一种提升高磷废水处理效率的cass系统的制作方法

文档序号:10136132阅读:698来源:国知局
一种提升高磷废水处理效率的cass系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种废水处理系统,特别涉及一种提升高磷废水处理效率的CASS系统,属于环保水处理技术领域。
【背景技术】
[0002]CASS工艺(Cyclic Activated Sludge System)是周期循环活性污泥法的简称,又称为循环活性污泥工艺,是在序批式活性污泥法基础上发展起来的。该工艺在反应池的前端设置了生物选择区,用以促进微生物繁殖、菌胶团形成并抑制丝状菌的生长。从污染物的降解过程来看,它集曝气、沉淀、排水于一体,省去了初沉池、二沉池,当污水以相对较低的水量(与曝气池内混合液相比)连续进入CASS池时即被混合液稀释。因此,从空间上看CASS工艺属于变体积的完全混合式活性污泥法范畴;而从CASS工艺开始曝气到排水结束过程来看,基质浓度由高到低,浓度梯度从大到小,基质利用速率从大到小,CASS工艺接近时间上的推流式反应器,因而其出水水质好,对冲击负荷具有很强的适应性。反应池内可形成厌氧、缺氧、好氧交替的环境,具有一定的脱氮除磷功能,不足之处是除磷效果较差。其原因在于:整个过程中厌氧环境出现的时间很短,只是在沉淀或排水阶段有短暂的厌氧环境,而且由于可利用的溶解性有机基质不足,使聚磷菌释磷不充分,影响到下一阶段的好氧吸磷。

【发明内容】

[0003]本实用新型的目的在于克服上述传统的系统装置在高磷废水处理方面的缺陷,提供一种提升高磷废水处理效率的CASS系统。
[0004]为实现本实用新型的目的,采用了下述的技术方案:一种提升高磷废水处理效率的CASS系统,包括反应池,所述的反应池包括相邻设置的生物选择区和主反应区,在主反应区后设置有兼氧区,原水进水分为直接进入生物选择区的支路一和直接进入兼氧区的支路二,上述的支路一、支路二上设置有控制阀门,生物选择区与主反应区、主反应区与兼氧区的隔板上开多个小孔实现相邻反应区之间的连通,兼氧区至主反应区之间设置有回流管路,生物选择区和兼氧区分别设置有搅拌装置,进一步的,所述的主反应区分为并列设置的主反应区一、主反应区二,主反应区一、主反应区二交替工作,进一步的,所述的生物选择区进水管路上设置有控制进水的控制阀A,生物选择区与主反应区之间设置有控制进水的控制阀B,主反应区与兼氧区之间设置有控制进水的控制阀C。
[0005]本实用新型的积极有益技术效果在于:本系统中将污水按比例分流,沿长度方向同时进入生物选择区和兼氧区,生物选择区后面紧跟主反应区,有利于提高除磷效果,兼氧区的混合液回流到生物选择区,可以避免硝态氮对厌氧释磷的影响,与现有脱氮除磷装置相比,本系统提升了 CASS工艺除磷效果,污水按比例分别进入生物选择区和兼氧区,为聚磷菌和反硝化菌提供碳源。生物选择区中的聚磷菌利用污水中的部分碳源完成有机物的降解及厌氧释磷反应,生物选择区的出水直接进入主反应区,聚磷菌可以马上进行好氧吸磷反应,主反应区沉淀分离后污泥直接排走,有助于高效除磷,同时完成好氧硝化反应。主反应区上清液进入兼氧区,反硝化菌利用原水中部分碳源完成反硝化脱氮反应。本装置强化了脱氮反应的同时大大提升了高磷废水的处理能力。
【附图说明】
[0006]图1是本实用新型反应池布置的主视示意图。
[0007]图2是本实用新型反应池布置的俯视示意图。
【具体实施方式】
[0008]为了更充分的解释本实用新型的实施,提供本实用新型的实施实例。这些实施实例仅仅是对本实用新型的阐述,不限制本实用新型的范围。
[0009]结合附图对本实用新型进一步详细的解释,附图中各标记为:1:原水总进水;2:生物选择区;3:主反应区;31:主反应区一 ;32:主反应区二,4:兼氧区;5:支路一 ;6:阀门A ;7:阀门B ;8:阀门C ;9:阀门D ;10:支路二 ;11:搅拌装置一 ;12:搅拌装置二 ;13:兼氧区至生物选择区的回流管路;如附图所示,一种提升高磷废水处理效率的CASS系统,包括反应池,反应池包括相邻设置的生物选择区2和主反应区3,在主反应区后设置有兼氧区4,原水进水分为直接进入生物选择区的支路一5和直接进入兼氧区的支路二6,图中I为原水总进水,上述的支路一设置有控制阀门A6、支路二上设置有控制阀门D10,生物选择区与主反应区、主反应区与兼氧区的隔板上开多个小孔实现相邻反应区之间的连通,兼氧区至主反应区之间设置有回流管路,13所示为兼氧区至生物选择区的回流管路,生物选择区和兼氧区分别设置有搅拌装置,图中I所示的搅拌装置一、12所示的搅拌装置二分别为生物选择区和兼氧区的搅拌装置,优化的主反应区3并列设置的主反应区一 31、主反应区二 32,主反应区一、主反应区二交替工作,在物选择区与主反应区之间设置有控制进水的控制阀B7,主反应区与兼氧区之间设置有控制进水的控制阀CS。
[0010]本实用新型的工作过程为:本系统中原水总进水的污水按比例分流,沿长度方向同时进入生物选择区和兼氧区,生物选择区、主反应区和兼氧区在隔板上开多个小孔实现相邻反应区之间的连通,生物选择区和兼氧区分别采用电机控制搅拌,其中生物选择区通过搅拌控制溶解氧低于0.2mg/L,兼氧区通过搅拌控制溶解氧低于0.5mg/L,主反应区由电机控制曝气设备,使溶解氧达到2mg/L以上,溶解氧数值的测定均使用溶解氧测定仪,部分原水进入生物选择区,生物选择区出水生物选择区的出水交替进入主反应区一和主反应区二,出水进入主反应区一时,主反应区二进行沉淀分离,出水进入主反应区二时,主反应区一进行沉淀分离。主反应区一内沉淀后的上清液进入兼氧区,主反应区二沉淀后的污泥直接排走;主反应区一沉淀分离时停止进水,生物选择区出水近入主反应区二,主反应区二内沉淀后的上清液进入兼氧区,主反应区二沉淀后的污泥直接排走。主反应区一和主反应区二的上清液交替进入兼氧区,兼氧区的混合液一部分回流到生物选择区,剩余混合液固液分离后出水排放,在生物选择区后面紧跟主反应区,有利于提高除磷效果,兼氧区的混合液回流到生物选择区,可以避免硝态氮对厌氧释磷的影响,污水按比例分别进入生物选择区和兼氧区,为聚磷菌和反硝化菌提供碳源。生物选择区中的聚磷菌利用污水中的部分碳源完成有机物的降解及厌氧释磷反应,生物选择区的出水直接进入主反应区,聚磷菌可以马上进行好氧吸磷反应,主反应区沉淀分离后污泥直接排走,有助于高效除磷,同时完成好氧硝化反应。主反应区上清液进入兼氧区,反硝化菌利用原水中部分碳源完成反硝化脱氮反应。本装置强化了脱氮反应的同时大大提升了高磷废水的处理能力。
[0011]在详细说明本实用新型的实施方式之后,熟悉该项技术的人士可清楚地了解,在不脱离上述申请专利范围与精神下可进行各种变化与修改,凡依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本实用新型技术方案的范围,且本实用新型亦不受限于说明书中所举实例的实施方式。
【主权项】
1.一种提升高磷废水处理效率的CASS系统,包括反应池,所述的反应池包括相邻设置的生物选择区和主反应区,其特征在于:在主反应区后设置有兼氧区,原水进水分为直接进入生物选择区的支路一和直接进入兼氧区的支路二,上述的支路一、支路二上设置有控制阀门,生物选择区与主反应区、主反应区与兼氧区的隔板上开多个小孔实现相邻反应区之间的连通,兼氧区至主反应区之间设置有回流管路,生物选择区和兼氧区分别设置有搅拌目.ο2.根据权利要求1所述的一种提升高磷废水处理效率的CASS系统,其特征在于:所述的主反应区分为并列设置的主反应区一、主反应区二,主反应区一、主反应区二交替工作。3.根据权利要求1所述的一种提升高磷废水处理效率的CASS系统,其特征在于:所述的生物选择区进水管路上设置有控制进水的控制阀Α,生物选择区与主反应区之间设置有控制进水的控制阀Β,主反应区与兼氧区之间设置有控制进水的控制阀C。
【专利摘要】本实用新型公开了一种提升高磷废水处理效率的CASS系统,属于环保水处理技术领域。该系统包括反应池,所述的反应池包括相邻设置的生物选择区和主反应区,在主反应区后设置有兼氧区,原水进水分为直接进入生物选择区的支路一和直接进入兼氧区的支路二,上述的支路一、支路二上设置有控制阀门,生物选择区与主反应区、主反应区与兼氧区的隔板上开多个小孔实现相邻反应区之间的连通,兼氧区至主反应区之间设置有回流管路,生物选择区和兼氧区分别设置有搅拌装置。本装置强化了脱氮反应的同时大大提升了高磷废水的处理能力。
【IPC分类】C02F3/30, C02F3/34
【公开号】CN205045885
【申请号】CN201520814119
【发明人】杨爽, 王艳飞, 张楠, 赵凌, 孙保平, 郭常颖
【申请人】安阳工学院
【公开日】2016年2月24日
【申请日】2015年10月21日
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