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缺氧反硝化生活污水处理系统

发布时间:2019-4-21 19:21:36  中国污水处理工程网

  申请日2018.07.13

  公开(公告)日2019.02.15

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

  摘要

  本实用新型涉及一种生活污水处理系统,属于污水处理技术领域。包括格栅、曝气沉砂池、缺氧池、好氧池和二沉池,所述曝气沉砂池具有进料口和出料口,城市管网经格栅与曝气沉砂池的进料口连接,所述曝气沉砂池的出料管线设有分支,分支Ⅰ连接到所述缺氧池的进料口,分支Ⅱ经沼渣输送管线连接到外部沼渣处理系统;所述缺氧池的出料口与好氧池的进料口连接,所述好氧池的出料管线设有分支,第一分支连接到二沉池,第二分支回流至缺氧池,所述二沉池的出料管线设有分支,分支一连接至城河,分支二回流至缺氧池。本工艺流程具有效率高、缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率、容积负荷高、缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强等优点。

  权利要求书

  1.一种生活污水处理系统,其特征在于,包括格栅、曝气沉砂池(1)、缺氧池(2)、好氧池(3)和二沉池(4),所述曝气沉砂池(1)具有进料口和出料口,城市管网经格栅与曝气沉砂池(1)的进料口连接,所述曝气沉砂池(1)的出料管线设有分支,分支Ⅰ连接到所述缺氧池(2)的进料口,分支Ⅱ经沼渣输送管线连接到外部沼渣处理系统;所述缺氧池(2)的出料口与好氧池(3)的进料口连接,所述好氧池(3)的出料管线设有分支,第一分支连接到二沉池(4),第二分支回流至缺氧池(2),所述二沉池(4)的出料管线设有分支,分支一连接至城河,分支二回流至缺氧池(2)。

  2.根据权利要求1所述的生活污水处理系统,其特征在于,所述格栅为粗格栅(5)和细格栅(6),城市管网经粗格栅(5)、进水泵房(7)、细格栅(6)与曝气沉砂池(1)的进料口连接。

  3.根据权利要求2所述的生活污水处理系统,其特征在于,所述粗格栅(5)和细格栅(6)均经沼渣输送管线与外部沼渣处理系统连接。

  4.根据权利要求1所述的生活污水处理系统,其特征在于,还包括紫外线消毒池(8)和V型沉淀池(9),所述二沉池(4)的出料管线设有分支,分支一经紫外线消毒池(8)和V型沉淀池(9)连接至城河。

  5.根据权利要求1所述的生活污水处理系统,其特征在于,所述二沉池(4)的出料管线设有分支,分支二经污泥泵房(10)回流至缺氧池(2)。

  6.根据权利要求5所述的生活污水处理系统,其特征在于,所述污泥泵房(10)还经浓缩池(11)和贮泥池(12)连接至污泥浓缩脱水机房(13)。

  7.根据权利要求6所述的生活污水处理系统,其特征在于,还包括初沉池(14),所述曝气沉砂池(1)的出料管线设有分支,分支Ⅰ经初沉池(14)连接到所述缺氧池(2)的进料口。

  8.根据权利要求7所述的生活污水处理系统,其特征在于,所述初沉池(14)与所述贮泥池(12)连接。

  说明书

  一种生活污水处理系统

  技术领域

  本实用新型涉及一种生活污水处理系统,属于污水处理技术领域。

  背景技术

  我国污水处理产业发展进步较晚,建国以来到改革开放前,我国污水处理的需求主要是以工业和国防尖端使用为主。改革开放后,国民经济的快速发展,人民生活水平的显著提高,拉动了污水处理的需求。进入二十世纪九十年代后,我国污水处理产业进入快速发展期,污水处理需求的增速远高于全球水平。

  现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。一级处理:主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。二级处理:主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。三级处理:进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂率法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗分析法等。

  实用新型内容

  针对现有技术存在的上述缺陷,本实用新型提出了一种生活污水处理系统。

  本实用新型是采用以下的技术方案实现的:

  一种生活污水处理系统,包括格栅、曝气沉砂池、缺氧池、好氧池和二沉池,所述曝气沉砂池具有进料口和出料口,城市管网经格栅与曝气沉砂池的进料口连接,所述曝气沉砂池的出料管线设有分支,分支Ⅰ连接到所述缺氧池的进料口,分支Ⅱ经沼渣输送管线连接到外部沼渣处理系统;所述缺氧池的出料口与好氧池的进料口连接,所述好氧池的出料管线设有分支,第一分支连接到二沉池,第二分支回流至缺氧池,所述二沉池的出料管线设有分支,分支一连接至城河,分支二回流至缺氧池。

  进一步地,所述格栅为粗格栅和细格栅,城市管网经粗格栅、进水泵房、细格栅与曝气沉砂池的进料口连接。

  进一步地,所述粗格栅和细格栅均经沼渣输送管线与外部沼渣处理系统连接。

  进一步地,还包括紫外线消毒池和V型沉淀池,所述二沉池的出料管线设有分支,分支一经紫外线消毒池和V型沉淀池连接至城河。

  进一步地,所述二沉池的出料管线设有分支,分支二经污泥泵房回流至缺氧池。

  进一步地,所述污泥泵房还经浓缩池和贮泥池连接至污泥浓缩脱水机房。

  进一步地,还包括初沉池,所述曝气沉砂池的出料管线设有分支,分支Ⅰ经初沉池连接到所述缺氧池的进料口。

  进一步地,所述初沉池与所述贮泥池连接。

  与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

  (1)效率高:该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。

  (2)流程简单,投资省,操作费用低:该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。

  (3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率:如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。

  (4)容积负荷高:由于硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺相比,具有较高的容积负荷。

  (5)缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强:当进水水质波动较大或污染物浓度较高时,本工艺均能维持正常运行,故操作管理也很简单。通过以上流程的比较,不难看出,生物脱氮工艺本身就是脱氮的同时,也降解酚、氰、COD等有机物。

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