器、PACT池、氨氮曝气生物吸附滤池、污水回流池、深型磷吸附滤池、土地渗滤和人工湿地;其中,所述浓缩池连接所述WAR反应器,所述WAR反应器连接所述换热器,所述换热器连接所述PACT池,所述PACT池分别连接所述浓缩池和所述氨氮曝气生物吸附滤池,所述氨氮曝气生物吸附滤池分别连接所述污水回流池和所述深型磷吸附滤池,所述深型磷吸附滤池连接所述土地渗滤,所述土地渗滤连接所述人工湿地。该装置可以去除污水中的污染物质,大幅降低处理过程中的能耗、成本,较好的完成资源再生的过程。
【IPC分类】C02F11/12, C02F9/14, C02F11/06
【公开号】CN105712578
【申请号】CN201610082292
【发明人】袁冬海, 熊瑛, 严陈玲, 郭旭晶, 李俊奇
【申请人】北京建筑大学
【公开日】2016年6月29日
【申请日】2016年2月5日
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