一种高效脱氮的两级污水处理装置制造方法及图纸

技术编号:31964315 阅读:17 留言:0更新日期:2022-01-19 22:57
本实用新型专利技术公开了一种高效脱氮的两级污水处理装置,包括进水箱、反应池一、集水箱、反应池二、集气箱和排水箱;反应池一上端设有进水口一,内部上方设有滗水器,底部设有微孔气泡盘,下端设有排泥口,所述微孔气泡盘通过管道与所述反应池一外的鼓风机连接;进水箱、反应池一、集水箱、反应池二、排水箱顺次连接,集气箱位于反应池二一侧;进水箱通过管道与反应池一左侧上方的进水口一连接,集水箱通过管道与滗水器连接,集水箱通过管道与反应池二底部的进水口二连接,排水箱通过管道与反应池二上部外侧的排水口连接,集气箱通过管道与反应池二上方的排气口连接。该高效脱氮的两级污水处理装置,脱氮效果好、运行成本低、可同时除碳除磷。磷。磷。

【技术实现步骤摘要】
一种高效脱氮的两级污水处理装置


[0001]本技术属于污水处理
,具体涉及一种高效脱氮的两级污水处理装置。

技术介绍

[0002]随着全球经济的迅速发展和城市规模的不断扩大,通过生活、生产而排放的污染物对水环境的污染也越来越严重,其中不同来源的含氮化合物已经成为影响水体水质的重要因素,也成为水体富营养化的重要原因。
[0003]目前,利用硝化和反硝化去除污水中的氮素污染物是普遍采用的生物脱氮方式,该过程通过微生物的作用将污水中不同形态的氮素污染物转化成气态氮排出系统而实现脱氮,主流工艺包括活性污泥法和生物膜法两大类。随着时间的发展,传统活性污泥法硝化反硝化生物脱氮工艺的缺点逐渐凸显出来,比如:工艺流程中通常需要同步进行污泥回流和硝化液回流,从而保持反应器内较高的微生物浓度,因而运行花费和动力消耗会大幅增加;将氨氮氧化的硝化过程需要在有氧条件下进行,在此期间需要消耗大量的氧气;反硝化反应阶段需要补充碳源,否则脱氮效率将难以提升,与此同时碳源的投加也增加了运行成本。传统生物膜法硝化反硝化生物脱氮工艺对氧气和碳源也同样有着较高的要求,当供氧量和碳源不充足时,硝化反硝化效率均会有所降低,导致最终的污水脱氮效果不佳。

技术实现思路

[0004]针对上述现有技术,本技术提供一种高效脱氮的两级污水处理装置,用以解决传统脱氮工艺耗氧量大,需要补充碳源,硝化反硝化效率低,运行成本高的问题。
[0005]为了达到上述目的,本技术所采用的技术方案是:提供一种高效脱氮的两级污水处理装置,包括进水箱、反应池一、集水箱、反应池二、集气箱和排水箱;反应池一上端设有进水口一,内部上方设有滗水器,底部设有微孔气泡盘,下端设有排泥口,所述微孔气泡盘通过管道与所述反应池一外的鼓风机连接;进水箱、反应池一、集水箱、反应池二、排水箱顺次连接,集气箱位于反应池二一侧;进水箱通过管道与反应池一左侧上方的进水口一连接,集水箱通过管道与滗水器连接,集水箱通过管道与反应池二底部的进水口二连接,排水箱通过管道与反应池二上部外侧的排水口连接,集气箱通过管道与反应池二上方的排气口连接。
[0006]本实用采取上述技术方案的有益效果是:在反应池一内,通过活性污泥的吸附作用和微生物的新陈代谢作用,可以去除大部分的有机物和一部分的氮、磷污染物。反应池一内的活性污泥维持在亚硝化状态,氨氮通过短程硝化来进行转换,该过程中氨氮的氧化基本停留在亚硝化阶段,即大部分氨氮转化成亚硝态氮后,不再进一步氧化为硝态氮,氨氮去除率和亚硝态氮积累率均能达到90%以上,因此出水中的氮素污染物形态以亚硝态氮为主。在反应池二内,通过滤料的过滤、截留、吸附作用和滤料上生物膜中微生物的新陈代谢作用,污水中的有机物、氮、磷等污染物被进一步去除。由于滤料层内的滤料接种了反硝化
活性污泥,因而具有良好的反硝化功能。当含有亚硝态氮的污水进入滤料层后,亚硝态氮可被滤料层内的反硝化菌充分利用,通过反硝化作用还原为气态氮,同时有机物也被作为碳源消耗而进一步得以去除。反应池一内部的滗水器可用于排出处理后的干净的水,微孔气泡盘可提高氧气的利用率,鼓风机可用来控制反应池一内氧气含量。
[0007]在上述技术方案的基础上,本技术还可以做如下改进。
[0008]进一步,排泥口处设有阀门一。
[0009]本实用采取上述进一步技术方案的有益效果是:排泥口可用来排出污泥,以维持反应池一内亚硝化活性污泥的浓度。
[0010]进一步,反应池一内接种有悬浮固体浓度为3000~5000mg/L的亚硝化活性污泥,亚硝化活性污泥的厚度占反应池一高度的1/3~1/2。
[0011]本实用采取上述进一步技术方案的有益效果是:通过亚硝化活性污泥进行短程硝化作用将氨氮转化成亚硝态氮,相比传统硝化反应,可有效减少耗氧量,降低对氧气的需求。
[0012]进一步,反应池二由下往上依次设有碎石层一、滤料层、碎石层二、储水层,储水层顶部设有排气口,侧壁设有排水口。
[0013]本实用采取上述进一步技术方案的有益效果是:污水从下往上依次经过碎石层一、滤料层、碎石层二到达储水层,通过滤料的过滤、截留、吸附作用和滤料上生物膜中微生物的新陈代谢作用,污水中的有机物、氮、磷等污染物被进一步去除。
[0014]进一步,碎石层一、碎石层二均采用粒径为0.5~1.5cm的碎石进行填充,高度均为3~10cm。
[0015]本实用采取上述进一步技术方案的有益效果是:采用碎石进行填充,可过滤截留污水中的固体小颗粒。
[0016]进一步,滤料层填充有粒径为0.1~0.5mm的接种了悬浮固体浓度为4000~6000mg/L的反硝化活性污泥的细河砂,高度为50~150cm。
[0017]本实用采取上述进一步技术方案的有益效果是:滤料层内的滤料在填充前采用悬浮固体浓度为4000~6000mg/L的反硝化活性污泥进行接种,使其具有良好的反硝化功能。
[0018]进一步,储水层的高度为10~50cm。
[0019]本实用采取上述进一步技术方案的有益效果是:通过控制储水层的高度,使污水得到充分处理后能及时排出进入排水箱。
[0020]进一步,进水箱与进水口一连接的管道上设有计量泵一和定时器一,滗水器与集水箱连接的管道上设有阀门二,集水箱进水口二连接的管道上设有计量泵二和定时器二。
[0021]本实用采取上述进一步技术方案的有益效果是:计量泵一和定时器一能有效控制进水箱流入反应池一的污水流量,使污水在反应池一中得到更充分的处理。阀门二能有效控制反应池一内经处理的污水及时排入集水箱中。计量泵二和定时器二能有效控制集水箱中污水进入反应池二的流量,使污水在反应池二中得到更充分的处理。
[0022]本技术的有益效果是:
[0023](1)脱氮效果好:反应池一通过短程硝化作用将氨氮转化成亚硝态氮,反应池二再将亚硝态氮通过反硝化作用还原为气态氮,整个过程串联起来构成了完整的短程硝化反硝化,相比传统全程硝化反硝化,在不额外添加有机碳源的情况下具有更高的脱氮效率。
[0024](2)运行成本低:短程硝化只需要将氨氮氧化至亚硝态氮阶段,相比将其氧化成硝态氮可节约25%的氧耗;反硝化阶段将亚硝态氮还原为气态氮相比将硝态氮还原为气态氮减少了40%的有机碳消耗;亚硝态氮的还原速率也快于硝态氮的还原速率,可缩短反应时间,减小反应装置的容积;此外,无需污泥回流和硝化液回流,进而节省实际基建投资,使运行成本大幅降低。
[0025](3)可同时除碳除磷:反应池一通过活性污泥的吸附作用吸附污水中的有机物和磷素污染物,再通过异养微生物消耗有机物,通过同化作用消耗磷素污染物,污水进入反应池二后,残余的有机物和磷进一步被滤料吸附和截留,再被滤料上生物膜中的各类微生物降解或转化,因此本技术除具有良好的脱氮功能外,还具有良好的除碳除磷功能。
附图说明
[0026]图1为本技术的结构示意图;
[0027]其中,1、进水箱;2、本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高效脱氮的两级污水处理装置,其特征在于:包括进水箱(1)、反应池一(2)、集水箱(3)、反应池二(4)、集气箱(5)和排水箱(6),所述反应池一(2)上端设有进水口一(7),内部上方设有滗水器(8),底部设有微孔气泡盘(9),下端设有排泥口(11),所述微孔气泡盘(9)通过管道与所述反应池一(2)外的鼓风机(10)连接;所述进水箱(1)、反应池一(2)、集水箱(3)、反应池二(4)和排水箱(6)顺次连接,所述集气箱(5)位于反应池二(4)一侧;所述进水箱(1)通过管道与所述进水口一(7)连接,所述集水箱(3)通过管道与所述滗水器(8)连接,所述集水箱(3)通过管道与反应池二(4)底部的进水口二(16)连接,所述排水箱(6)通过管道与反应池二(4)上部外侧的排水口(24)连接,所述集气箱(5)通过管道与反应池二(4)上方的排气口(23)连接。2.根据权利要求1所述的高效脱氮的两级污水处理装置,其特征在于:所述排泥口(11)处设有阀门一(12)。3.根据权利要求1所述的高效脱氮的两级污水处理装置,其特征在于:所述反应池一(2)内接种有悬浮固体浓度为3000~5000mg/L的亚硝化活性污泥,所述亚硝化活性污泥的厚度占所述反应池一(...

【专利技术属性】
技术研发人员:陆一新赵立陈佼苏慧敏王孟涵李佳鑫
申请(专利权)人:成都工业学院
类型:新型
国别省市:

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