[发明专利]污水就地回用的ICAST处理方法及其自控与监测装置无效

专利信息
申请号: 201410244084.3 申请日: 2014-06-04
公开(公告)号: CN103991962A 公开(公告)日: 2014-08-20
发明(设计)人: 张道方;史雪霏 申请(专利权)人: 上海理工大学
主分类号: C02F3/30 分类号: C02F3/30;C02F9/14
代理公司: 上海申汇专利代理有限公司 31001 代理人: 吴宝根;王晶
地址: 200093 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 污水 就地 icast 处理 方法 及其 自控 监测 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种小区污水就地回用的ICAST处理方法及自控与监测装置。

背景技术

水污染及其水资源危机是制约我国当前城市小区建设可持续发展的重要因素,因此需建立一个比较完善的经济高效污水回用处理系统,真正实现污水就地资源化和无害化。国外经济发达城市从20 世纪80年代就开始着手建立和推广“小区生活污水处理至中水并循环回用系统”,即中水回用于浇灌绿化、水系景观、清洁道路、清洗汽车及冲洗厕所等,走可持续发展之路。污水回用处理技术,国内外研究主要集中在活性污泥法、生物膜法及化学强化一级处理等。序批式活性污泥法(SBR)也称间歇式活性污泥法,是近几十年来活性污泥法中比较引人注目的一种废(污)水处理工艺。自20世纪80年代起,国外将此工艺逐步用于工业废水、城市污水和生活污水处理。近年来,国内就此工艺的研究和应用也日益增多。传统的SBR技术具有工艺简单、处理装置集约化程度高、初期投资少、运行过程中处理能力强、脱磷除氮效果好、耐冲击负荷又可防止污泥膨胀、运行方式灵活可自动控制和监测水质、运行费用低等优点。但是由于其在实际工程应用中具有一定的局限性,为适应实际工程的需要,逐渐衍生了各种新的形式。比较有代表性的有1)ICEAS(Intermittent Cycle Extend Aeration System/间歇循环延时曝气系统)是20世纪80年代初在澳大利亚兴起,是变形的SBR工艺。与SBR法相比,最大的特点就是在反应器的进水端增加了一个预反应区,运行方式为连续进水(沉淀期、排水期仍连续进水),间歇排水,没有明显的反应阶段和闲置阶段,该系统在处理市政污水和工业废水方面比经典的SBR系统费用更省,管理更方便。2)CAST/CASS/CASP( Cyclic Activated Sludge Technology/ Cyclic 

Activated Sludge System/ Cyclic Activated Sludge Process)即称为循环活性污泥技术/循环活性污泥系统/循环活性污泥工艺,CAST方法在70年代开始得到研究和应用,与ICEAS相比,预反应区容积较小,并成为设计更加优化合理的生物选择器,该工艺将主反应区部分污泥回流到该选择器中,在运行方式上其沉淀阶段不进水,使排水的稳定性得到保障。通常CAST一般分为三个反应区:一区为生物选择器,二区为缺氧区,三区为好氧区,各区容积比一般为1:5:30。SBR技术由于其独特的特点,特别适用于小区生活污水回用处理,已被许多国外经济发达城市广泛运用。我国近三年来也对之进行了一些研究与示范,但鉴于其运行调控参数选择、自动控制和监测、维护管理等各个系统之间的最优化集成方面问题,造成一次投入过高和管理不便,致使无法正常运行。因此,需要一种小区污水回用的ICAST处理方法及自控与监测装置。ICAST是Intermittent or Cyclic Activated Sludge Technology的第一个字母缩写组成,即间歇/循环活性污泥技术。

发明内容

本发明的目的是为了克服现有SBR及其衍生各种技术处理时存在的问题以及运行调控参数选择、自动控制和监测、维护管理等各系统间集成方面的最优化问题,提供一种污水就地回用的ICAST处理方法及其自控与监测装置。

本发明的技术方案是:一种污水就地回用的ICAST处理方法,首先,将ICAST生化反应池按1:5容积比例分为一个兼氧区和一个好氧区,并使兼氧区与好氧之间通过位于ICAST生化反应池底部的通道连通,同时在好氧区出口底部与兼氧区之间设置一条污泥回流管道;然后,将污水经预处理调节池进入ICAST反应池进行生化处理,在兼氧区进行微量曝气,溶解氧保持在1.0mg/L以下,在好氧区进行正常曝气,溶解氧保持在2.0~5.0mg/L范围,处理后出水经过滤消毒池后中水回用;在保证出水达到中水回用标准前提下,在同一ICAST生化反应池内,运行方式为间歇式或连续式运行。

ICAST生化反应池运行方式采用间歇式运行时:间歇进水、间歇出水,调节池内污水由水泵送入ICAST生化反应池,通过进水电磁流量计控制流量,流入ICAST生化反应池,通过空压机对兼氧区进行微量曝气和好氧区进行正常曝气,使兼氧区起到生物选择的作用同时,抑制丝状菌生长,控制污泥膨胀,以及缓冲原水水质波动对好氧区活性污泥的冲击,减轻好氧区内的有机物负荷;好氧区则进一步去除污水中残留的有机物,使污水中的污染物得到完全降解,然后停止曝气并沉淀出水至中间池。

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