序批式吸附曝气滤池的制作方法

文档序号:4860260研发日期:2014年阅读:222来源:国知局
技术简介:
本专利针对传统活性污泥法能耗高、二次污染严重的问题,提出序批式吸附曝气滤池技术。通过物理吸附、生物膜法与终端处理装置组合,实现污水中COD、氨氮、磷的高效去除,降低能耗至传统方法的1/3,出水达地表水IV标准。创新采用间歇曝气与填料再生工艺,提升处理效率并减少污泥产生。
关键词:序批式吸附曝气滤池,污水深度处理
序批式吸附曝气滤池的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开一种序批式吸附曝气滤池,包括采取序批式进水方式连接的集水井,集水井连接沉砂池,沉砂池连接普通生物滤池,普通生物滤池连接曝气生物吸附滤池,曝气生物吸附滤池分别连接污水回流池和深型磷吸附滤池,深型磷吸附滤池连接深度终端处理装置,污水依次经过上述单元并得到净化,出水排放达到地表水IV水标准。本实用新型专利具有曝气量低,能耗少,泛用性强,无污泥、臭气等二次污染的特点,所用的填料无需进行解吸附,安装灵活,管理方便。
【专利说明】 序批式吸附曝气滤池

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种序批式吸附曝气滤池,具体涉及一种集物理吸附、生物膜法与终端处理装置组合的污水深度处理的装置。

【背景技术】
[0002]我国污水水量较大,资源回用率较低,目前采取的多为传统的活性污泥方法如氧化沟,A/O,A2/0等,这些方法能耗高,且产生二次污泥,不仅运行成本高后续的管理维护也高,虽然出水水质指标能够满足我国现行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002的要求。但面对着城镇污水处理的出水指标越来越严格和污水处理节能技术日新月异的趋势,常规的处理方法已经难以满足上述要求。
[0003]本实用新型突破了传统的活性污泥法的思路,克服了传统活性污泥法同时去COD及氨氮的瓶颈问题,采取了物理吸附、生物膜法和终端处理装置相结合的技术路线,污水中的COD通过反硝化去除,污水中的NH3-N通过消化去除,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。
实用新型内容
[0004]本实用新型的目的在于提供一种序批式吸附曝气滤池,具体涉及一种集物理吸附、生物膜法与终端处理装置组合的污水深度处理的装置,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。
[0005]本实用新型提供的技术方案如下:
[0006]一种序批式吸附曝气滤池,包括采取序批式进水方式连接的集水井、沉砂池、普通生物滤池、曝气生物吸附滤池,其特征在于:
[0007]还包括一污水回流池、一深型磷吸附滤池以及一深度终端处理装置;
[0008]所述曝气生物吸附滤池分别通过第一阀门与所述污水回流池连接;通过第二阀门与所述深型磷吸附滤池连接;
[0009]所述深度终端处理装置与所述深型磷吸附滤池连接。
[0010]所述深度终端处理装置由用于深度处理的垂直流人工湿地构成,所述垂直流人工湿地与所述深型磷吸附滤池连接。
[0011]所述深度终端处理装置由用于深度处理的人工湿地连接渗滤土地构成,所述渗滤土地与所述深型磷吸附滤池连接。
[0012]本专利通过集物理吸附、生物膜法与终端处理装置的组合。其中,终端处理装置利用垂直流人工湿地或人工湿地与渗滤土地的连接实现高效除污效果,连接简单而巧妙。
[0013]进一步优选地,所述普通生物滤池内填料主要采取低廉且使用较周期长的石英砂,所述石英沙厚度为2.0?3.0m。
[0014]进一步优选地,所述曝气生物吸附滤池为氨氮曝气生物吸附滤池;所述氨氮曝气生物吸附滤池内填料为直径大小为2?4_防止暴沸的人工沸石、天然沸石,所述填料的厚度为1.5?2.5mο
[0015]进一步优选地,所述深型磷吸附滤池采用含硅、铁、镁、铝的人工合成填料。
[0016]本实用新型采用曝气后进行终端处理装置的结构设计,不仅可以实现对富营养化水的有效净化处理,还可以降低处理成本,另外采取间歇式曝气的方式,较好的完成资源再生的过程,多层的过滤结构具有较高的脱除效率,可以保证品质较高且稳定的出水。

【专利附图】

【附图说明】
[0017]以下结合附图和【具体实施方式】对本实用新型作进一步详细说明:
[0018]图1为本实用新型的序批式吸附曝气滤池的实施例一结构示意图;
[0019]图2为本实用新型的序批式吸附曝气滤池的实施例二结构示意图。
[0020]图中标号说明:
[0021]1.集水井;2.沉砂池;3.普通生物滤池;4.氨氮曝气生物吸附滤池;Α.第一阀门;Β.第二阀门;5.污水回流池;6.超越管;7.深型磷吸附滤池;8.深度终端处理装置;8-1.垂直流人工湿地;8-2.渗滤土地;8-3.人工湿地。

【具体实施方式】
[0022]为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0023]实施例一:
[0024]请参看图1所示,本实施例的一种序批式吸附曝气滤池,包括采取序批式进水方式连接的集水井1、沉砂池2、普通生物滤池3、曝气生物吸附滤池,还包括一污水回流池5、一深型磷吸附滤池7以及一深度终端处理装置8 ;其中,曝气生物吸附滤池分别通过第一阀门Α与污水回流池5连接;通过第二阀门B与深型磷吸附滤池7连接。
[0025]进一步对本专利做叙述,进水时间间隔为12h,污水在集水井1收集,进入沉砂池2沉淀,将污水中的悬浮颗粒物沉降后,污水流入到普通生物滤池3,普通生物滤池3进一步去除污水的颗粒物与胶体,降低污水的浊度,随后污水进入到曝气生物吸附滤池,本实用新型中采用氨氮曝气生物吸附滤池4,氨氮被曝气生物吸附滤池4上的填料为天然沸石或人工沸石,经过吸附后,污水中的Ν03-Ν去除率可达99%,当第一阀门A关闭,第二阀门B打开,进入曝气生物吸附滤池4后的污水流入到污水回流池5贮存,同时对氨氮曝气吸附滤池4投加硝化细菌,并以6h进行曝气充氧,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Ν03-Ν,填料的吸附能力重新恢复。然后将第二阀门B关闭,第一阀门A打开,贮存在污水回流池5的污水用潜污泵(图中省略)打回到氨氮曝气吸附滤池4,同时投加反硝化菌,Ν03-Ν与污水中的有机物在反硝化菌的作用下进行反硝化,本专利中污水的回流比控制在1:3.5-1:4.7之间。以上硝化与反硝化反复进行6小时后,污水通过超越管6流入到深型磷吸附滤池7,深型磷吸附滤池7采用的人工合成填料,由改性粘土矿物组成,深型磷吸附滤池7以2?4m/h的滤速,将污水中的磷在此被去除。同时部分残留的有机物在深型磷吸附滤池7中被去除,经过深型磷吸附滤池7中的水再次流入深度终端处理装置8中,本实施例中深度终端处理装置8为用于深度处理的垂直流人工湿地8-1进一步处理,垂直流人工湿地8-1采用石灰石、砾石作为填料,砾石的直径为10?15mm,垂直流人工湿地8-1中填料铺设的厚度为1.0?1.5m,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并得到净化。
[0026]本实施例污水的进水浓度C0D200-500mg/L, NH3-N30-100mg/L, TN40-120mg/L TP5-30mg/L,经过整个序批式吸附曝气滤池后净化的水C0D〈30mg/L去除率高达60%,NH3-N<1.5mg/L去除率可达99%,TN<1.5mg/L, TP〈0.05mg/L,完成深度净化的污水可以直接排放。
[0027]实施例二:
[0028]请参看图2所示,本实施例的一种序批式吸附曝气滤池,包括采取序批式进水方式连接的集水井1、沉砂池2、普通生物滤池3、曝气生物吸附滤池,还包括一污水回流池5、一深型磷吸附滤池7以及一深度终端处理装置8 ;其中,曝气生物吸附滤池分别通过第一阀门A与污水回流池5连接;通过第二阀门B与深型磷吸附滤池7连接。
[0029]进一步对本专利做叙述,污水采取序批式进水的方式,进水时间间隔为12h,污水在集水井1收集,进入沉砂池2沉淀,将污水中的悬浮颗粒物沉降后,污水流入到普通生物滤池3,进一步去除污水的颗粒物与胶体,降低污水的浊度,随后污水进入到生物吸附滤池4,本实用新型中采用氨氮曝气生物吸附滤池4,氨氮被曝气生物吸附滤池4上的填料为天然沸石或人工沸石,经过吸附后,污水中的NH3-N去除率可达99 %,当第一阀门A关闭,第二阀门B打开,进入曝气生物吸附滤池4后的污水流入到污水回流池5贮存,同时对氨氮曝气吸附滤池4投加硝化细菌,并以6h进行曝气充氧,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Ν03-Ν,填料的吸附能力重新恢复。然后将第二阀门B关闭,第一阀门A打开,贮存在污水回流池5的污水用潜污泵(图中省略)打回到氨氮曝气吸附滤池4,同时投加反硝化菌,Ν03-Ν与污水中的有机物在反硝化菌的作用下进行反硝化,本专利中污水的回流比控制在1:3.5-1:4.7之间。以上硝化与反硝化反复进行6小时后,污水通过超越管6流入到深型磷吸附滤池7,深型磷吸附滤池7采用的人工合成填料,由改性粘土矿物组成,深型磷吸附滤池7以2?4m/h的滤速,将污水中的磷在此被去除。同时部分残留的有机物在深型磷吸附滤池7中被去除,经过深型磷吸附滤池7中的水再次流入深度终端处理装置8中,本实施例中深度终端处理装置8根据工程占地、投资情况和当地经济社会情况采用渗滤土地8-2与人工湿地8-3进行连接组合,本实用新型对此并不加以限制,这样污水中的少量剩余污染物通过滤料截留和微生物转化得到充分去除。
[0030]本实施例污水的进水浓度COD 200-500mg/L, NH3_N 30-100mg/L, TN40-120mg/L TP5-30mg/L,经过整个序批式吸附曝气滤池后净化的水C0D〈30mg/L去除率高达60%,NH3-N<1.5mg/L去除率可达99%,TN<1.5mg/L, TP〈0.05mg/L,完成深度净化的污水可以直接排放。
【权利要求】
1.一种序批式吸附曝气滤池,包括采取序批式进水方式连接的集水井、沉砂池、普通生物滤池、曝气生物吸附滤池,其特征在于:还包括一污水回流池、一深型磷吸附滤池以及一深度终端处理装置;所述曝气生物吸附滤池分别通过第一阀门与所述污水回流池连接;通过第二阀门与所述深型磷吸附滤池连接;所述深度终端处理装置与所述深型磷吸附滤池连接。
2.根据权利要求1所述序批式吸附曝气滤池,其特征在于:所述深度终端处理装置由用于深度处理的垂直流人工湿地构成,所述垂直流人工湿地与所述深型磷吸附滤池连接。
3.根据权利要求1所述序批式吸附曝气滤池,其特征在于:所述深度终端处理装置由用于深度处理的人工湿地连接渗滤土地构成,所述渗滤土地与所述深型磷吸附滤池连接。
4.根据权利要求1所述序批式吸附曝气滤池,其特征在于:所述普通生物滤池内填料为石英砂,所述石英砂厚度为2.0?3.0m。
5.根据权利要求1所述序批式吸附曝气滤池,其特征在于:所述曝气生物吸附滤池为氨氮曝气生物吸附滤池,所述氨氮曝气生物吸附滤池内填料为直径大小2?4_的人工沸石、天然沸石,所述填料的厚度为1.5?2.5m。
6.根据权利要求1所述序批式吸附曝气滤池,其特征在于:所述深型磷吸附滤池采用人工合成填料,由改性粘土矿物组成。
【文档编号】C02F9/14GK204174039SQ201420119644
【公开日】2015年2月25日 申请日期:2014年3月17日 优先权日:2014年3月17日
【发明者】张列宇, 张兰 申请人:上海净淼环境科技有限公司
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