[實用新型]微污泥生活污水處理系統有效
| 申請號: | 201220353051.9 | 申請日: | 2012-07-20 |
| 公開(公告)號: | CN202643512U | 公開(公告)日: | 2013-01-02 |
| 發明(設計)人: | 王冰;左蓉;竺立兵;徐小英 | 申請(專利權)人: | 浙江泰來環保科技有限公司 |
| 主分類號: | C02F9/14 | 分類號: | C02F9/14 |
| 代理公司: | 寧波市鄞州甬致專利代理事務所(普通合伙) 33228 | 代理人: | 李迎春 |
| 地址: | 315176 浙江省寧*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 污泥 生活 污水處理 系統 | ||
技術領域
?本實用新型涉及處理生活污水技術領域,尤其涉及一種微污泥生活污水處理系統。
背景技術
現階段城市生活污水處理廠主要采用活性污泥法進行處理,但產生的剩余污泥量大約在日處理水量的0.3%-0.5%,其含水率一般為98%-99%,而剩余污泥仍需投加藥劑后脫水,脫水后仍需埋填或焚燒等后繼處理,大大增加了污水處理廠的運行成本,并且若處理不當也將對周圍環境造成二次污染。
發明內容
本實用新型所要解決的技術問題是:提供一種能最大化減少污泥量且處理效果好的微污泥生活污水處理系統。
本實用新型所采用的技術方案是:一種微污泥生活污水處理系統,包括格柵集水井、沉沙池、缺氧吸附池、一級接觸氧化池、二級接觸氧化池以及沉淀池,所述格柵集水井內設有粗格柵以及細格柵,所述沉沙池、缺氧吸附池、一級接觸氧化池、二級接觸氧化池以及沉淀池依次通過水管相連接,所述格柵集水井通過水泵以及水管與沉沙池連接,且所述的沉沙池、缺氧吸附池、一級接觸氧化池、二級接觸氧化池以及沉淀池的水位依次減少,所述缺氧吸附池、一級接觸氧化池以及二級接觸氧化池的進水口位于池下部,出水口位于池上部,所述沉淀池底部還設有出水口,所述出水口通過水泵以及水管分別與缺氧吸附池以及一級接觸氧化池的進水口相連接。
采用以上結構與現有技術相比,本實用新型具有以下優點:將沉淀池底部與缺氧吸附池以及一級接觸氧化池連接,這樣就可以將沉淀池內帶污泥的部分水再次經過缺氧吸附池以及一級接觸氧化池,使得里面大部分污泥被除去,然后將進水口設置在缺氧吸附池、一級接觸氧化池以及二級接觸氧化池三個池的下部,出水口設置在三個池的上部,然后通過重力作用依次流動,這樣污水的會充分經過這三個池的內置填料,使得污水處理更好。
作為優選,所述一級接觸氧化池以及二級接觸氧化池的填料為軟性填料。所述的軟性填料為多層海綿。將原先的彈性填料變為軟性填料海綿,而且還設置多層海綿,這樣使得污水經過內置填料時的接觸面積更大,污水處理效果更好。
作為優選,所述的粗格柵格柵間隔為10-40mm,所述細格柵格柵間隔為1.5-10mm。這樣設計能確保格柵集水井內的水泵的正常工作,且減少了后繼處理的負荷。
附圖說明
圖1為本實用新型微污泥生活污水處理系統的結構示意圖。
如圖所示:1、格柵集水井;2、沉沙池;3、缺氧吸附池;4、一級接觸氧化池;5、二級接觸氧化池;6、沉淀池;7、粗格柵;8、細格柵;9、水泵;10、總進水口;11、總出水口。
具體實施方式
以下結合附圖與具體實施方式對本實用新型做進一步描述,但是本實用新型不僅限于以下具體實施方式。
如圖所示:一種微污泥生活污水處理系統,包括格柵集水井1、沉沙池2、缺氧吸附池3、一級接觸氧化池4、二級接觸氧化池5以及沉淀池6,所述格柵集水井1內設有粗格柵7以及細格柵8,所述沉沙池2、缺氧吸附池3、一級接觸氧化池4、二級接觸氧化池5以及沉淀池6依次通過水管相連接,所述格柵集水井1通過水泵9以及水管與沉沙池2連接,且所述的沉沙池2、缺氧吸附池3、一級接觸氧化池4、二級接觸氧化池5以及沉淀池6的水位依次減少,所述缺氧吸附池3、一級接觸氧化池4以及二級接觸氧化池5的進水口位于池下部,出水口位于池上部,所述沉淀池6底部還設有出水口,所述出水口還通過水泵9以及水管分別與缺氧吸附池3以及一級接觸氧化池4的進水口相連接。所述一級接觸氧化池4以及二級接觸氧化池5為底部進水,均勻配水,上部出水,均勻集水。
所述一級接觸氧化池4以及二級接觸氧化池5的填料為軟性填料。
所述的軟性填料為多層海綿。該海綿具有比表面積大、孔隙率大、經久耐用等特點;布置方式為橫向分塊布置,豎向為分層布置,間距在1m~2m之間。
所述的粗格柵7格柵間隔為10-40mm,所述細格柵8格柵間隔為1.5-10mm。
所述微污泥生活污水處理系統的工作流程是:
(一)污水首先通過總進水口10進入格柵集水井1,然后通過格柵集水井1內的粗格柵7以及細格柵8去除大的漂浮物及懸浮物,然后通過格柵集水井1內的水泵9提升到沉砂池2去除密度大于2.65的無機顆粒。
(二)沉沙池2的出水通過重力作用進入缺氧吸附池3。
此步驟控制污水反應在厭氧第一階段即水解酸化段,從而使復雜的有機物分解成簡單的有機物,減少了水力停留時間,提高了污水的生化性。
(三)污水從缺氧吸附池3通過重力作用流入一級接觸氧化池4。
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