恒水位SBR废水处理系统技术方案

技术编号:15182551 阅读:311 留言:0更新日期:2017-04-17 01:42
本实用新型专利技术公开了一种恒水位SBR废水处理系统,包括主反应池和进排水池,所述进排水池内通过可形变的柔性防水隔断分隔为水位相同的进水空间和排水空间;所述进水空间设置有污水进水管,且所述进水空间通过主反应池进水管与所述主反应池相连通,所述主反应池进水管上安装有进水输送泵和进水控制阀;所述排水空间设置有清水排放管,且所述排水空间通过主反应池排水管与所述主反应池相连通,所述主反应池排水管上安装有排水控制阀。本系统进排水水量稳定、连续,运行水位恒定,单个系统就能满足连续处理要求,不需多系统并行;主反应池容积利用率高,氮磷的去除效率较高。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于污水生物处理
,尤其涉及一种恒水位SBR废水处理系统,其涉及SBR废水处理工艺的改进,实现了系统连续恒水位的运行。
技术介绍
好氧生化处理技术是污水处理领域重要方法手段。好氧生化处理技术种类繁杂,SBR工艺是其中一大类重要技术。SBR(SequencingBatchActivatedSludgeReactorTechnology)即序批式活性污泥处理系统,是20世纪70年代由美国在充排系统改进并发展而成的。早期由于进、排水切换复杂和控制设备方面的原因限制了其发展。但随着科学技术的不断进步,计算机和自控技术的成熟,使SBR在城市污水、工业废水中的应用越来越广泛。目前SBR工艺已成为各国竞相开展的热门工艺。SBR工艺处理污水其核心处理设备是一个序批式间歇反应器(SBR反应器),SBR省去了许多处理构筑物,所有反应过程都在一个SBR反应器中运行,通过在不同时间进行不同操作,使SBR反应器最终达到处理的目标;在流态上属于完全混合式,在时间上实现了推流模式,有机污染物随着时间的推移而降解。参考图1,SBR工艺整个运行周期由进水、反应、沉淀、排水和闲置5个基本工序组成,都在一个设有曝气或搅拌的反应器内依次进行。在处理过程中,周而复始地循环这种周期操作,以实现连续处理污水目的。SBR工艺的优越性:1、处理效果良好,运行可靠性高。从反应动力学角度分析,SBR反应器有其独具的优越性。在运行的曝气反应阶段,反应器内的混合液虽然处于完全混合状态,但其基质的浓度随时间而逐渐降低,相当于一种时间意义上的推流状态。所以SBR反应器实现了连续流中全混和推流两种反应器的特点。2、较好的除磷脱氮效果。生物脱氮除磷是一个复杂的过程,需要在处理过程中提供厌氧、缺氧、好氧等各种运行环境,以实现硝化反硝化脱氮和释放超吸收除磷的目的。SBR工艺在一个单一的反应器内,就可达到不同的运行环境。因为SBR反应器可通过在不同时间上安排不同工序,较容易地实现厌氧、缺氧与好氧等状态交替出现,可以最大限度地满足生物脱氮除磷理论上的环境条件。3、污泥沉降性能良好。活性污泥膨胀是活性污泥法运行过程中常常发生的问题。污泥膨胀主要原因是丝状菌过度繁殖,胶团菌的生长受到抑制,很多丝状菌伸出污泥表面之外,使得絮状体松散沉淀性恶化。由于SBR工艺自然具有的时间上的推流特征,可有效控制丝状菌的过度繁殖,使胶团菌的生长繁殖具有优势,多数的SBR反应器污泥SVI较低,是一种污泥沉降性能较为良好的工艺。但传统SBR工艺的也存在一定局限性:1、反应器容积利用率低。由于SBR反应器水位不恒定,反应器有效容积需要按照最高水位来设计,大多数时间反应器内水位均达不到此值,所以反应器容积利用率低。同时,单池无法满足连续进水要求。2、水头损失大。由于SBR池内水位不恒定,如果通过重力流入后续构筑物,后续构筑物水位必须低于SBR池的最低水位,这样就造成后续构筑物与SBR池的高程差较大,造成部分水头能量白白损失。3、排水不连续,流量有冲击。使得SBR工艺后串联其他连续处理工艺时较为困难。这要求后续构筑物容积较大,有足够的接受能力;或为了适应这种情况,而要多设置个排水缓冲池和二次提升泵进行弥补。4、反应器池容比单周期进水量一般大很多,充满反应池的进水时间较长,这样对脱氮除磷的操作不利,影响氮磷的去除效率。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种结构设计简单合理、能够实现系统连续恒水位运行的恒水位SBR废水处理系统。为解决上述技术问题,本技术的技术方案是:恒水位SBR废水处理系统,包括主反应池,废水净化过程和泥水分离过程均在此主反应池内完成;还包括进排水池,所述进排水池内通过可形变的柔性防水隔断分隔为水位相同的进水空间和排水空间,进水空间和排水空间相互隔离,其容积随着柔性防水隔断的形变或移动而随意变换;所述进水空间设置有污水进水管,且所述进水空间通过主反应池进水管与所述主反应池相连通,所述主反应池进水管上安装有进水输送泵和进水控制阀;所述排水空间设置有清水排放管,且所述排水空间通过主反应池排水管与所述主反应池相连通,所述主反应池排水管上安装有排水控制阀。作为优选的技术方案,所述主反应池内设置有曝气装置和搅拌装置,以实现好氧与厌氧状态的交替运行。作为优选的技术方案,所述主反应池内和所述进排水池的排水空间内分别设置有出水堰。本系统运行方式为:开始时,主反应池处于生化反应期,与进出水池间水管全关闭;污水首先进入进水空间,进水空间容积逐渐扩大,排水空间同步缩小,排水空间的清水排出系统;待主反应池完成生化反应,沉淀一段时间后进入进排水期,进水空间的污水迅速泵入主反应池,主反应池的清水也同步溢流至排水空间,进水空间容积缩小,排水空间的容积同步扩大,达到要求进水量后,主反应池再次关闭进出水管道,系统进入下一个运行周期。系统实现连续恒水位运行,主反应池间歇曝气运行。由于采用了上述技术方案,本技术具有以下有益效果:(1)新系统进排水水量稳定、连续,运行水位恒定;单个系统就能满足连续处理要求,不需多系统并行;(2)主反应池池容恒定,进、排水同步进行,空闲时间少,容积利用率高;(3)主反应池进水速度可控,有利于脱氮除磷的操作,氮磷的去除效率较高。附图说明以下附图仅旨在于对本技术做示意性说明和解释,并不限定本技术的范围。其中:图1是传统SBR系统工艺原理示意图;图2是本技术实施例的平面结构示意图;图3是本技术实施例的工艺原理示意图。图中:10-主反应池;11-主反应池进水管;12-进水输送泵;13-进水控制阀;14-主反应池排水管;15-排水控制阀;16-曝气装置;17-出水堰;18-排泥管;20-进排水池;21-柔性防水隔断;22-进水空间;23-排水空间;24-污水进水管;25-清水排放管。具体实施方式下面结合附图和实施例,进一步阐述本技术。在下面的详细描述中,只通过说明的方式描述了本技术的某些示范性实施例。毋庸置疑,本领域的普通技术人员可以认识到,在不偏离本技术的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,附图和描述在本质上是说明性的,而不是用于限制权利要求的保护范围。如图2所示,恒水位SBR废水处理系统,包括主反应池10和进排水池20两大部分,两池共墙;废水净化过程和泥水分离过程均在主反应池10内完成;其中,所述进排水池20内通过可形变的21分隔为水位相同的进水空间22和排水空间23,进水空间22和排水空间23相互隔离,其容积随着柔性防水隔断21的形变或移动而随意变换;柔性防水隔断21可以采用防水材料制作,在防水材料上端设置浮力装置,从而可以使柔性防水隔断21收到水压作用力时在一定范围内自由移动;所述进水空间22设置有污水进水管24,且所述进水空22间通过主反应池进水管11与所述主反应池10相连通,所述主反应池进水管11上安装有进水输送泵12和进水控制阀13,注意泵的选型时,泵流量要大于系统的平均进水量;所述排水空间23设置有清水排放管25,且所述排水空间23通过主反应池排水管14与所述主反应池10相连通,所述主反应池排水管14上安装有排水控制阀15。为实现主反应池10内好氧与厌氧状态的交替运行,所述主反本文档来自技高网
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【技术保护点】
恒水位SBR废水处理系统,其特征在于:包括主反应池,废水净化过程和泥水分离过程均在主反应池内完成;还包括进排水池,所述进排水池内通过可形变的柔性防水隔断分隔为水位相同的进水空间和排水空间;所述进水空间设置有污水进水管,且所述进水空间通过主反应池进水管与所述主反应池相连通,所述主反应池进水管上安装有进水输送泵和进水控制阀;所述排水空间设置有清水排放管,且所述排水空间通过主反应池排水管与所述主反应池相连通,所述主反应池排水管上安装有排水控制阀。

【技术特征摘要】
1.恒水位SBR废水处理系统,其特征在于:包括主反应池,废水净化过程和泥水分离过程均在主反应池内完成;还包括进排水池,所述进排水池内通过可形变的柔性防水隔断分隔为水位相同的进水空间和排水空间;所述进水空间设置有污水进水管,且所述进水空间通过主反应池进水管与所述主反应池相连通,所述主反应池进水管上安装有进水输送泵和进水控制阀;所述排水...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏皓尚雪峰张晓光徐州朱琛刘凯
申请(专利权)人:山东中新环境工程有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

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