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污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):4806530閱讀:128來(lái)源:國(guó)知局
專(zhuān)利名稱:污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型技術(shù)方案屬于碳氮比較高(C/N> 15)的污水處理領(lǐng)域,具體涉及一種 污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)。
背景技術(shù)
由于生物脫氮除磷技術(shù)不但可以有效地針對(duì)城市污水中的有機(jī)物,而且還可以去 除城市污水中的氮、磷,因此,這種生物脫氮除磷技術(shù)在污水處理領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。但是目前,污水處理廠脫氮除磷工藝中存在的一定的弊端,如大量有機(jī)物質(zhì)被好 氧消耗,浪費(fèi)了大量的曝氣能耗,同時(shí)產(chǎn)生了大量的溫室氣體co2。后續(xù)處理工藝卻需要外 加碳源及堿以提高系統(tǒng)處理效果,運(yùn)行費(fèi)用高。硝化細(xì)菌需要好氧時(shí)間較長(zhǎng)與聚磷菌所需 的最佳SRT相抵觸,使反硝化聚磷菌與硝化細(xì)菌不能夠在各自最適宜的環(huán)境下生長(zhǎng)。在雙污泥同步脫氮除磷工藝中,利用反硝化聚磷菌DPB體內(nèi)PHB的“一碳兩用”從 而實(shí)現(xiàn)脫氮除磷的目的。硝化細(xì)菌單獨(dú)存在于一固定反應(yīng)池或反應(yīng)柱中,以獨(dú)立于反硝化 細(xì)菌。這樣,就解決了單污泥系統(tǒng)中硝化細(xì)菌需要好氧時(shí)間較長(zhǎng)與聚磷菌所需的最佳SRT 相抵觸的缺陷,使反硝化聚磷菌與硝化細(xì)菌都能夠在各自最適宜的環(huán)境下生長(zhǎng)。另外,在雙 污泥工藝中,硝化細(xì)菌與聚磷菌處于獨(dú)立的系統(tǒng)中,把硝化反應(yīng)階段消耗的有機(jī)物,用來(lái)作 為反硝化脫氮、除磷的碳源,降低污水處理的成本。且雙污泥工藝能夠節(jié)省50% COD消耗 量,30%曝氣量和50%剩余污泥產(chǎn)量,具有節(jié)能降耗的優(yōu)點(diǎn)。但是,在雙污泥同步脫氮除磷工藝中如果污水的有機(jī)物濃度過(guò)高,就會(huì)導(dǎo)致反硝 化聚磷菌在厭氧階段不能完全吸收和轉(zhuǎn)化污水中的易降解有機(jī)物。厭氧階段未被利用的易 降解有機(jī)物進(jìn)入硝化階段對(duì)生物膜上自養(yǎng)硝化細(xì)菌的生理代謝活動(dòng)產(chǎn)生抑制,造成系統(tǒng)的 硝化能力下降,最終降低了硝化階段同步硝化反硝化的脫氮效率。同時(shí),由于系統(tǒng)的硝化能 力下降,缺氧階段所必須的電子受體數(shù)量減少,降低了系統(tǒng)的脫氮除磷效率。另外,由于污 水中的有機(jī)物濃度較高,厭氧階段的碳源就會(huì)超過(guò)反硝化聚磷菌合成PHB所需要的碳量, 過(guò)剩的碳源進(jìn)入缺氧階段被優(yōu)先用于反硝化脫氮,而未被用于吸磷,造成系統(tǒng)中的反硝化 細(xì)菌占主導(dǎo),導(dǎo)致缺氧階段的污水中還存在一定量磷,最終導(dǎo)致出水磷達(dá)標(biāo)的穩(wěn)定性較差。

實(shí)用新型內(nèi)容為了解決現(xiàn)有技術(shù)中因污水中有機(jī)物濃度過(guò)高導(dǎo)致的系統(tǒng)脫氮除磷效率較低,出 水達(dá)標(biāo)的穩(wěn)定性較差等技術(shù)問(wèn)題,本實(shí)用新型提供了一種污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng), 結(jié)合活性污泥吸附法的高效吸附有機(jī)物和雙污泥法的節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)對(duì)高碳氮比生活污水 的經(jīng)濟(jì)有效處理。所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)包括用于去除原污水中懸浮污染物 和無(wú)機(jī)顆粒的預(yù)處理單元;用于吸附所述預(yù)處理單元排出的污水中有機(jī)物的曝氣單元;用 于對(duì)所述曝氣單元排出的泥水進(jìn)行分離的初沉單元;用于對(duì)所述初沉單元排出的上清液和 所述二沉單元回流的污泥進(jìn)行厭氧釋磷的厭氧單元;用于對(duì)所述厭氧單元排出的泥水進(jìn)行 分離的中沉單元;用于對(duì)所述中沉單元排出的上清液進(jìn)行硝化處理的接觸氧化單元;用于對(duì)所述接觸氧化單元排出的污水和所述中沉單元沉淀的污泥進(jìn)行反硝化脫氮除磷處理的 缺氧單元;用于對(duì)所述缺氧單元排出的泥水進(jìn)行分離的二沉單元。根據(jù)本實(shí)用新型的一優(yōu)選技術(shù)方案所述預(yù)處理單元包括用于去除原污水粗大 懸浮污染物的懸浮物去除單元;用于對(duì)所述懸浮物去除單元排出的污水進(jìn)行水質(zhì)、水量均 勻化處理的調(diào)節(jié)單元;用于去除所述調(diào)節(jié)單元排出的污水中的無(wú)機(jī)顆粒的沉砂單元。根據(jù)本實(shí)用新型的一優(yōu)選技術(shù)方案所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括 用于對(duì)所述二沉單元的出水進(jìn)行硝化的曝氣生物濾池。根據(jù)本實(shí)用新型的一優(yōu)選技術(shù)方案所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括 用于對(duì)所述曝氣生物濾池的出水進(jìn)行消毒處理的消毒單元。根據(jù)本實(shí)用新型的一優(yōu)選技術(shù)方案所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括 用于將所述初沉單元排出的回流污泥輸送到所述曝氣單元的第一蠕動(dòng)泵。根據(jù)本實(shí)用新型的一優(yōu)選技術(shù)方案所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括 用于將所述二沉單元排出的回流污泥輸送到所述厭氧單元的第二蠕動(dòng)泵。根據(jù)本實(shí)用新型的一優(yōu)選技術(shù)方案所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括 用于將所述中沉單元沉淀的污泥輸送到所述缺氧單元的超越管線和第三增壓泵。根據(jù)本實(shí)用新型的一優(yōu)選技術(shù)方案所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括 用于將所述中沉單元排出的上清液輸送到所述接觸氧化單元的第一增壓泵。根據(jù)本實(shí)用新型的一優(yōu)選技術(shù)方案所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括 用于將所述二沉單元的出水輸送到所述曝氣生物濾池的第二增壓泵。本實(shí)用新型中,曝氣單元及初沉單元組成了 A段吸附,由于A段吸附屬于高污泥負(fù) 荷工段,同時(shí)由于污泥齡一般小于0. 5d,所以,在A段吸附中,高等微生物的生長(zhǎng)受到了較 大限制,屬于原核微生物的優(yōu)勢(shì)微生物種群,即以細(xì)菌和藻類(lèi)為主。這些原核微生物具有較 強(qiáng)的繁殖能力,代謝生長(zhǎng)快,增值所需時(shí)間約為20min。而且,這些微生物的生理活性比常規(guī) 活性污泥的活性高出40% -50%。尤其降解聚合物的活性高出達(dá)90%,所以有效降解了污 水有機(jī)物中的聚合物。再者,在A段吸附中,高濃度活性污泥對(duì)污水中的顆粒性有機(jī)物進(jìn)行 吸附,并降解污水中的聚合物。剩余溶解性易降解有機(jī)物進(jìn)入B段雙污泥系統(tǒng),利用反硝化 聚磷菌同步脫氮除磷的生物特性,高效去除污水中的污染物質(zhì)。經(jīng)過(guò)A段污泥吸附處理后的污水再進(jìn)入?yún)捬鯁卧⒅谐羻卧?、接觸氧化單元、缺氧 單元和二沉單元等進(jìn)行B段雙污泥法處理,本實(shí)用新型有效結(jié)合了吸附法的高效性和雙污 泥法的節(jié)能降耗性,提高了系統(tǒng)處理效果的穩(wěn)定性,同時(shí)降低運(yùn)行成本。

圖1是本實(shí)用新型污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型技術(shù)方案進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明圖1是本實(shí)用新型污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。如圖1所示,污水同 步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)包括預(yù)處理單元101、曝氣單元141、初沉單元102、厭氧單元103、 中沉單元104、接觸氧化單元105、缺氧單元106和二沉單元107。[0020]所述預(yù)處理單元101用于去除原污水中的各種懸浮物和顆粒性有機(jī)物及少量的 顆粒性氮磷。在本實(shí)用新型的優(yōu)選技術(shù)方案中所述預(yù)處理單元101包括懸浮物去除單元 111、調(diào)節(jié)單元121、沉砂單元131。所述懸浮物去除單元111利用格柵對(duì)原污水中的粗大懸 浮污染物進(jìn)行去除,即去除了原污水中的大部分懸浮物,處理后的污水輸送到所述調(diào)節(jié)單 元121中。所述調(diào)節(jié)單元121對(duì)所述輸送的污水的水質(zhì)、水量和水溫進(jìn)行均勻化調(diào)節(jié),并將 處理后的污水按照設(shè)計(jì)的流量由泵207提升到所述沉砂單元131中。所述沉砂單元131去 除污水中的密度較大的大部分無(wú)機(jī)顆粒,并將處理后的污水輸送到所述曝氣單元141。所述 曝氣單元141用于吸附所述沉砂單元131排出的污水中的有機(jī)物。所述曝氣單元141中的 高濃度活性污泥吸附所述沉砂單元131排出的污水中的有機(jī)物,以及少量顆粒性的氮磷。 在所述曝氣單元141中水力停留時(shí)間為20-30min左右。這里的高濃度活性污泥即為所述 初沉單元102排出的輸送到所述曝氣單元141的部分污泥,也稱回流污泥。在本實(shí)用新型 的優(yōu)選技術(shù)方案中通過(guò)第一蠕動(dòng)泵201將所述初沉單元102排出的回流污泥輸送到所述 曝氣單元141。所述初沉單元102對(duì)所述曝氣單元141排出的泥水進(jìn)行分離。經(jīng)過(guò)所述初沉單元 102泥水分離后排出的上清液輸送到所述厭氧單元103中。所述初沉單元102排出的未輸 送到所述曝氣單元141的部分污泥以剩余污泥進(jìn)入污泥濃縮池206。所述厭氧單元103對(duì)所述初沉單元102排出的上清液與所述二沉單元107輸送的 回流污泥混合進(jìn)行厭氧釋磷。在所述厭氧單元103中水力停留時(shí)間為2. 0-2. 5h,此時(shí)聚磷 菌釋放磷,并吸收低級(jí)脂肪酸等易降解有機(jī)物以合成體內(nèi)PHB。在本實(shí)用新型的優(yōu)選技術(shù)方 案中通過(guò)第二蠕動(dòng)泵202將所述二沉單元107排出的回流污泥輸送到所述厭氧單元103 中。所述中沉單元104對(duì)所述厭氧單元103排出的泥水進(jìn)行分離,所述中沉單元104 的上清液出水被輸送到所述接觸氧化單元105中。所述中沉單元104沉淀下來(lái)的污泥被輸 送到所述缺氧單元106中。在本實(shí)用新型的優(yōu)選技術(shù)方案中通過(guò)第一增壓泵204將所述 中沉單元104排出的上清液輸送到所述接觸氧化單元105中。在本實(shí)用新型的優(yōu)選技術(shù)方 案中通過(guò)超越管線203和第三增壓泵208將所述中沉單元104沉淀的污泥輸送到所述缺 氧單元106中。所述接觸氧化單元105中的硝化細(xì)菌將來(lái)自所述中沉單元104的出水氨氮和有機(jī) 氮經(jīng)過(guò)氨化作用生成的氨氮再經(jīng)過(guò)生物硝化處理轉(zhuǎn)化成硝酸氮。所述缺氧單元106對(duì)所述接觸氧化單元105的出水和所述中沉池104回流的污泥 進(jìn)行反硝化脫氮除磷處理。即,所述缺氧單元106中的反硝化聚磷細(xì)菌將來(lái)自所述接觸氧 化單元105的污水中的硝態(tài)氮和來(lái)自所述中沉池104沉淀的污泥進(jìn)行生物反硝化聚磷處 理以硝態(tài)氮為電子受體,有機(jī)物為電子供體,進(jìn)行反硝化脫氮除磷,從而達(dá)到脫氮除磷的 目的。另外,所述缺氧單元106中的聚磷菌超量吸收磷,并通過(guò)所述剩余污泥的排放除磷。 在所述缺氧單元106中,水力停留時(shí)間為2. 5-3. Oh。所述二沉單元107對(duì)所述缺氧單元106排出的泥水進(jìn)行分離。經(jīng)所述二沉單元 107處理后排出的污泥一部分以回流污泥的方式輸送到所述厭氧單元103中,重新進(jìn)入?yún)?氧釋磷階段,另外一部分以剩余污泥排入污泥濃縮池206。經(jīng)所述二沉單元107的出水進(jìn) 行檢測(cè),如果達(dá)標(biāo)則可直接輸送到消毒單元109中進(jìn)行消毒處理。若所述二沉單元107的出水由于超越污泥攜帶的氨氮導(dǎo)致所述二沉單元107的出水達(dá)不到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染 物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)》一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),則可以通過(guò)在所述二沉單元107和所述消 毒單元109之間設(shè)置曝氣生物濾池108,控制所述曝氣生物濾池108中的水力停留時(shí)間為 0. 5-1. Oh,以對(duì)所述二沉單元107的氨氮出水進(jìn)行硝化,使系統(tǒng)出水的氨氮符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 曝氣生物濾池108的出水輸送到所述消毒單元109中進(jìn)行消毒處理后再排放。在本實(shí)用新 型的優(yōu)選技術(shù)方案中通過(guò)第二增壓泵205將所述二沉單元107的出水輸送到所述曝氣生 物濾池108中。在本實(shí)用新型中,曝氣單元及初沉單元組成了 A段吸附,由于A段吸附屬于高污泥 符合工段,同時(shí)由于污泥齡一般小于0. 5d,所以,在A段吸附中,高等微生物的生長(zhǎng)受到了 較大限制,屬于原核微生物的優(yōu)勢(shì)微生物種群,即以細(xì)菌和藻類(lèi)為主。這些原核微生物具有 較強(qiáng)的繁殖能力,代謝生長(zhǎng)快,增值所需時(shí)間約為20min。而且,這些微生物的生理活性比常 規(guī)活性污泥的活性高出40% -50%。尤其降解聚合物的活性高出達(dá)90%,所以有效降解了 污水中的聚合物。再者,在A段吸附中,高濃度活性污泥對(duì)污水中的顆粒性有機(jī)物進(jìn)行了吸 附,剩余溶解性易降解有機(jī)物進(jìn)入雙污泥段有利于反硝化聚磷菌對(duì)碳源的利用,提高反硝 化除磷效果和效率。經(jīng)過(guò)A段污泥吸附去除大部分顆粒性有機(jī)物后的污水再進(jìn)入?yún)捬鯁卧⒅谐羻?元、接觸氧化單元、缺氧單元和二沉單元等進(jìn)行B段雙污泥法處理,有效利用了活性污泥吸 附法高效吸附有機(jī)物和雙污泥法節(jié)約能耗各自的優(yōu)勢(shì),提高了出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)的穩(wěn)定性和經(jīng) 濟(jì)性。本實(shí)用新型污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)污染物去除效率指標(biāo)中,BOD5和SS 90% 95 %,總氮70 %以上,磷90 %以上。所以,本實(shí)用新型污水同步反硝化脫氮除磷系 統(tǒng)既解決了現(xiàn)有技術(shù)中原污水高碳氮比時(shí)脫氮除磷效率較低、出水達(dá)標(biāo)的穩(wěn)定性較差等技 術(shù)問(wèn)題,又具有運(yùn)行費(fèi)用低、系統(tǒng)曝氣量低、總電費(fèi)低、抗沖擊負(fù)荷強(qiáng),出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)穩(wěn)定性 高、系統(tǒng)占地面積小等優(yōu)勢(shì),尤其適用于脫氮除磷排放標(biāo)準(zhǔn)較高的中小型城市污水廠。以上內(nèi)容是結(jié)合具體的優(yōu)選技術(shù)方案對(duì)本實(shí)用新型所作的進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明,不能 認(rèn)定本實(shí)用新型的具體實(shí)施只局限于這些說(shuō)明。對(duì)于本實(shí)用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù) 人員來(lái)說(shuō),在不脫離本實(shí)用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干簡(jiǎn)單推演或替換,都應(yīng)當(dāng)視 為屬于本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求一種污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng),其特征在于包括用于去除原污水中懸浮污染物和無(wú)機(jī)顆粒的預(yù)處理單元(101);用于吸附所述預(yù)處理單元(101)排出的污水中有機(jī)物的曝氣單元(141);用于對(duì)所述曝氣單元(141)排出的泥水進(jìn)行分離的初沉單元(102);用于對(duì)所述初沉單元(102)排出的上清液和所述二沉單元(107)回流的污泥進(jìn)行厭氧釋磷的厭氧單元(103);用于對(duì)所述厭氧單元(103)排出的泥水進(jìn)行分離的中沉單元(104);用于對(duì)所述中沉單元(104)排出的上清液進(jìn)行硝化處理的接觸氧化單元(105);用于對(duì)所述接觸氧化單元(105)排出的污水和所述中沉單元(104)沉淀的污泥進(jìn)行反硝化脫氮除磷處理的缺氧單元(106);用于對(duì)所述缺氧單元(106)排出的泥水進(jìn)行分離的二沉單元(107)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng),其特征在于,所述預(yù)處理單元 (101)包括用于去除原污水中粗大懸浮污染物的懸浮物去除單元(111); 用于對(duì)所述懸浮物去除單元(111)排出的污水進(jìn)行水質(zhì)、水量、水溫均勻化處理的調(diào) 節(jié)單元(121);用于去除所述調(diào)節(jié)單元(121)排出的污水中的無(wú)機(jī)顆粒的沉砂單元(131)。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng),其特征在于,所述污水同步反 硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括用于對(duì)所述二沉單元(107)的出水進(jìn)行硝化的曝氣生物濾池 (108)。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng),其特征在于,所述污水同步反 硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括用于對(duì)所述曝氣生物濾池(108)的出水進(jìn)行消毒處理的消毒單 元(109)。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng),其特征在于,所述污水同步反 硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括用于將所述初沉單元(102)排出的回流污泥輸送到所述曝氣單 元(141)的第一蠕動(dòng)泵(201)。
6.根據(jù)權(quán)利要求1或5所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng),其特征在于,所述污水同步 反硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括用于將所述二沉單元(107)排出的回流污泥輸送到所述厭氧 單元(103)的第二蠕動(dòng)泵(202)。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng),其特征在于,所述污水同步反 硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括用于將所述中沉單元(104)沉淀的污泥輸送到所述缺氧單元 (106)的超越管線(203)和第三增壓泵(208)。
8.根據(jù)權(quán)利要求1或6所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng),其特征在于,所述污水同步 反硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括用于將所述中沉單元(104)排出的上清液輸送到所述接觸氧 化單元(105)的第一增壓泵(204)。
9.根據(jù)權(quán)利要求3所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng),其特征在于,所述污水同步反 硝化脫氮除磷系統(tǒng)還包括用于將所述二沉單元(107)的出水輸送到所述曝氣生物濾池 (108)的第二增壓泵(205)。
專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型涉及一種污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)。所述污水同步反硝化脫氮除磷系統(tǒng)包括用于去除原污水中懸浮污染物和無(wú)機(jī)顆粒的預(yù)處理單元;用于吸附所述預(yù)處理單元出水中有機(jī)物的曝氣單元;用于對(duì)所述曝氣單元排出的泥水進(jìn)行分離的初沉單元;用于對(duì)所述初沉單元排出的上清液和所述二沉單元回流的污泥進(jìn)行厭氧釋磷的厭氧單元;用于對(duì)所述厭氧單元排出的泥水進(jìn)行分離的中沉單元;用于對(duì)所述中沉單元排出的上清液進(jìn)行硝化處理的接觸氧化單元;用于對(duì)所述接觸氧化單元排出的污水和所述中沉單元沉淀的污泥進(jìn)行反硝化脫氮除磷處理的缺氧單元;用于對(duì)所述缺氧單元排出的泥水進(jìn)行分離的二沉單元。本實(shí)用新型提高了脫氮除磷效果和出水達(dá)標(biāo)的穩(wěn)定性。
文檔編號(hào)C02F9/14GK201722253SQ201020196350
公開(kāi)日2011年1月26日 申請(qǐng)日期2010年5月18日 優(yōu)先權(quán)日2010年5月18日
發(fā)明者呂小梅, 唐海江, 崔麗娜, 張真江, 李剛, 李繼, 董文藝 申請(qǐng)人:哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳研究生院
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