[发明专利]高浓度沥青废水处理方法和装置有效
申请号: | 201410828538.1 | 申请日: | 2014-12-26 |
公开(公告)号: | CN104445836A | 公开(公告)日: | 2015-03-25 |
发明(设计)人: | 万玉山;李旦;方慧;邱立伟;陈艳秋;黄利 | 申请(专利权)人: | 常州大学 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 213164 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 浓度 沥青 废水处理 方法 装置 | ||
1.一种高浓度沥青废水处理装置,其特征在于:包括废水调节池、混凝沉淀池(2)、微电解反应沉淀池(3)、隔板式缺氧厌氧反应池(4)、曝气池(5)和砂滤池;
所述的废水调节池包括进水管、pH值测控装置和出水管,用于调节沥青废水的pH值、水质和水量;
所述的混凝沉淀池(2)包括混合搅拌区(2-1)和沉淀区(2-2),混合搅拌区底部设有废水进水管(2-3),中上部设有药液添加系统(2-4),在搅拌区中部设置有搅拌装置(2-5);所述沉淀区内设有挡板(2-6),该挡板与沉淀池的内壁形成作为废水进入沉淀区的废水流道,沉淀区的出口处设有三相分离器(2-7),沉淀区的出口上部设有混凝沉淀池溢水堰(2-8),沉淀区底部设计成锥形结构,在沉淀区底部设置有混凝沉淀池沉淀物排放阀(2-9);
所述的微电解反应沉淀池包括进水干管(3-1)、微电解填料筒(3-2)、内置于微电解填料筒内的辐射式布水管(3-3)、微电解反应沉淀池溢水堰(3-4)和出水管;所述的微电解填料筒(3-2)由不锈钢制成,微电解填料筒(3-2)内设置有辐射式布水管(3-3),辐射式布水管位于微电解填料筒内中央,布水管周围填充微电解填料(3-5),辐射式布水管(3-3)连接进水干管(3-1),微电解填料筒和布水管上具有水平辐射出水口;所述的微电解反应沉淀池(3)上部外侧设有微电解反应沉淀池溢水堰(3-4),所述的溢水堰与出水管相连;微电解反应沉淀池底部设计成锥形结构,在最底部设置有沉淀物排放阀(3-6);
所述隔板式缺氧厌氧反应池(4)包括通过挡流板(4-1)分隔成的兼氧段(4-2)、缺氧段(4-3)和厌氧段(4-4),所述兼氧段(4-2)首端设有用于供入废水的进水管(4-5),兼氧段(4-2)末端与缺氧段(4-3)首端连通,缺氧段(4-3)末端与厌氧段(4-4)首端连通,厌氧段(4-4)末端设有隔板式缺氧厌氧反应池三相分离器(4-6)和溢水堰(4-7),溢水堰(4-7)连接出水管,厌氧段(4-4)底部设计成锥形结构,锥形结构连接污泥排放阀(4-8);所述隔板式缺氧厌氧反应池(4)的上盖(4-9)上设有甲烷气集气管(4-10);
所述曝气池(5)内中下部设置曝气池进水管(5-1),所述进水管(5-1)下部设有布水三角锥(5-2);所述布水三角锥(5-2)下部设有曝气调控系统(5-3),所述曝气调控系统(5-3)包括曝气盘、鼓风机和溶解氧测量调控装置,进一步的,所述的曝气盘是均匀设置有微孔的微孔式曝气盘;所述曝气盘通过曝气管连接鼓风机,鼓风机设置在曝气池外,曝气池的上部、废水水面下设置溶解氧测量调控装置,所述溶解氧测量调控装置根据氧容量调控鼓风机工作;所述曝气池(5)设有三相分离器(5-4)和溢流堰(5-5)。
2.一种采用如权利要求1所述的高浓度沥青废水处理装置进行废水处理的方法,其特征在于:处理的方法具有如下步骤:
①高浓度沥青废水通过进水管进入废水调节池调节pH值、水质和水量;
②调节后的水通过混凝沉淀池混合搅拌区(2-1)底部的废水进水管(2-3)进入混凝沉淀池(2),与来自药液添加系统(2-4)的混凝剂混合,利用设置在搅拌区中部的搅拌装置(2-5)进行搅拌,混合后的废水进入沉淀区(2-2),沉淀区的混凝沉淀池三相分离器(2-7)实现泥水分离;
③混凝沉淀后的水通过微电解反应沉淀池的进水干管(3-1)、布水管(3-3)进入微电解反应沉淀池(3),微电解填料筒(3-2)中的过氧化氢、亚铁盐反应产生大量活泼的羟基自由基,破坏废水中污染物的结构,废水中的污染物被氧化分解,氧化分解后的废水通过溢水堰(3-4)、出水管和连接管连通隔板式缺氧厌氧反应池的进水管(4-5);
④污泥等沉淀物在重力的作用下下沉到微电解反应沉淀池(3)的下部,通过底部的沉淀物排放阀(3-6)排出;
⑤废水通过隔板式缺氧厌氧反应池兼氧段的进水管(4-5)进入隔板式缺氧厌氧反应池(4)的下部;废水进入隔板式缺氧厌氧反应池后沿挡流板(4-1)上下前进,依次通过兼氧段(4-2)、缺氧段(4-3)和厌氧段(4-4)的每个反应室的污泥床,反应池中的污泥随着废水的上下流动和沼气上升的作用而运动,挡流板(4-1)的阻挡作用和污泥自身的沉降作用又使污泥的流速降低,因此大量的污泥都被截留在反应池中,反应池中的微生物与废水中的有机物充分接触;兼氧段(4-2)的兼性菌、缺氧段(4-3)和厌氧段(4-4)的异养菌将废水中的大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物;
⑥厌氧反应后的废水在厌氧段(4-4)末端设有的三相分离器(4-6)实现泥、水、甲烷气的分离,污泥在重力的作用下下沉到厌氧段下部,多余的污泥通过底部的污泥排放阀(4-8)排出;隔板式缺氧厌氧反应池产生的甲烷气通过反应池顶部集气管(4-10)收集排放;废水通过溢水堰(4-7)、出水管和连接管连通曝气池(5)的进水管(5-1);
⑦废水通过进水管(5-1)进入曝气池(5),在布水三角锥(5-2)的作用下均匀布水,所述的曝气盘是均匀设置有微孔的微孔式曝气盘,产生大量的微气泡,所述溶解氧测量调控装置根据氧容量调控鼓风机工作,确保好氧接触氧化池水中的溶解氧大于2mg/L,处理后的废水通过三相分离器(5-4)和溢流堰(5-5)流出;
⑧曝气池(5)的出水管连接砂滤池的布水管,过滤后的水达标排放;
⑨混凝沉淀池(2)、微电解反应沉淀池(3)、隔板式缺氧厌氧反应池(4)、曝气池(5)和砂滤池产生的污泥脱水后外运。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于常州大学,未经常州大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201410828538.1/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。