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    重庆时时彩在哪网上买: 生物除磷的连续间歇曝气序批式污水处理方法及设备.pdf

    关 键 词:
    生物 连续 间歇 曝气序批式 污水处理 方法 设备
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    摘要
    申请专利号:

    CN03144226.9

    申请日:

    2003.09.01

    公开号:

    CN1519211A

    公开日:

    2004.08.11

    当前法律状态:

    终止

    有效性:

    无权

    法律详情: 未缴年费专利权终止IPC(主分类):C02F 3/30申请日:20030901授权公告日:20050914终止日期:20150901|||授权|||实质审查的生效|||公开
    IPC分类号: C02F9/14; C02F9/02; C02F1/58; //(C02F9/14,3:28,3:12) 主分类号: C02F9/14; C02F9/02; C02F1/58; //
    申请人: 张大群; 王秀朵
    发明人: 张大群; 王秀朵; 金宏; 张述超; 王维斌; 张建华; 张芳; 徐伟锋; 陈平; 张蓁
    地址: 300073天津市南开区万德庄大街凯立花园6-4-202
    优先权:
    专利代理机构: 天津才智专利商标代理有限公司 代理人: 马俊芳
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN03144226.9

    授权公告号:

    |||1218887||||||

    法律状态公告日:

    2016.10.19|||2005.09.14|||2004.10.20|||2004.08.11

    法律状态类型:

    专利权的终止|||授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明提供了一种生物除磷的连续间歇曝气序批式污水处理方法及设备。其方法包括如下阶段:磷的厌氧释放阶段;连续曝气、磷的过量摄取阶段;间歇曝气、去除有机物;沉淀阶段;沉淀阶段;其设备包括:厌氧反应池与的连续曝气反应池和间歇曝气反应池三者串联;厌氧反应池的进水口接污水管,厌氧反应池内装有搅拌器,回流污泥的管一端插在厌氧反应池内,其另一端连接在间歇曝气反应池内的回流污泥泵上。本发明的有益效果是:结构布置合理,能充分发挥了厌氧反应池除磷的功能,严格控制污水中的磷含量,有效防止和治理富营养化现象。处理后达到国家污水排放标准。降低了对自控系统的要求并节省自控系统的设备。

    权利要求书

    1: 一种生物除磷的连续间歇曝气序批式污水处理方法,该方法包括 有连续间歇曝气序批式活性污泥污水处理方法,其特征是在连续间 歇曝气序批式活性污泥污水处理方法之前对污水先进行生物除磷处 理,具体步骤按如下阶段依次进行: 1).磷的厌氧释放阶段:污水(1)以及从间歇曝气反应池(4)回流 的污泥(5)同步进入厌氧反应池(2)充分混合和接触,聚磷菌在厌氧反 应池(2)中可吸收去除一部分有机物,同时释放出大量磷; 2).连续曝气、磷的过量摄取阶段:经过充分释放磷的污水(1)和回 流污泥(5)的混合液流入连续曝气反应池(7),利用曝气装置(13)对 泥水混合液进行连续曝气,池中水呈完全混合流态,在这个池中进行磷的 过量摄取,大部分有机物在该池中降解; 3).间歇曝气、去除有机物:经连续曝气反应池(7)处理后的泥水混 合液通过两池间的导流墙(8)连续进入间歇曝气反应池(4),在间歇曝 气反应池(4)内再进行间歇曝气和搅拌,并进一步去除有机物; 4).沉淀阶段:对间歇曝气反应池(4)内的泥水混合液停止曝气,使 含磷活性污泥絮体静态沉淀,与已除磷上清液分离; 5).排水阶段:当间歇曝气反应池(4)内水位上升到设计最高水位(10) 时,沉淀阶段结束,设置在间歇曝气反应池(4)末端的滗水器(11)开动, 将已除磷上清液缓慢地排出池外,当池水位降到最低水位(12)停止滗水; 6).待机阶段:在滗水之后、下一周期曝气开始之前,在间歇曝气 反应池(4)闲置期排放高磷剩余污泥。
    2: 根据权利要1中所述的方法,其特征是在所述1).磷的厌氧释放阶 段中用搅拌器(3)搅拌,使厌氧反应池(2)内的泥水充分混合;
    3: 根据权利要1中所述的方法,其特征是在所述2).连续曝气、磷的 过量摄取阶段中,经过充分释磷的污水(1)和回流污泥(5)的混合液低 速连续流入连续曝气反应池(7)中。
    4: 根据权利要1-3中任意一项中的生物除磷的连续间歇曝气序批式污 水处理方法所用的设备,其结构主要包括:相互串联的连续曝气反应 池(7)和间歇曝气反应池(4);在连续曝气反应池(7)内装有曝气装置 (13);在间歇曝气反应池(4)内装有曝气装置(13)、回流污泥泵(9)、 污泥排出泵(15)、滗水器(11),装有混合液(14)的管(14`)的一端 插入在连续曝气反应池(7)内,其另一端连接在间歇曝气反应池(4)内 的回流污泥泵(9)上,其特征是在连续曝气反应池(7)前串联有厌氧反 应池(2),厌氧反应池(2)的进水口连接内有污水(1)的管(1`),厌 氧反应池(2)内装有搅拌器(3),内部装有回流污泥(5)的管(5`)一 端插入在厌氧反应池(2)内,其另一端连接在间歇曝气反应池(4)内的 回流污泥泵(9)上。
    5: 根据权利要4中所述的设备,其特征是厌氧反应池(2)与连续曝气 反应池(7)之间设置有隔断墙(6),隔断墙(6)下部有使其前后连通的 流水口(6-1)。
    6: 根据权利要4中所述的设备,其特征是连续曝气反应池(7)与间歇 曝气反应池(4)之间设置有使其前后连通导流墙(8),导流墙(8)是由 连续曝气反应池(7)的一侧墙和间歇曝气反应池(4)的一侧墙组成的中 间有空隙的墙,在连续曝气反应池(7)的一侧墙和间歇曝气反应池(4) 的一侧墙上分别有位于上、下位置的流水口(7-1)和(8-1)。
    7: 根据权利要4中所述的设备,其特征是厌氧反应池(2)内设置有防 止污水(1)和污泥(5)的混合液在厌氧反应池(2)中短流的墙(16), 该墙(16)与隔断墙(6)平行,并使厌氧反应池(2)内留有通道的断差 墙。

    说明书


    生物除磷的连续间歇曝气序批式污水处理方法及设备

        【技术领域】

        本发明涉及的是污水处理方法及设备,特别涉及的是具有生物除磷的连续间歇曝气序批式污水处理方法及设备。

        背景技术

        目前,对污水处理一般采用活性污泥法,其活性污泥法是利用活性污泥中某些微生物的新陈代谢过程进行污水处理的一种生物学方法。具体处理方法主要包括:连续反应式和序批式两种。序批式活性污泥法是一种早已开发的污水处理工艺,其反应机制和去污机制与连续反应式活性污泥法基本相同,但处理工艺和处理设备与连续反应式活性污泥法却有很大的区别。典型的已有序批式活性污泥污水处理方法包括进水、反应、沉淀、出水和闲置等工序。

        但是,已有序批式活性污泥污水处理方法存在的缺陷是:间歇曝气反应池的利用率降低,处理工艺运行不稳定,曝气鼓风机的额定风量和功率高以及需要安装比较复杂的顺序进水闸阀及自控系统等。为克服上述缺陷,专利号为:97116662.5、名称为:“连续间歇曝气序批式活性污泥污水处理方法”的发明专利公开一种在已有的间歇曝气反应池之前增设一个与之串联的连续曝气反应池,污水先连续进入连续曝气反应池与池中的活性污泥混合并进行连续曝气后,再进入间歇曝气反应池进行间歇曝气和沉淀,沉降后的一部分活性污泥泵入连续曝气反应池作为回流污泥。该专利具有工艺简单、稳定和效率高等优点。

        但是,目前由于废水中含有大量营养物质,主要是氮、磷营养盐,流入水体后引起地富营养化问题非常严重,造成处理后污水的氮、磷含量超标。因此,越来越多的国家和地区制定了严格的除有机物外的氮、磷污水排放标准。虽然氮、磷营养盐同是造成水体富营养化的主要化合物,但磷是更为关键元素。这是因为水中氮的缺乏可以由许多能固氮的微生物来补充,严格控制磷含量对有效防止和治理富营养化现象和使处理后的水达到国家对污水排放标准有着重要意义。

        上述97116662.5号专利虽然克服已有技术的缺陷,但该专利由于无专门的厌氧段,专利实施后出水的磷难以达标。目前,世界各国污水排放标准越来越严格,以控制富营养化为目标的氮、磷去除已成为各国主要奋斗目标,97116662.5号专利会因上述弊端而使步履艰难。因此,人们迫切需要一种在上述专利基础上增加低能耗、易操作的生物除磷处理方法及设备,以使处理后的污水达到国家规定排放标准。

        【发明内容】

        本发明的目的在于克服上述已有技术的不足,提供一种利用已有的连续间歇曝气序批式活性污泥污水处理方法在去除污水中有机物的同时进一步加强生物除磷,以高效且低能耗地解决城市生活污水处理中去除对磷、氮等营养污染物的连续间歇曝气序批式污水处理方法及设备。

        本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:

        一种生物除磷的连续间歇曝气序批式污水处理方法,该方法包括有连续间歇曝气序批式活性污泥污水处理方法,在连续间歇曝气序批式活性污泥污水处理方法之前对污水先进行生物除磷处理,具体步骤按如下阶段依次进行:

        1).磷的厌氧释放阶段:污水以及从间歇曝气反应池回流的污泥同步进入厌氧反应池充分混合和接触,聚磷菌在厌氧反应池中可吸收去除一部分有机物,同时释放出大量磷;

        2).连续曝气、磷的过量摄取阶段:经过充分释放磷的污水和回流污泥的混合液流入连续曝气反应池,利用曝气装置对泥水混合液进行连续曝气,池中水呈完全混合流态,在这个池中进行磷的过量摄取,大部分有机物在该池中降解;

        3).间歇曝气、去除有机物:经连续曝气反应池处理后的泥水混合液通过两池间的导流墙连续进入间歇曝气反应池,在间歇曝气反应池内再进行间歇曝气和搅拌,并进一步去除有机物;

        4).沉淀阶段:对间歇曝气反应池内的泥水混合液停止曝气,使含磷活性污泥絮体静态沉淀,与已除磷上清液分离;

        5).排水阶段:当间歇曝气反应池内水位上升到设计最高水位时,沉淀阶段结束,设置在间歇曝气反应池末端的滗水器开动,将已除磷上清液缓慢地排出池外,当池水位降到最低水位停止滗水;

        6).待机阶段:??在滗水之后、下一周期曝气开始之前,在间歇曝气反应池闲置期排放高磷剩余污泥。

        本发明的另一个技术方案是:一种生物除磷的连续间歇曝气序批式污水处理方法所用的设备,其结构主要包括:相互串联的连续曝气反应池和间歇曝气反应池;在连续曝气反应池内装有曝气装置;在间歇曝气反应池内装有曝气装置、回流污泥泵、污泥排出泵、滗水器,装有混合液的管的一端插入在连续曝气反应池内,其另一端连接在间歇曝气反应池内的回流污泥泵上,其特征是在连续曝气反应池前串联有厌氧反应池,厌氧反应池的进水口连接内有污水的管,厌氧反应池内装有搅拌器,内部装有回流污泥的管一端插入在厌氧反应池内,其另一端连接在间歇曝气反应池内的回流污泥泵上。

        本发明的有益效果是:本发明与传统处理工艺比较,具有以下几点优点:

        1)厌氧反应池和序批式活性污泥法有机结合,充分发挥了厌氧反应池除磷的功能,严格控制污水中的磷含量,可有效防止和治理富营养化现象,处理后的水达到国家污水排放标准。

        2)工艺的连续进水降低了对自控系统的要求并节省自控系统的设备;

        3)连续曝气反应池和间歇曝气反应池内采用一边进入污水,一边同时曝气,且连续曝气反应池连续曝气的方法,这种特殊的反应器形式能有效地限制有机污染物在曝气池内的积累,避免引起基质抑制和毒性抑制;

        4)厌氧反应池设在整个装置的最前端,满足了除磷对进水易生物降解有机物浓度的要求;另一方面,连续曝气反应池连续曝气降解了大部分的有机物,削弱了有机物对硝化反应的抑制作用,由此可见这种结构形式布置相当合理。

        5)厌氧反应池、连续曝气反应池和间歇曝气反应池三者串联合建,是提高基质去除效率的有效途径。

        【附图说明】

        图1是已有连续间歇曝气序批式活性污泥污水处理设备结构示意图;

        图2是本发明设备结构示意图;

        图3是图2中厌氧反应池2的俯视图。

        【具体实施方式】

        本发明是以专利号:97116662.5、名称:“连续间歇曝气序批式活性污泥污水处理方法”为基础,在连续曝气反应池进水处串联一个厌氧反应池,形成了厌氧反应池和连续间歇曝气序批式活性污泥污水处理方法结合的生物除磷的连续间歇曝气序批式污水处理方法及设备。

        本发明提供的生物除磷的连续间歇曝气序批式污水处理方法包括有连续间歇曝气序批式活性污泥污水处理方法,在连续间歇曝气序批式活性污泥污水处理方法之前对污水先进行生物除磷处理,具体步骤按如下阶段依次进行:

        1).磷的厌氧释放阶段:污水1以及从间歇曝气反应池4回流的污泥5同步进入厌氧反应池2充分混合和接触,聚磷菌在厌氧反应池2中可吸收去除一部分有机物,同时释放出大量磷;

        2).连续曝气、磷的过量摄取阶段:经过充分释放磷的污水1和回流污泥5的混合液流入连续曝气反应池7,利用曝气装置13对泥水混合液进行连续曝气,池中水呈完全混合流态,在这个池中进行磷的过量摄取,大部分有机物在该池中降解;

        3).间歇曝气、去除有机物:经连续曝气反应池7处理后的泥水混合液通过两池间的导流墙8连续进入间歇曝气反应池4,在间歇曝气反应池4内再进行间歇曝气和搅拌,并进一步去除有机物;

        4).沉淀阶段:对间歇曝气反应池4内的泥水混合液停止曝气,使含磷活性污泥絮体静态沉淀,与已除磷上清液分离;

        5).排水阶段:当间歇曝气反应池4内水位上升到设计最高水位10时,沉淀阶段结束,设置在间歇曝气反应池4末端的滗水器11开动,将已除磷上清液缓慢地排出池外,当池水位降到最低水位12停止滗水;

        6).待机阶段:在滗水之后、下一周期曝气开始之前,在间歇曝气反应池4闲置期排放高磷剩余污泥。在滗水之后、下一周期曝气开始之前,可根据污水的性质,使间歇曝气反应池闲置一段时间,在这段时间内可根据需要进行搅拌或曝气,以利于保持污泥的活性。高磷剩余污泥的排放一般在闲置期进行,达到从废水中除磷的效果。

        在所述方法1).磷的厌氧释放阶段中,用搅拌器3搅拌,使厌氧反应池2内的泥水充分混合;

        在所述方法2).连续曝气、磷的过量摄取阶段中,经过充分释磷的污水1和回流污泥5的混合液低速连续流入连续曝气反应池7中。

        下面对本发明方法涉及的原理进一步详述:

        厌氧反应池2的设置严格遵循生物除磷原理。所谓生物除磷,是利用聚磷菌一类的微生物去除污水中的磷的一种经济有效的方法,聚磷菌是活性污泥在厌氧/好氧交替过程中大量繁殖的一种异养菌。在厌氧条件下,除磷菌能分解细胞内的聚磷酸盐同时产生ATP(三磷酸腺苷),并利用ATP(三磷酸腺苷)将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞,以PHB(聚-β-羟基丁酸盐)及糖原等有机颗粒的形式贮存于细胞内,同时还将分解聚磷酸盐所产生的磷酸排出体外。这时细胞内还会诱导产生相当数量的聚磷酸盐激酶。一旦进入好氧环境,聚磷菌又可以利用PHB(聚-β-羟基丁酸盐)氧化分解所释放的能量来摄取废水中的磷,并把所摄取的磷合成聚磷酸盐而贮存于细胞内,形成高磷污泥,排出系统外,达到从废水中除磷的效果。一般来说,细菌增殖过程中,在好氧环境下摄取的磷比在厌氧环境中所释放的磷多,废水生物除磷正是利用了微生物这一过程。

        本发明在厌氧反应池2中进行磷的释放,在后续的连续曝气反应池7和间歇曝气反应池4中进行磷的过量吸收,最后污水中的磷通过富含磷的剩余污泥排除到装置外,以实现生物除磷的目的。另一方面,污水进入厌氧反应池2后,由于污水中的有机物浓度较高,使厌氧反应池中的有机底物量F与微生物量M的比值F/M值较大,不适宜丝状菌的生长,菌胶团微生物就快速吸附污水中的大部分可溶性有机物,而丝状菌则得不到足够的有机营养。在后面的曝气池中,菌胶团微生物在足够的停留时间和溶解氧条件下,利用在反应池中吸入其细胞内的有机物进行生物代谢而不断地得到增殖,但丝状菌因缺乏足够的有机营养而受到抑制,不能大量增殖,从而克服了丝状菌的生长。因此从这个意义上讲,厌氧反应池又相当于一个“生物选择器”,使活性污泥保持良好的沉降性能,有效地防止了在间歇曝气池中的污泥膨胀问题,提高了系统的稳定性。

        下面结合附图2对本发明的设备实施例进一步详述:

        本发明还提供一种生物除磷的连续间歇曝气序批式污水处理方法所用的设备,其结构主要包括:相互串联的连续曝气反应池7和间歇曝气反应池4;在连续曝气反应池7内装有曝气装置13;在间歇曝气反应池4内装有曝气装置13、回流污泥泵9、污泥排出泵15、滗水器11,装有混合液14的管14`的一端插入在连续曝气反应池7内,其另一端连接在间歇曝气反应池4内的回流污泥泵9上,在连续曝气反应池7前串联有厌氧反应池2,厌氧反应池2的进水口连接内有污水1的管1`,厌氧反应池2内装有搅拌器3,内部装有回流污泥5的管5`一端插入在厌氧反应池2内,其另一端连接在间歇曝气反应池4内的回流污泥泵9上。

        氧反应池2与连续曝气反应池7之间设置有隔断墙6,隔断墙6下部有使其前后连通的流水口6-1。流水口6-1可以使经过充分释磷的污水1和回流污泥5的混合液低速连续流入连续曝气反应池7中。

        连续曝气反应池7与间歇曝气反应池4之间设置有使其前后连通导流墙8,导流墙8是由连续曝气反应池7的一侧墙和间歇曝气反应池4的一侧墙组成的中间有空隙的墙,在连续曝气反应池7的一侧墙和间歇曝气反应池4的一侧墙上分别有位于上、下位置的流水口7-1和8-1。

        厌氧反应池2内设置有防止污水1和污泥5的混合液在厌氧反应池2中短流的墙16,该墙16与隔断墙6平行,并使厌氧反应池2内留有通道的断差墙。

        下面对本发明工作过程进行如下说明:如附图2所示,装在管1`内来自预处理装置的含有机物、悬浮物、氮、磷的污水1连续到不断地进入厌氧反应池2。在厌氧反应池2中经过搅拌器3的搅拌,使来自间歇曝气反应池4的回流污泥5和污水1进行充分混合和接触,厌氧反应池2的设置为除磷创造了良好的条件,聚磷菌在厌氧反应池2中为优势菌种,构成了活性污泥絮体的主体,它吸收分子的有机物,同时将贮存在细胞中聚磷酸盐中的磷,通过水解而释放出来,并提供必须的能量。然后含高磷污水经过流水口6-1流入连续曝气反应池7进行连续曝气,连续曝气反应池7起到了水利均衡和防止连续进水对出水水质的影响,特别是在处理高浓度工业废水时,连续曝气反应池7连续曝气加强了系统对难降解有机物的去除,相对缩短了运行周期;也使整个系统更接近于完全混合式,更有利于消除高浓度工业废水中毒性物质或COD浓度过高积累而带来的不良影响。而聚磷菌在连续曝气反应池7中则将在厌氧反应池2中所吸收的有机物氧化分解并提供能量,同时从污水中摄取比厌氧反应池2中所释放的更多的磷,在数量上远远超过其细胞合成所需磷量,将磷以聚磷菌酸盐的形式贮藏在菌体内,而形成高磷污泥,通过设置在间歇曝气反应池4的污泥排出泵15排出,因而可获得相当好的除磷效果。经过充分曝气的混合液以很低的流速经过导流墙8进入间歇曝气反应池4中,即静态进水,不会对间歇曝气反应池4沉淀的污泥产生搅动。在间歇曝气反应池4中有足够的停留时间,使有机物进一步被氧化降解,氨氮在硝化细菌的作用下大部份转化为硝酸盐氮,一部份硝酸盐氮随处理后的出水流入水体,另一部份硝酸盐氮通过污泥回流带到厌氧反应池2内,在厌氧反应池2内首先将硝酸盐氮去除后再进行磷的释放,因此也达到部分脱氮的目的。这样既可以达到排放标准,?;そ幽伤?,又可以节省能耗。

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