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高效低耗村镇生活污水处理工艺

中国污水处理工程网 时间:2019-11-29 11:40:34

污水处理专利技术

  申请日2019.09.23

  公开(公告)日2019.11.26

  IPC分类号C02F9/14; C02F101/16; C02F101/30

  摘要

  本发明公开了一种高效低耗村镇生活污水处理工艺,属于生活污水处理技术领域。它包括以下步骤:(1)通过水泵将生活污水抽入微生物污水处理设备内,通过曝气装置满足微生物污水处理设备对COD的降解处理需求;(2)微生物污水处理设备沉淀池的上清液流入人工湿地处理池内,和上清液一起流出的硝化细菌污泥在人工湿地处理池内继续发生硝化作用,进行氨氮降解;(3)微生物污水处理设备沉淀池中的污泥,一部分通过污泥泵回流至缺氧池。微生物污水处理设备以降解COD为主,通过合理调控曝气量达到低能耗目的;人工湿地处理池利用土壤、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水进行再处理,调控曝气能够有效降解氨氮。

  权利要求书

  1.一种高效低耗村镇生活污水处理工艺,其特征在于,它包括以下步骤:

  (1)通过水泵将生活污水抽入微生物污水处理设备内,微生物污水处理设备包括缺氧池、好氧池和沉淀池,生活污水依次经过微生物污水处理设备中的缺氧池、好氧池和沉淀池,缺氧池设有反硝化细菌污泥,好氧池内设有硝化细菌污泥,缺氧池、好氧池底部分别设有曝气装置,通过曝气装置满足微生物污水处理设备对COD的降解处理需求;

  (2)微生物污水处理设备沉淀池的上清液流入人工湿地处理池内,人工湿地处理池底部设置土壤层,土壤层上种植具有水质净化功能的景观水生植物,上清液淹没土壤层,在人工湿地处理池内设置曝气装置,和上清液一起流出的硝化细菌污泥在人工湿地处理池内继续发生硝化作用,进行氨氮降解,经过两次净化处理的人工湿地处理池的出水,一部分通过水泵回流至微生物污水处理设备的缺氧池,通过反硝化细菌污泥进行反硝化脱氮,另一部分达标排放;

  (3)微生物污水处理设备沉淀池中的污泥,一部分通过污泥泵回流至缺氧池,另一部分排出沉淀池,在人工湿地处理池旁堆肥处理。

  2.根据权利要求1所述一种高效低耗村镇生活污水处理工艺,其特征在于,所述曝气装置由鼓风机和微孔曝气管构成,鼓风机通过管道与微孔曝气管连接,鼓风机将空气鼓入微孔曝气管进行曝气。

  3.根据权利要求1所述一种高效低耗村镇生活污水处理工艺,其特征在于,所述缺氧池和好氧池中设有微生物填料。

  说明书

  一种高效低耗村镇生活污水处理工艺

  技术领域

  本发明涉及一种高效低耗村镇生活污水处理工艺,属于生活污水处理技术领域。

  背景技术

  现如今,中国的快速发展在带来经济腾飞的同时,不可避免的会对环境造成污染和破坏,其中与我们息息相关的生活污水所造成的污染是一个重要方面。由于村镇生活污水的排放呈现分散式,而且其处理设施不健全,使得对原本水质不复杂的生活污水的处理加大了难度。那么,对于村镇生活污水的处理,使用高效经济且便于运行管理的处理设备是一个很好选择。

  然而,目前村镇生活污水处理大多采用传统生物处理工艺,其形成的村镇生活污水处理设备在出水水质上可能存在指标达不到排放标准的情况,故需要增加一处理工艺与该设备相结合,对生活污水再进行处理以满足水质达标排放。

  因此,设计一种高效低耗村镇生活污水处理工艺,在传统生物处理工艺后端,增加一套人工湿地系统,进一步对排放的废水进行处理。人工湿地系统是由人工建造和控制运行的系统,污水在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水进行处理的系统,其作用机理包括吸附、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类动物的作用。人工湿地系统能够充分发挥资源的生产潜力,防止环境的再污染,获得污水处理与资源化的最佳效益,因此对于处理城镇污水来说具有较高的环境效益、经济效益及社会效益。同时,若污水单独通过人工湿地系统时,生物和水力复杂性加大了对其处理难度,因而会发生出水达不到设计要求或不能达标排放,有的人工湿地反而成了污染源。故将人工湿地系统与生活污水处理设备两相结合,可以有效解决上述问题且满足污水处理后出水的达标排放。

  发明内容

  本发明所要解决的技术问题在于:提供一种高效低耗村镇生活污水处理工艺,它解决了目前使用传统生物处理工艺处理生活污水,处理后的排水水质有待进一步提高的问题。

  本发明所要解决的技术问题采取以下技术方案来实现:

  一种高效低耗村镇生活污水处理工艺,它包括以下步骤:

  (1)通过水泵将生活污水抽入微生物污水处理设备内,微生物污水处理设备包括缺氧池、好氧池和沉淀池,生活污水依次经过微生物污水处理设备中的缺氧池、好氧池和沉淀池,缺氧池设有反硝化细菌污泥,好氧池内设有硝化细菌污泥,缺氧池、好氧池底部分别设有曝气装置,通过曝气装置满足微生物污水处理设备对COD的降解处理需求;

  (2)微生物污水处理设备沉淀池的上清液流入人工湿地处理池内,人工湿地处理池底部设置土壤层,土壤层上种植具有水质净化功能的景观水生植物,上清液淹没土壤层,在人工湿地处理池内设置曝气装置,和上清液一起流出的硝化细菌污泥在人工湿地处理池内继续发生硝化作用,进行氨氮降解,经过两次净化处理的人工湿地处理池的出水,一部分通过水泵回流至微生物污水处理设备的缺氧池,通过反硝化细菌污泥进行反硝化脱氮,另一部分达标排放;

  (3)微生物污水处理设备沉淀池中的污泥,一部分通过污泥泵回流至缺氧池,另一部分排出沉淀池,在人工湿地处理池旁堆肥处理。

  作为优选实例,所述曝气装置由鼓风机和微孔曝气管构成,鼓风机通过管道与微孔曝气管连接,鼓风机将空气鼓入微孔曝气管进行曝气。

  作为优选实例,所述缺氧池和好氧池中设有微生物填料。

  本发明的有益效果是:

  (1)微生物污水处理设备以降解COD为主,通过合理调控曝气量达到低能耗目的;

  (2)人工湿地处理池利用土壤、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水进行再处理,在人工湿地处理池内设置曝气装置,调控曝气能够有效降解氨氮;

  (3)人工湿地处理池出水回流至微生物污水处理设备前端的缺氧池,能够进行反硝化脱氮处理;

  (4)微生物污水处理设备产生的污泥部分回流至缺氧池保证一定污泥浓度,剩余污泥排至人工湿地处理池一角进行堆肥处理,作为资源可妥善解决微生物污泥问题。(发明人成厚城;孙捷;唐佳佳)