CN102464434A - 老旧城市生活污水处理厂升级改造方法 - Google Patents
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Abstract
一种理化污水处理方法,该方法在现有污水处理基础设施上添加污水物化处理工序,增加污水处理厂现有基础设施处理污水的能力,使现有技术升级,通过在初沉池前添加脱磷剂、吸附剂、絮凝剂,快速脱磷,并将污水中难生物降解的大分子悬浮物絮聚,通过重力沉淀快速除去,由于大絮团的沉淀速度大于自然沉淀速度的数倍,初沉池的处理能力也数倍增加。在衡量处理效果的主要指标:SS、COD、含磷量、氨氮含量、色度、浊度方面达到国家排放标准,是对老旧污水处理厂进行升级改造的一个很好方法。
Description
【技术领域】
本发明涉及水、废水或污水的多级处理,尤指一种物理化学方法综合处理污水的方法。主要用于老旧污水处理厂污水处理改造升级。
【背景技术】
现有技术的污水处理工艺可简化为如图1所示,在集水井内,采用格栅将污水过滤,过滤后的污水经污水泵送至初淀池,经厌氧处理、曝气、二次沉淀、消毒后排放;污泥则送至污泥池,用污泥脱水机进行污泥脱水。污水处理工艺的设计,是以当时的日污水总量、污水浓度,污水组成、当时国家规定的污水处理排放标准为依据。针对每一个污水处理厂,其初淀池,厌氧池、曝气池建成后,其污水处理能力是一定的,只适合处理一定污水浓度、一定污染物组成、一定流量的污水。一旦某个指标超过了该工序的设计处理能力,就不能够将污水处理到设计的要求。如果污水处理总量、污水浓度增大,污水组成发生变化,污水处理的排放标准提高,要想满足变化了的情况,通常要采用如下方案:一是增加初淀池容积,达到延长沉淀时间的目的。二是扩大生化池,从而扩大污水生化处理能力。三是添加三级处理设备及设施。但对于老旧污水处理厂的改造,因原来污水处理厂身处闹市,土地有限,且要通过扩建初淀池、扩建生化处理池,因投资大,耗时长,还有占地原因,在经济上很不合算。
【发明内容】
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种物化污水处理方法,该方法在现有技术的基础设施上添加污水物化处理工序,增加原有污水处理基础设施处理污水的能力。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:一种物化污水处理方法,其方法可简化地用图2描述:
即:一种物化污水处理方法,在集水井内,采用格栅将污水过滤,过滤后的污水经污水泵送至初淀池,经厌氧处理、曝气、二次沉淀、消毒后排放,其特征在于包括如下步骤:
A:在污水泵的进口管道上依次加入铝铁盐脱磷剂0-80ppm、改性瓷土吸附剂0-11ppm、在污水泵的进口管道上加入聚丙烯酰胺有机高分子絮凝剂 1.5-2.5ppm(具体操作时,各药剂的添加量根据处理后的检测指标加以调节);
B:经A步骤处理后的污水送至初淀池,在初淀池里经过15-25分钟沉淀,实现固液分离;
C:经过初淀池沉淀完成固液分离后的液体污水,经厌氧处理、曝气送入二次沉淀池进行沉淀,然后选择性地进行如下步骤:
D1:当经过二次沉淀处理后的污水氨氮含量超标时,进入氨氮吸收塔除氨氮;
D2:当经过二次沉淀处理后的污水氨氮含量达标时,不进入氨氮吸收塔;
E:经D步骤后的水,进行消毒处理后排放。
通过在初沉池前添加脱磷剂、吸附剂、絮凝剂,快速脱磷,并将污水中难生物降解的大分子悬浮物絮聚,通过重力沉淀快速除去,由于大絮团的沉淀速度大于自然沉淀速度的数倍,初沉池的处理能力也数倍增加。通过本发明的理化方法,可将污水中难生物降解的70%的COD除去。通过控制在初沉池前添加药剂的量,可以很好地控制进入后面生化处理工序的污染负荷,既保证进入生化处理工序的污染负荷不超过后面生化处理设施的生产能力,又保证污水中碳源含量满足生化处理工序对碳源含量的要求,使后面的生化处理工序能够很好地降解污水中适量的污染负荷,使污水处理后的水质指标满足国家排放标准。
所述铝铁盐脱磷剂可以是:聚合氯化铝铁;
所述改性瓷土吸附剂可以是:钠基瓷土;
所述有机高分子聚丙烯酰胺絮凝剂可以是:阳离子聚丙烯酰胺。
本发明的有益效果是:在现有的城市生活污水处理设施的基础上添加污水物化处理工序,进行技术升级,在衡量处理效果的主要指标:SS、COD、含磷量、氨氮含量、色度、浊度方面达到国家排放标准,是对老旧污水处理厂进行升级改造的一个很好方法。
【附图说明】
图1是现有技术污水处理方法的示意图;
图2是本发明污水处理方法的示意图。
【具体实施方式】
实施例1、需提高原有污水处理厂的污水处理能力,当使用原有技术处理污水时,经检测SS、COD、含磷量、氨氮含量、色度、浊度均严重超标,用如下本发明一种理化污水处理方法,其特征在于包括如下步骤:
A:在污水泵的进口管道上加入铝铁盐脱磷剂80ppm;加入改性瓷土吸附剂 11ppm;
B:加入聚丙烯酰胺有机高分子絮凝剂2ppm;
C:经B步骤处理后的污水送至初淀池,在初淀池里经过25分钟沉淀,实现固液分离;
D:经过初淀池沉淀完成固液分离后的液体污水,经厌氧处理、曝气送入二次沉淀池进行沉淀,然后进入氨氮吸收塔除氨氮;
E:经D步骤后的水,进行消毒处理后排放。
实施例2、需提高原有污水处理厂的污水处理能力,当使用原有技术处理污水时,经检测SS、COD、含磷量、氨氮含量、色度、浊度均超标,用如下本发明一种理化污水处理方法,其特征在于包括如下步骤:
A:在污水泵的进口管道上加入铝铁盐脱磷剂60ppm;加入改性瓷土吸附剂9ppm;
B:加入聚丙烯酰胺有机高分子絮凝剂2ppm;
C:经B步骤处理后的污水送至初淀池,在初淀池里经过20分钟沉淀,实现固液分离;
D:经过初淀池沉淀完成固液分离后的液体污水,经厌氧处理、曝气送入二次沉淀池进行沉淀,然后进入氨氮吸收塔除氨氮;
E:经D步骤后的水,进行消毒处理后排放。
实施例3、需提高原有污水处理厂的污水处理能力,当使用原有技术处理污水时,经检测仅含磷量超标,用如下本发明一种理化污水处理方法,其特征在于包括如下步骤:
A:在污水泵的进口管道上加入铝铁盐脱磷剂60ppm;
B:加入聚丙烯酰胺有机高分子絮凝剂1ppm;
C:经B步骤处理后的污水送至初淀池,在初淀池里经过20分钟沉淀,实现固液分离;
D:经过初淀池沉淀完成固液分离后的液体污水,经厌氧处理、曝气送入二次沉淀池进行沉淀;
E:经D步骤后的水,进行消毒处理后排放。
实施例4、需提高原有污水厂的污水处理能力,当使用原有技术处理污水时,经检测仅氨氮含量超标,用如下本发明一种理化污水处理方法,其特征在于包括如下步骤:
A:在污水泵的进口管道上加入铝铁盐脱磷剂0ppm;加入改性瓷土吸附剂0ppm;
B:加入聚丙烯酰胺有机高分子絮凝剂2ppm;
C:经B步骤处理后的污水送至初淀池,在初淀池里经过20分钟沉淀,实现固液分离;
D:经过初淀池沉淀完成固液分离后的液体污水,经厌氧处理、曝气送入二次沉淀池进行沉淀,然后进入氨氮吸收塔除氨氮;
E:经D步骤后的水,进行消毒处理后排放。
在上述各实施例中,所述铝铁盐脱磷剂是:聚合氯化铝铁;
在上述各实施例中,所述改性瓷土吸附剂是:钠基瓷土;
在上述各实施例中,所述有机高分子聚丙烯酰胺絮凝剂是:阳离子聚丙烯酰胺。
上述各实施例中,处理前的检测SS、COD、含磷量、氨氮含量、色度、浊度全部或部分超标,经本发明的一种理化污水处理方法有选择地处理后,其水质指标见下表。
COD | SS | 氨氮含量 | 磷含量 | 色度 | 浊度 | |
处理后(mg/L) | 16 | 4 | 0.03 | 0.152 | 6 | 14 |
上面的物化方法处理污水的水质数据表明:污水物化处理工艺在处理污水方面有明显的效果,对于老旧污水处理厂的升级改造,在不做很大改动的情况下,就可以使老旧污水处理厂进行污水量更大量,更脏的污水处理,满足更高的国家排放标准要求。
Claims (2)
1.一种物化污水处理方法,在集水井内,采用格栅将污水过滤,过滤后的污水经污水泵送至初淀池,经厌氧处理、曝气、二次沉淀、消毒后排放,其特征在于包括如下步骤:
A:在污水泵的进口管道上依次加入铝铁盐脱磷剂0-80ppm、改性瓷土吸附剂0-11ppm、聚丙烯酰胺有机高分子絮凝剂1.5-2.5ppm;
B:经B步骤处理后的污水送至初淀池,在初淀池里经过15-25分钟沉淀,实现固液分离;
C:经过初淀池沉淀完成固液分离后的液体污水,经厌氧处理、曝气送入二次沉淀池进行沉淀,然后选择性地进行如下步骤:
D1:当经过二次沉淀处理后的污水氨氮含量超标时,进入氨氮吸收塔除氨氮;
D2:当经过二次沉淀处理后的污水氨氮含量达标时,不进入氨氮吸收塔;
E:经D步骤后的水,进行消毒处理后排放。
2.根据权利要求1的一种理化污水处理方法,其特征在于:所述除磷剂是聚合氯化铝铁、所述吸附剂是钠基瓷土、所述有机高分子絮凝剂是阳离子聚丙烯酰胺。
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