[發明專利]一種針對流域污水的凈化處理方法在審
| 申請號: | 201810916588.3 | 申請日: | 2018-08-13 |
| 公開(公告)號: | CN108928999A | 公開(公告)日: | 2018-12-04 |
| 發明(設計)人: | 郭一平;胡細全;劉剛 | 申請(專利權)人: | 武漢新天達美環境科技股份有限公司 |
| 主分類號: | C02F9/14 | 分類號: | C02F9/14 |
| 代理公司: | 武漢明正專利代理事務所(普通合伙) 42241 | 代理人: | 江灃 |
| 地址: | 430000 湖北省武漢市東湖高*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 凈化處理 處理水 污水 污水處理池 污水過濾層 稻田灌溉 第一級 流域 污染物 膜生物反應器 大顆粒雜物 臭氧凈化 醇類物質 高效分離 高效降解 實時監測 污水凈化 消毒管道 再利用 結垢 蓄水池 過濾 污水處理 水體 凈化 | ||
本發明涉及一種針對流域污水的凈化處理方法,將流域污水通過污水處理池的第一污水過濾層進行污水中大顆粒雜物的過濾得到第一級處理水;將第一級處理水通過污水處理池的四層污水過濾層進行臭氧凈化處理得到第五級處理水;利用膜生物反應器法對含有醇類物質的污水進行凈化處理得到第六級處理水;將第六級處理水通過消毒管道流入稻田灌溉用水蓄水池。本發明當通過利用MBR進行含有PVA的污水的凈化處理時,該方法穩定地進行污水凈化處理,同時抑制結垢的發生;實現對污水在凈化前后的實時監測和凈化處理,便于工作人員實時了解信息,縮短了污水處理的時間,達到污染物與水體的高效分離和污染物的高效降解,實現稻田灌溉用水再利用。
技術領域
本發明涉及凈化處理領域,具體涉及一種針對流域污水的凈化處理方法。
背景技術
隨著工業化和城市化的發展,水環境污染、水資源緊缺日益嚴重,會將大量的流域污水或城市污水排入到河流水域中去,因此目前針對流域中水資源保護已刻不容緩。我國現在的流域中采用雨污分流制,但大多仍然是雨污合流的排水體制,許多合流污水是直接排放到水體。而將舊合流制改為分流制,受現狀條件限制大,許多舊河域建成年代較長,地下管線基本成型,地面建筑擁擠、路面狹窄,舊合流制改分流制難度較大。合流污水的一大特點是旱季和雨季的水質、水量變化大,雨季污水BOD濃度低,不利于生化處理。國家提出,2010年我國城市污水處理率要求達到40%,因此研究有效的合流污水處理方法,對加快流域污水處理步伐具有重要的意義。
此外,印染工業等中的工業廢水流入河流中含有聚乙烯醇(PVA)。PVA不易于分解,因此,當在MBR中對含PVA的污水進行凈化時,PVA容易濃縮并附著于分離膜的上游側。另外,由于PVA呈粘稠狀,因此PVA會在短時間內加速分離膜的堵塞(結垢)。分離膜的這種堵塞導致分離膜的上游側和下游側之間的壓差增加,使過濾特性劣化。此外,未分解的PVA和其他污染物還會流入處理水中,導致處理水的水質降低。
發明內容
本發明提供了一種針對流域污水的凈化處理方法,解決了以上所述的技術問題。
本發明解決上述技術問題的方案如下:一種針對流域污水的凈化處理方法,該方法包括:步驟一、將流域污水通過污水處理池的第一污水過濾層進行污水中大顆粒雜物的過濾得到第一級處理水;步驟二、將第一級處理水通過污水處理池的第二污水過濾層進行污水中的金屬物質反應過濾得到第二級處理水;步驟三、將第二級處理水通過污水處理池的第三污水過濾層進行污水的沉淀和碳化處理得到第三級處理水;步驟四、將第三級處理水通過污水處理池的第四污水過濾層進行微生物分解處理得到第四級處理水;步驟五、將第四級處理水通過污水處理池的第五層污水過濾層進行臭氧凈化處理得到第五級處理水;步驟六、通過利用膜生物反應器法(MBR法)對含有醇類物質的污水進行凈化處理得到第六級處理水;步驟七、將第六級處理水通過消毒管道流入稻田灌溉用水蓄水池。
本發明的有益效果是:本發明提供了一種針對流域污水的凈化處理方法,具有以下優點:1、當通過利用MBR進行含有PVA的污水的凈化處理時,該方法能夠穩定地進行污水凈化處理,同時抑制結垢的發生;2、實現了對污水在凈化前和凈化后的實時監測和凈化處理,便于工作人員實時了解信息,實現了流動水的可行的污水凈化與污染物降解的時空解離,縮短了污水處理的時間,降低污水處理的成本與能耗,達到污染物與水體的高效分離和污染物的高效降解,實現稻田灌溉用水再利用,有效的節約水資源、避免浪費。
在上述技術方案的基礎上,本發明還可以做如下改進。
進一步,在步驟四中,添加含有氮的營養劑。
采用上述進一步方案的有益效果是:通過在微生物處理步驟中添加營養劑,可有效提高PVA分解菌的細菌濃度,并且可進一步加速PVA的分解。此外,該營養劑可含有少量的磷組分等。當營養劑含氮時,可進一步使PVA分解菌的活動活化,并加速PVA的分解。
進一步,在步驟四處理之后測量含氮量的步驟,其中,基于在所述測量步驟中測定的氮含量,調節所述營養劑的添加量。
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