[实用新型]污水处理工艺的污泥吸附分离深度脱氮除磷系统有效
申请号: | 201520642484.X | 申请日: | 2015-08-24 |
公开(公告)号: | CN204958663U | 公开(公告)日: | 2016-01-13 |
发明(设计)人: | 张芳;朱本侠 | 申请(专利权)人: | 张芳 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14 |
代理公司: | 天津市三利专利商标代理有限公司 12107 | 代理人: | 杨红 |
地址: | 300000 天津市北*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 污水处理 工艺 污泥 吸附 分离 深度 系统 | ||
技术领域
本实用新型属于污水处理系统,尤其涉及一种污水处理工艺的污泥吸附分离深度脱氮除磷系统。
背景技术
生物脱氮除磷是利用微生物的代谢特性,培养多种功能菌群来实现净化污水的目的。这些菌群包括具有除磷功能的聚磷菌群、具有将氨氮转化为硝态氮功能的硝化菌群、具有将硝态氮转化为氮气功能的反硝化菌群以及一般能够在好氧环境下快速消耗碳源的好氧异样菌。生物脱氮和除磷过程中均需要大量的碳源,而污水中的碳源往往非常有限,人工投加碳源成本又非常高,因此,通过设置合理的处理工艺来提高碳源的利用率以及降低工艺系统对氮、磷的放弃率是提高生物脱氮除磷效果的关键。
现有生物脱氮除磷工艺都是对工艺来水直接进行分配或发掘污泥内碳源,实现自身碳源利用的优化。常用的脱氮除磷工艺有AAO工艺、串联AO工艺,其它工艺如氧化沟、SBR、MBR等的脱氮除磷原理都与上述两种工艺相同。
如图3所示,典型AAO工艺通过工艺前置的一个厌氧段实现生物释磷,再通过好氧段实现生物聚磷完成除磷,通过好氧段末端硝化液的回流至缺氧段实现生物脱氮。该工艺的总氮去除率受内外回流量的流量,一般内回流比r(回流量/进水量)为300%,外回流比R(外回流量/进水量)为100%,在此情况下总氮最大去除率E0=(R+r)/(R+r+1)=80%,进一步提高内回流比可以提高E0,但是若实现E0>90%,内回流比需达到800%以上,这会造成巨大的能耗,因此难以实现。
如图4所示,典型串联AO工艺将进水点分为若干个,一般为4-5段进水,第一段进水中的碳源参与第四缺氧段和厌氧段的脱氮除磷反应,第一段进水中的氨氮则在第一个好氧区完成硝化反应,这部分硝态氮恰好与第二段进水中的碳源完成反硝化反应,第二段进水中的氨氮则在第二好氧区完成硝化反应,这部分硝态氮又与第三段进水中的碳源完成反硝化反应,第三段进水中的氨氮又在第三好氧区完成硝化反应,这部分硝态氮又与第四段进水中的碳源完成反硝化反应,而第四段进水中的氨氮在第四好氧区完成硝化反应后则无法完全进行反硝化,没有被反硝化的氮即为该工艺放弃的总氮,一般第四配水段的配水比例为15%-20%,在运行控制最佳的情况下,假设前三段的总氮都被100%去除,工艺到二沉池进口的总氮放弃率为15-20%,在回流比为100%的情况下,总体总氮放弃率为7.5%-10%,即该工艺的总氮最高去除率为92.5%。
如上所述,现有技术的最大缺陷在于:在工艺控制最优的情况下,对于总氮的最大去除能力不超过92.5%,即使外加碳源仍无法突破此限制。随着国家对污水处理厂出水总氮排放要求的提高,现有工艺技术存在不能满足总氮达标的需要;另外AAO工艺的内回流会造成氧气回流浪费碳源,同时内回流本身会造成巨大的能源浪费,串联AO多次的缺氧、好氧交替又造成总磷去除率的下降。污水处理行业亟待能够突破上述技术瓶颈,实现在不增大能耗和碳源消耗的基础上,可以提高工艺的最大总氮去除率,以满足总氮达标的需要。
实用新型内容
本实用新型是为了克服现有技术中的不足,提供一种污水处理工艺的污泥吸附分离深度脱氮除磷系统,在不增大能耗和碳源消耗的基础上,可以提高工艺的最大总氮去除率。
本实用新型为实现上述目的,通过以下技术方案实现,一种污水处理工艺的污泥吸附分离深度脱氮除磷系统,包括一级水处理区、二级处理区和三级处理区,所述一级水处理区由依次连通的进水井、粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池和初沉池构成,所述二级处理区由生物池和二沉池构成,其特征是:所述一级水处理区和二级处理区之间设置吸附池和分离池,所述吸附池分别与一级水处理区、分离池、二级处理区的二沉池连通,所述分离池与生物池连通。
所述吸附池进水口设有水量控制阀门和水量流量计,吸附池进泥口设有污泥量控制阀门和污泥量流量计。
所述分离池出水口与一级出水后的原水混合进入生物池。
所述分离池底部通过管道与生物池的最末缺氧工艺段连通。
所述分离池水力停留时间30-60分钟。
所述分离池上设有刮泥机。
所述吸附池水力停留时间5-10分钟。
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