[发明专利]一种味精废水处理装置与方法在审
申请号: | 201710128196.6 | 申请日: | 2017-03-06 |
公开(公告)号: | CN106904791A | 公开(公告)日: | 2017-06-30 |
发明(设计)人: | 万玉山;庄伟;沈梦;温馨 | 申请(专利权)人: | 常州大学 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14;C02F103/32 |
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 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 味精 废水处理 装置 方法 | ||
1.一种味精废水处理装置,其特征在于:包括废水调节池、浓缩池(1)、高效缺氧厌氧池(2)、曝气氧化池(3)和砂滤池,废水调节池、浓缩池(1)、高效缺氧厌氧池(2)、曝气氧化池(3)和砂滤池依次连通;
所述的废水调节池包括废水调节池进水管和废水调节池出水管,用于调节废水的pH值、水质和水量;
所述的浓缩池(1)从池底部向上依次为沉淀区(1-1)、布水区(1-2)、过滤区(1-3)和分离区(1-4);所述的沉淀区(1-1)位于整个池的最下部;所述的沉淀区设计成锥形结构,收集来自上部的比重大的物质,锥形结构的底部设有浓缩池排放阀(1-5);所述的布水区内设有浓缩池进水管(1-6)和浓缩池布水管(1-7),所述的浓缩池布水管(1-7)设置成同心圆形状;所述的过滤区设有滤料(1-8),所述的滤料(1-8)由砾石制成;所述的分离区的上部设有浓缩池三相分离器(1-9),所述的浓缩池三相分离器(1-9)包括导流板和位于导流板下方与导流板配合使用的三角导流环,所述的三角导流环安装在浓缩池的内壁上,所述的导流板的上部为圆柱形,所述的导流板的下部呈喇叭状,所述的导流板的下部的内径大于三角导流环的内径;导流板的外侧设有浓缩池溢水堰(1-10),浓缩池溢水堰(1-10)连接浓缩池出水管;具体的,所述的浓缩池中上部为圆柱形、下端为圆锥形池体,池体体积大小根据待处理水量的多少而定,采用立式竖直放置;
所述高效缺氧厌氧池(2)包括通过折流板(2-1)分隔成的兼氧段(2-2)、缺氧段(2-3)和厌氧段(2-4),所述兼氧段(2-2)首端设有用于供入废水的高效缺氧厌氧池进水管(2-5),高效缺氧厌氧池进水管与浓缩池出水管连通,兼氧段(2-2)末端与缺氧段(2-3)首端连通,缺氧段(2-3)末端与厌氧段(2-4)首端连通;所述缺氧段(2-3)和厌氧段(2-4)的进水一侧折流板的下部设置有45度的转角;厌氧段(2-4)末端设有高效缺氧厌氧池三相分离器(2-6)和高效缺氧厌氧池溢水堰(2-7),高效缺氧厌氧池溢水堰(2-7)连接高效缺氧厌氧池出水管;所述兼氧段(2-2)、缺氧段(2-3)和厌氧段(2-4)底部设计成锥形结构,锥形结构连接高效缺氧厌氧池排放阀(2-8);所述高效缺氧厌氧池的兼氧段、缺氧段和厌氧段的上盖(2-9)设计成圆锥形结构,圆锥形结构顶端设有甲烷废气的集气管(2-10);
所述曝气氧化池(3)中下部设置有曝气氧化池进水管(3-1),曝气氧化池进水管(3-1)与高效缺氧厌氧池出水管连通,所述曝气氧化池进水管(3-1)下部设有布水三角锥(3-2);所述布水三角锥(3-2)下部设有曝气调控系统(3-3),所述曝气调控系统(3-3)包括曝气氧化池曝气盘、曝气氧化池鼓风机和溶解氧测量调控装置;所述的曝气氧化池曝气盘是均匀设置有微孔的微孔式曝气盘;所述曝气氧化池曝气盘通过曝气管连接曝气氧化池鼓风机,曝气氧化池鼓风机设置在曝气氧化池外,曝气氧化池的上部、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;所述曝气氧化池进水管上部内置有填料(3-4);所述曝气氧化池的出口处布设有曝气氧化池溢流堰(3-5);
曝气氧化池(3)处理后的水经曝气氧化池溢流堰(3-5)进入砂滤池,过滤处理后的水达标排放或回用。
2.根据权利要求1所述的一种味精废水处理装置,其特征在于:采用上述味精废水处理装置进行废水处理的方法,具有如下步骤;
①废水通过废水调节池进水管进入废水调节池,调节废水的pH值、水质和水量;
②废水通过浓缩池进水管(1-6)和浓缩池布水管(1-7)进入布水区(1-2)内,浓缩池布水管(1-7)实现均匀布水,废水上升经过滤料(1-8)过滤,浓缩池三相分离器(1-9)实现固液分离,固体在重力的作用下下沉到沉淀区(1-1)的下部,通过底部的浓缩池排放阀(1-5)排出;分离后的废水通过浓缩池溢水堰(1-10)、浓缩池出水管进入高效缺氧厌氧池进水管(2-5);
③废水通过高效缺氧厌氧池进水管(2-5)进入高效缺氧厌氧池(2)的下部;废水进入高效缺氧厌氧池后沿折流板上下前进,依次通过兼氧段(2-2)、缺氧段(2-3)和厌氧段(2-4)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,折流板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(2-2)的兼性菌、缺氧段(2-3)和厌氧段(2-4)的异养菌将废水中的有机物水解为有机酸,使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;厌氧反应后的废水在厌氧段(2-4)末端设有的高效缺氧厌氧池三相分离器(2-6)的作用下实现泥、水、甲烷气的分离,污泥在重力的作用下下沉到高效缺氧厌氧池的下部,多余的污泥通过底部的高效缺氧厌氧池排放阀(2-8)排出;高效缺氧厌氧池产生的甲烷废气通过反应池顶部集气管(2-10)收集排放;废水通过高效缺氧厌氧池溢水堰、高效缺氧厌氧池出水管进入曝气氧化池进水管(3-1);
④废水通过曝气氧化池进水管(3-1)进入曝气氧化池(3)的中下部,在布水三角锥(3-2)的作用下均匀布水,曝气氧化池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;
⑤曝气氧化池处理后的水经曝气氧化池溢流堰(3-5)进入砂滤池,过滤处理后的水达标排放或回用;
⑥高效缺氧厌氧池(2)产生的沉淀物、污泥经脱水后外运;
⑦往浓缩池排放阀(1-5)排出的浓缩液中添加浓度为0.001~0.005mol/L的硫酸铜溶液并搅拌混合,用氢氧化钠溶液调节混合液的pH值为10~11,然后把混合液在50~80℃的恒温水浴锅中加热浓缩,再放入电热恒温鼓风干燥箱内干燥直至有晶体出现、水分全部消失,得到复合氨基酸铜螯合物,复合氨基酸铜螯合物作为一种新型的营养元素添加剂,应用于农业、畜牧业领域中。
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