[發明專利]疊加式生物脫氮污水處理工藝及裝置有效
| 申請號: | 201210521819.3 | 申請日: | 2012-12-07 |
| 公開(公告)號: | CN102936085A | 公開(公告)日: | 2013-02-20 |
| 發明(設計)人: | 魏崢;孫高生;田永生;馬驍威;張湛;武毅冰;呂寶軍;史紅偉;耿淑潔;崔永;王志愿 | 申請(專利權)人: | 焦作中持水務有限公司 |
| 主分類號: | C02F9/14 | 分類號: | C02F9/14 |
| 代理公司: | 鄭州聯科專利事務所(普通合伙) 41104 | 代理人: | 田小伍;田云紅 |
| 地址: | 454150 河南省焦作*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 疊加 生物 污水處理 工藝 裝置 | ||
技術領域
本發明屬于高氨氮污水及市政污水處理技術領域,尤其涉及一種疊加式生物脫氮污水處理工藝及裝置。
背景技術
隨著污水排放標準的日益嚴格,污水處理設施需要具有高效的脫氮功能。國家環境保護總局?“關于嚴格執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》的通知”中,提出排入國家和省的重點流域及湖泊、水庫等封閉水域時,應執行一級A的標準。所以在新建的污水處理工程和老污水廠提標改造過程中,總氮成為很多污水處理廠出水達標排放的限制性因素。
傳統的缺氧/好氧(A/O)污水處理工藝,需要設置硝化液內回流設施,增加基建和運行費用,而且在原水C/N比較低的情況下需要投加碳源,增加藥劑費用。
發明內容
本發明的目的是在于提供一種疊加式高效生物脫氮污水處理工藝及裝置,來克服傳統污水處理工藝及其改進工藝內回流量大、需碳源投加等造成基建和運行費用高的問題,并提高污水處理設施對總氮的去除效率。
為達到上述目的,本發明采用的技術方案是:
疊加式生物脫氮污水處理工藝,污水經初沉池通過配水系統分配至由多組缺氧池和好氧池交叉串聯組成的疊加系統中的每組缺氧池首端,污水依次流經缺氧池、好氧池,最后由末組好氧池的出水口流入二沉池;在二沉池經泥水分離后,出水排至出水口,污泥一部分經污泥回流系統回流至首組缺氧池首端,剩余部分污泥經污泥排放系統排至污泥脫水處理系統。
在所述好氧池后端和缺氧池前端設有過渡區,過渡區采用折流方式混合,減少溶解氧對后續缺氧池中反硝化反應的影響。
配水系統在各個缺氧池首端設有調節進水流量的閘板,根據污染物質的含量來調節各缺氧池進水流量。
所述好氧池底部設有曝氣系統。
所述缺氧池的溶解氧含量為0.2~0.5mg/L,好氧池的溶解氧含量為2mg/L。
所述污泥回流系統的污泥回流比為50%~100%,回流至首組缺氧池的首端,從上方注入,與進水混合后繼續進行脫氮。
疊加式生物脫氮污水處理工藝用裝置,包括初沉池及由多組缺氧池和好氧池交叉串聯組成的疊加系統,初沉池通過配水系統與每組缺氧池首端連接,末組好氧池與二沉池連通;二沉池通過污泥回流系統與首組缺氧池首端連接。
在所述好氧池后端和缺氧池前端設有過渡區,過渡區采用折流方式混合,用于減少溶解氧對缺氧池中反硝化反應的影響。
所述好氧池底部設有曝氣系統,曝氣系統進氣支路上設置氣體流量計和氣體流量調節閥;缺氧池內設有攪拌系統。
所述配水系統由配水渠和閘板構成,可根據污染物質的含量來采取不同的流量分配策略,調節各缺氧池進水流量。
本發明中,疊加式生物脫氮污水處理工藝中,初沉池出水通過配水系統來分配不同缺氧池前端的進水量,反硝化細菌充分利用原污水中有機碳源作為電子供體,把回流污泥和前端好氧池流入的混合液所攜帶的硝態氮和亞硝態氮還原為氮氣來脫氮;前端好氧池攜帶硝態氮混合液流入后端缺氧池,缺氧池和好氧池交叉串聯疊加,不用設置混合液的內回流設施;本發明充分利用原污水中的有機碳源,節省了硝化液內回流設施,節約能源,減小了池容,降低基建費用,而且具有高效的脫氮效率。
本發明適用于新建和改、擴建的高氨氮污水及市政污水處理工程,應用本發明可減少洪峰流量時對污泥的沖刷,增強系統的耐沖擊負荷能力,節省基建和運行費用,提高總氮的去除效率。
附圖說明
圖1是本發明結構示意圖;
圖2是圖1的俯視圖。
具體實施方式
如圖1、圖2所示,疊加式生物脫氮污水處理工藝,污水經初沉池1通過配水系統2分配至由多組缺氧池3、5、7、9和好氧池4、6、8、10交叉串聯組成的疊加系統中的每組缺氧池3、5、7、9的首端,污水的流動順序為第一組缺氧池3?和好氧池4,第二組缺氧池5和好氧池6,直至最后一組缺氧池9和好氧池10,最后由末組好氧池10的出水口11流入二沉池12;在二沉池12經泥水分離后,出水排至出水口,污泥一部分經污泥回流系統13回流至首組缺氧池3的首端,剩余部分污泥經污泥排放系統15排至污泥脫水處理系統。在好氧池4、6、8后端和缺氧池5、7、9前端設有過渡區16、17、18,中間設置隔墻19,采用折流混合方式混合,減少隨著混合液進入后續缺氧區的溶解氧含量,使反硝化細菌保持較高的活性,有效地去除硝態氮。
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