一种生物膜反应器及其进行污水处理的方法与流程

文档序号:25543348发布日期:2021-06-18 20:40

技术特征:

1.一种生物膜反应器,其特征在于,包括初沉降解池,碳氧化滤池、硝化曝气滤池和再沉过滤池,

所述初沉降解池中包含位于初沉降解池中间的储泥槽,所述储泥槽中包含活性污泥,所述初沉降解池顶部包含污水进口,所述储泥槽底部侧壁包含污水出口,且污水出口处包括滤网;

所述碳氧化滤池包括位于碳氧化滤池中间的第一滤槽、位于碳氧化滤池顶端的第一出水口和第一反冲洗进口,位于碳氧化滤池底部的第一进水口和第一反冲洗出口,位于第一滤槽中的第一填料以及碳氧化生物膜,位于第一滤槽下方的第一曝气口;所述第一进水口连接所述初沉降解池顶部的污水出口;

所述硝化曝气滤池包括位于硝化曝气滤池中间的第二滤槽、位于硝化曝气滤池顶端的第二进水口和第二反冲洗出口,位于硝化曝气滤池底部的第二出水口和第二反冲洗进口,位于第二滤槽中的的第二填料以及硝化生物膜,位于第二滤槽下方的曝气口;所述第二进水口连接所述碳氧化滤池中第二出水口;

所述再沉过滤池包括位于再沉过滤池中间的第三滤槽,所述第三滤槽的顶端和底端均包括滤网,所述再沉过滤池顶部包含第三进水口,底部包含第三出水口,所述第三进水口连接所述第二出水口。

2.根据权利要求1所述的一种生物膜反应器,其特征在于,所述储泥槽、第一滤槽、第二滤槽和第三滤槽均为可拆卸结构。

3.根据权利要求1所述的一种生物膜反应器,其特征在于,所述第一填料和第二填料均为悬浮填料。

4.根据权利要求1所述的一种生物膜反应器,其特征在于,所述第三滤槽顶部的滤网孔径大于等于所述第三滤槽底部的滤网孔径。

5.一种采用权利要求1所述的生物膜反应器进行污水处理的方法,其特征在于,包括如下步骤:

s01:分别培养活性污泥、位于第一填料中的碳氧化生物膜和位于第二填料中的硝化生物膜;

s02:污水通过污水进口进入初沉降解池中,初沉降解池中活性污泥对污水中大颗粒进行降解,降解之后的小颗粒通过滤网和污水出口进入碳氧化滤池中;

s03:碳氧化滤池对污水进行含碳有机物去除,去除含碳有机物之后的污水通过第一出水口进入硝化曝气滤池中;其中,污水自下而上经过第一滤槽;

s04:硝化曝气滤池对污水进行氨氮硝化,氨氮硝化之后的污水通过第二出口进入再沉过滤池中;其中,污水自上而下经过第二滤槽;

s05:再沉过滤池对污水进行过滤之后输出处理后的污水。

6.根据权利要求5所述的一种污水处理的方法,其特征在于,所述步骤s01中培养活性污泥、位于第一填料中的碳氧化生物膜和位于第二填料中的硝化生物膜的过程分别在储泥槽、第一滤槽和第二滤槽中进行,或者将储泥槽、第一滤槽和第二滤槽拆卸出来,在培养皿中进行。

7.根据权利要求5所述的一种污水处理的方法,其特征在于,所述步骤s01中活性污泥的培养方法具体包括:

s011:将待处理污水中的污泥导入储泥槽中,逐步增加配水的bod,直至200-300mg/l,持续一周进行培养驯化;

s012:沉淀之后去除底部60-70%的污泥,将营养剂分批加入剩余的污泥中,并进行曝气处理,直至活性污泥浓度达到污泥阈值时,即为活性污泥;其中,营养剂加入时间间隔为48小时;每次曝气时间为4小时。

8.根据权利要求5所述的一种污水处理的方法,其特征在于,所述步骤s01中硝化生物膜的培养方法具体包括:

s011:将待处理污水中污泥浓度调节至25wt%,注入所述第一滤槽中,并调节污水中cod浓度为400-500mg/l,曝气12-24h后停止,直至第一滤槽中污泥沉降排出上清液;

s012:重复步骤s011直至第一滤槽中检测到no3-

s013:在第一滤槽中加入第一填料,并通入cod浓度为400-500mg/l的污水,曝气12-24h后停止,直至第一滤槽中污泥沉降排出上清液;

s014:重复步骤s0135-8次,在曝气条件下以连续进水和连续排水的方式运行直至硝化生物膜覆盖在第一填料中。


技术总结
本发明公开了一种生物膜反应器,包括初沉降解池,碳氧化滤池、硝化曝气滤池和再沉过滤池,所述初沉降解池中包含位于初沉降解池中间的储泥槽,所述储泥槽中包含活性污泥;所述碳氧化滤池包括位于碳氧化滤池中间的第一滤槽、位于第一滤槽中的第一填料以及碳氧化生物膜,所述硝化曝气滤池包括位于硝化曝气滤池中间的第二滤槽、位于第二滤槽中的的第二填料以及硝化生物膜;所述再沉过滤池包括位于再沉过滤池中间的第三滤槽,所述第三滤槽的顶端和底端均包括滤网。本发明提供的一种生物膜反应器及其进行污水处理的方法,可以有效提高污水处理速度和效率。

技术研发人员:徐泽睿;徐建江;张自谦
受保护的技术使用者:蛋壳城矿环保科技发展(广州)有限公司
技术研发日:2021.04.15
技术公布日:2021.06.18
再多了解一些
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