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废水零排放快速高效自动净化处理场、技术

发布时间:2018-12-12 19:22:32  中国污水处理工程网

  申请日2007.01.26

  公开(公告)日2008.02.20

  IPC分类号C02F9/14; C02F1/48; C02F1/42; C02F1/28; C02F11/12; C02F1/44; C02F3/10

  摘要

  一种废水零排放快速高效自动净化处理场,包括废水进口、格栅、调节池、生化池、净化池、净水出口以及排放口,其特征在于生化池与净化池之间设置有电磁场导向逆变器,调节池与生化池的排泥端连通有浓缩污泥机构,该浓缩污泥机构的出口通过输送泵管道连接有能使固液分离的脱水装置,脱水装置的出水口通过管道与调节池的进端连接;净化池内设置有滤料和膜,在净水出口上设置有循环输送泵。它具有单安全可靠、经济实用、快速、高效和成本低以及处理废水量大的优点,它通过分离转化、渗透过滤、导向逆变、吸附、杀菌、脱色、除味实现废水的处理,确保了水质达到优质标准;还可以将处理的水进行循环使用,实现了废水零排放。

  权利要求书

  1.一种废水零排放快速高效自动净化处理场,包括废水进口(1)、格 栅(5)、调节池(6)、生化池(12)、净化池(27)、净水出口(2)以及排 放口(21),废水进口(1)通过管道依次与格栅(5)、调节池(6)、生化 池(12)、净化池(27)以及净水出口(2)连接;其特征在于:在生化池 (12)与净化池(27)之间设置有电磁场导向逆变器(24),所述的电磁场 导向逆变器包括壳体、横向多孔滤板(30)、纵向多孔滤板(31)及三级横 向多孔滤板(32);其中,横向多孔滤板、纵向多孔滤板及三级横向多孔滤 板位于壳体内,横向多孔滤板与纵向多孔滤板之间形成一个导向逆变室 (33),在该导向逆变室内设置有矿石和焦炭填料,纵向多孔滤板与三级横 向滤板之间形成一个净化室(34),在该净化室内设置有以阴、阳离子或活 性炭;在所述导向逆变室和净化室内分别设置有电磁场极板(35),在壳体 上设置有能控制电磁场极板的导向逆变处理控制器(25);在调节池与生化 池的排泥端连通有浓缩污泥机构,该浓缩污泥机构的出口通过输送泵管道 连接有能使固液分离的脱水装置(19),所述脱水装置的出水口(20)通过 管道与调节池的进端连接,它的排泥端与排放口(21)连接;在净化池内 设置有滤料(28)和渗透膜、生物膜或戈尔膜(29),在净水出口上设置有 循环输送泵(3)。

  2.如权利要求1所述的废水零排放快速高效自动净化处理场,其特征 在于:所述浓缩污泥机构包括浓缩池(16)和浓缩污泥搅拌机(17),浓缩 污泥搅拌机位于浓缩池内。

  3.如权利要求2述的废水零排放快速高效自动净化处理场,其特征在 于:所述调节池(6)内设置有混凝搅拌机(8)。

  4.如权利要求3述的废水零排放快速高效自动净化处理场,其特征在 于:调节池(6)与生化池之间的管道上设置有输送泵(11)。

  5.一种废水零排放快速高效自动净化处理装置,包括废水进口(1)、 格栅(5)、调节装置、净化池(27)、净水出口(2)以及排放口(21),废 水进口通过管道依次与调节装置、净化池以及净水出口连接;其特征在于: 所述调节装置包括壳体(4)、调节池(6)和生化池(12),其中,调节池 与生化池之间通过隔板分隔并位于壳体内,格栅的进端通过管道与调节池 连通,它的出端通过管道与生化池连通;生化池的排泥端通过泵(18)连 接有脱水装置(19),所述脱水装置的出水端通过管道与调节池的进端连接, 它的排泥端与排放口(21)连接;在调节装置与净化池之间设置有电磁场 导向逆变器(24),所述的电磁场导向逆变器包括壳体、横向多孔滤板(30)、 纵向多孔滤板(31)及三级横向多孔滤板(32);其中,横向多孔滤板、纵 向多孔滤板及三级横向多孔滤板位于壳体内,横向多孔滤板与纵向多孔滤 板之间形成一个导向逆变室(33),在该导向逆变室内设置有矿石和焦炭填 料,纵向多孔滤板与三级横向滤板之间形成一个净化室(34),在该净化室 内设置有以阴、阳离子或活性炭;在所述导向逆变室和净化室内分别设置 有电磁场极板(35),在壳体上设置有能控制电磁场极板的导向逆变处理控 制器(25);在净水出口(2)上设置有循环输送泵(3)。

  6.如权利要求5所述的废水零排放快速高效自动净化处理装置,其特 征在于:在生化池(12)内均设置有好氧性填料(13)和厌氧性填料(14), 它们通过隔板分隔。

  7.如权利要求6所述的废水零排放快速高效自动净化处理装置,其特 征在于:所述净化池(27)内设置有滤料(28)和渗透膜、生物膜或戈尔 膜(29),它们通过隔板分隔。

  8.如权利要求1、2、3、4、5、6或7所述的废水零排放快速高效自动 净化处理场、装置,其特征在于:在所述的电磁场导向逆变器(24)的进 端的管道上设置有输入流量控制器(23),其出端的管道上设置有输出流量 控制器(26)。

  9.如权利要求8所述的废水零排放快速高效自动净化处理场、装置, 其特征在于:在调节池(6)上设置有输入控制PH仪(7)、输出控制PH仪 (10)以及加药机(9)。

  说明书

  废水零排放快速高效自动净化处理场、装置

  技术领域

  本实用新型涉及一种环保装置,特别是一种废水零排放的净化处 理装置。

  背景技术

  废水分为工业废水和生活污水两大类。废水是生产生活过程中使用后 排放或产生的水,废水对生产生活过程没有进一步直接利用的价值。2006 年中国(不含港澳台)废水排放量约为530亿吨,其中工业废水250亿吨,生 活污水280亿吨。中国的废水排放量以每年4.8%速度递增。排放的废水己 对中国和世界的水资源及生态环境系统平衡造成严重的危害。废水造成地 表水甚至地下水水质严重恶化,致使大量水生动植物死亡,更为严重的是 直接危及人类的生命健康。由于国家目前对废水处理实际有效效率低 下,530亿吨废水排入自然生态水体,导致中国近85%以上的河流,湖泊受 到严重污染,70%的人群饮用不良水质,生命处于亚健康状态。黄河、淮河、 滇池、……长江,特别是长江三峡库区,幅射人口约4亿人,由于三峡水库的 形成,流速减慢,自净能力下降,废水治理已刻不容缓。如何能快速高效自 动净化处理不断递增各行各业产生的废水,保护世界和中国有限的水资源 和自然生态环境,如何从真正意义上实现废水”零排放”,水资源再生循 环使用,成为中国和世界科学工作者首要解决的课题。

  废水中含有固体污染物、酸碱污染物、有毒污染物、生物污染物、需 氧污染物、营养性污染物、油类污染物、感官污染物和热污染等。国内外 对废水的处理一般采用分离转化两种方式。常用的有生物化学法和物理化 学法,大多采用厌氧--好氧方式处理。工艺技术常用的有:氧化沟、AB、 A-O、A-A-O、SBR、UF、UBF、UASB、生物膜……厌氧--好氧基本依赖于生 物活性菌种对废水污染物种的分离转化处理。而废水污染物种来源的千变 万化,以及废水无序的混合、搅拌、絮凝、曝气及在生化分离交换运动过 程中,很多处理系统都存在着因物种变化而引起的增殖膨胀,丝裂饥饿等 不确定因素。目前的生化法对废水中众多的污染因素,特别是;COD、BOD5、 石油类、氨氮、汞、镉、砷、铅、磷……等实际去除都存在着相当难度,这 也是目前造成废水净化处理不稳定和废水处理有效效率低下的重要因素。 同时,现实中的生产生活因市场经济随机变化,也给废水的污染物种类带 来变化,而变化又会造成基本定性的厌--好氧菌种的不相适应性,造成处 理转化环节重要因素的变更,如此变更会给废水净化处理带来更深层次的 难度,如生化法在处理生活污水过程中,厌氧发酵菌种与水解酸化过程好 氧剩余活性污泥后续性交换以及克服污泥丝状菌膨胀技术存在一定难度 等。生活污水处理难,工业废水处理更难。纺织工业、造纸工业、钢铁工 业、肉类加工、合成氨、磷工业、磷肥、烧碱、聚氯乙烯等等工业废水处 理都有一定难度。工业废水污染因子的变化性和复杂性,采用生化法处理 存在着菌种要有可随机调节的快速分离转化系统,特别是化工医药、冶金 石油和磷工业等生产、生活中产生的废水,其废水因子的生成是随社会、 经济因素变化的,废水分子的聚散离合有着广泛的随机性,从而对基本定 性的废水处理系统就提出了相适应性。目前的随机变化废水因子,97%的废 水处理系统都无从适应。从2005年中国六大水污染事件就足以印证了废水 处理的难度和深度。生化法处理废水还存在着厌-好氧组合误差、工艺繁 杂、培菌及处理过渡时间长,占地大,投资高,附属设备多等等不利因素。 从工艺技术的角度,也迫切寻求一种快速高效净化处理的理论和应用技术, 这样才能从真正意义上做好生态环境和水资源保护,做到切实可行的废水 “零排放、循环使用”。

  发明内容

  本实用新型的第一个目的就是提供一种方便简单安全可靠、快 速、高效和成本低以及处理废水量大的废水零排放快速高效自动净化处 理场。

  本实用新型的第二个目的就是提供一种经济实用、效率高的废水 零排放快速高效自动净化处理装置。

  本实用新型的第一个目的是通过以下技术方案实现的,即一种废 水零排放快速高效自动净化处理场,包括废水进口、格栅、调节池、生化 池、净化池、净水出口以及排放口,废水进口通过管道依次与格栅、调节 池、生化池、净化池以及净水出口连接;其特征在于:在生化池与净化池 之间设置有电磁场导向逆变器,所述的电磁场导向逆变器包括壳体、横向 多孔滤板、纵向多孔滤板及三级横向多孔滤板;其中,横向多孔滤板、纵 向多孔滤板及三级横向多孔滤板位于壳体内,横向多孔滤板与纵向多孔滤 板之间形成一个导向逆变室,在该导向逆变室内设置有矿石和焦炭填料, 纵向多孔滤板与三级横向滤板之间形成一个净化室,在该净化室内设置有 以阴、阳离子或活性炭;在所述导向逆变室和净化室内分别设置有电磁场 极板,在壳体上设置有能控制电磁场极板的导向逆变处理控制器;在调节 池与生化池的排泥端连通有浓缩污泥机构,该浓缩污泥机构的出口通过输 送泵管道连接有能使固液分离的脱水装置,所述脱水装置的出水口通过管 道与调节池的进端连接,它的排泥端与排放口连接;在净化池内设置有滤 料和渗透膜、生物膜或戈尔膜,在净水出口上设置有循环输送泵。

  如每日产生240吨以上的废水时可采用上述结构的处理场,将其废水 进口与工厂、企业或社区等中的生产或生活过程中产生的废水连接,它是 这样工作的:废水进入了机械格栅或人工格栅对大物质拦除后,进入调节 池,调节池可根据不同废水种类,排放量而量身设计。对其防腐防渗也根 据实际要求确定,再进入生化池,通过好氧性填料层和厌氧性填料层进行 快速处理,在调节池、生化池大分子混凝、浓缩后,可经泵送或落差管道, 输送进入浓缩污泥机构,浓缩后的污泥通过泵站或管道,进入脱水装置, 进行固液分离。分离后的废液又返回调节池再做处理。脱水烘干的固体物 通过排放口排出,可对排出后的固体物做分析后达到回收再生利用的目标, 或外运处理和焚烧等多种处理方式。其电磁场导向逆变器,是处理废水的 核心部分,它可以按废水的种类程度做出随机的过滤、导向逆变、吸附、 分离、滤及、脱色、去味、杀菌等工作,还可根据不同废水量的大小而增 设n组来完成处理目标,经过处理后的水进入净化池,其净化池又可做为 三级处理用池。可以通过滤料和渗透膜、生物膜或戈尔膜,确保水质达到 优质标准。其滤料一般可用活性炭等材料,渗透膜可用生物膜等其它材料, 经过净化池处理的水,再由泵输送到工厂、企业或社区进行循环使用。由 此循环实现了废水零排放的目标。

  本实用新型的第二个目的是通过以下技术方案实现的,即一种废 水零排放快速高效自动净化处理装置,包括废水进口、格栅、调节装置、 净化池、净水出口以及排放口,废水进口通过管道依次与调节装置、净化 池以及净水出口连接;其特征在于:所述调节装置包括壳体、调节池和生 化池,其中,调节池与生化池之间通过隔板分隔并位于壳体内,格栅的进 端通过管道与调节池连通,它的出端通过管道与生化池连通;生化池的排 泥端通过泵连接有脱水装置,所述脱水装置的出水端通过管道与调节池的 进端连接,它的排泥端与排放口连接;在调节装置与净化池之间设置有电 磁场导向逆变器,所述的电磁场导向逆变器包括壳体、横向多孔滤板、纵 向多孔滤板及三级横向多孔滤板;其中,横向多孔滤板、纵向多孔滤板及 三级横向多孔滤板位于壳体内,横向多孔滤板与纵向多孔滤板之间形成一 个导向逆变室,在该导向逆变室内设置有矿石和焦炭填料,纵向多孔滤板 与三级横向滤板之间形成一个净化室,在该净化室内设置有以阴、阳离子 或活性炭;在所述导向逆变室和净化室内分别设置有电磁场极板,在壳体 上设置有能控制电磁场极板的导向逆变处理控制器;在净水出口上设置有 循环输送泵。

  如每日产生240吨以下的废水时可采用上述结构的处理装置,将其废 水进口与工厂、企业、社区、车或船等中的生产或生活过程中产生的废水 连接,它是这样工作的:将产生的废水,进入调节装置,经过隔板的废水 沉淀后通过泵,进入格栅,格栅上设置有斜向式悬浮物隔板,板上开有允 许废水悬浮物颗粒直径通过的孔洞,对大分子悬浮物予以拦除后再进入生 化箱,通过好氧性填料和厌氧性填料进行快速生化处理,使污泥沉淀,沉 淀后的污泥经过泵、管道输送到脱水装置,进行固液分离,脱水装置处理 后的废液,将返回调节箱进行再处理。脱水后的固体物通过排放口排出后, 可进行回收、再生、焚烧、外运等多种处理方式处理。生化池处理后的水 进行电磁场导向逆变器,它是处理废水的核心部分。它可以按废水的种类 程度做出随机的过滤、导向逆变、吸附、分离、滤及、脱色、去味、杀菌 等工作,还可根据不同废水量的大小而增设n组来完成处理目标,经过处 理后的水进入净化池,其净化池可加设滤料及渗透膜或生物膜完成三级处 理,保证输出水质达到优质标准。处理后的水通过输送泵进入工厂、企业、 社区、车、船等循环使用,确保完成整个装置的处理达到废水零排放、循 环使用的目标。

  由于采用了上述技术方案,本实用新型具有单安全可靠、经济实 用、快速、高效和成本低以及处理废水量大的优点,它通过分离转化、 渗透过滤、导向逆变、吸附、杀菌、脱色、除味实现废水的处理,确保了 水质达到优质标准;还可以将处理的水进行循环使用,实现了废水零排放。

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