CN102642925B - 环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器 - Google Patents

环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器 Download PDF

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一种环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器,其包括池体、进水管、曝气装置和出水管。池体由从内向外的三个环形廊道组成,外环廊道和中环廊道为反应区,内装有填料框,填料框与填料框之间保留间距,并与池壁保持间隙,内环廊道为沉淀区。外环廊道一端与进水管连接,另一端通过廊道与中环连通。内环廊道的进水来自于中环的溢流,出水接中心的出水管;在外环和中环内交错布置好氧区和缺氧区,在好氧区的填料框下设有曝气装置。本处理器分区明确,好氧区溶解氧高,缺氧区反硝化过程避免了溶解氧的存在,并且通过微生物在填料上的富集,污泥停留时间长,具有氧化亚氮等温室气体控制性强、反应器不易堵塞、结构简单、处理效果好、运行稳定可靠、运行费用低等优点。

Description

环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器
技术领域
本发明属于污水处理、环境保护技术领域,具体涉及一种基于生物膜法的曝气生物滤池污水处理反应器。
背景技术
曝气生物滤池简称BAF,是80年代末在欧美发展起来的一种新型生物膜法污水处理工艺,该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除AOX(有害物质)的作用。曝气生物滤池集生物氧化和截留悬浮固体一体,节省了后续沉淀池(二沉池),具有容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,所需基建投资少,出水水质好,运行能耗低,运行费用少的特点。
传统的曝气生物滤池容易发生堵塞,在实际工程应用时,需要设置反冲洗系统,同时,反冲洗水量和水头损失都较大。此外,反冲洗系统造价昂贵,运行管理较为复杂。
侧向流曝气生物滤池按S形布置填料框,避免了滤池被堵塞的可能性,省去了传统曝气生物滤池的反冲洗系统。但是,侧向流曝气生物滤池也存在许多缺点,如容易产生死水区、脱氮效果不佳等。 
污水处理系统的低碳运行,核心是控制氧化亚氮等温室气体排放。研究结果表明,污水处理中,硝化过程中的高溶解氧(>0. 5 mg/L)、反硝化过程中尽量避免溶解氧的存在、高COD/N值(>3. 5 )、较大的SRT(>10 d)和适当的pH值(6. 8~8)可以减少氧化亚氮的产生。
发明内容
本发明的目的在于针对已有技术存在的不足,设计了一种环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器。该反应器具有氧化亚氮等温室气体控制性强、反应器不易堵塞、结构简单、处理效果好、运行稳定可靠、运行费用低等优点。
本发明的技术方案如下:
环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器,包括池体、进水管、填料框、曝气装置和出水管;其特征在于,所述池体由从内向外的三个环形廊道组成,外环廊道和中环廊道为反应区,内环廊道为沉淀区;所述外环廊道一端与进水管连接,另一端通过廊道与中环连通;所述内环廊道的进水来自于中环的溢流,出水接中心的出水管;在所述外环廊道和中环廊道内交错布置好氧区和缺氧区,在好氧区的填料框下设有曝气装置;所述出水管的标高要高于填料框中的填料层的顶部。
外环廊道和中环廊道内装有填料框,填料框与填料框之间保留间距,并与池壁保持间隙,这样,大部分污水穿过填料,小部分污水绕过填料框,通过填料框与池壁间的空隙,与穿过填料框的污水混合,进入下一个填料框,减少发生堵塞的可能性。
同时,为了保证污水与填料充分接触,且同一廊道中,相邻填料框与池壁的间隙交错布置。
为了减少曝气对缺氧区的影响,好氧区内布置的曝气装置在越靠近缺氧区的位置布置得越少,即在靠近缺氧区一侧,布置较少的曝气装置。因此,在缺氧区两侧,溶解氧浓度较低,有利于反硝化反应的顺利进行。在沉淀区,污水进行泥水分离。
本发明设计的曝气生物滤池污水低碳处理反应器,具有以下优点:
①工艺占地少,投资少,运行管理方便
该反应器利用环形池体,将好氧反应、厌氧反应、沉淀集中于一体,能够有效地减少工程投资及占地。同时,反应器进出水为连续流,具有运行管理方便的优点。
②污水流态好,除磷效果好
该反应器的池体由三个环形廊道组成,污水在廊道内流动,能保持较好的流态,便于填料对污水的处理。同时,环形廊道能较好的减少死水区。此外,本反应器采用多孔富铁填料,能较好的对污水中的磷进行化学处理。
③分区合理,脱氮效果好,产生的温室气体少
本反应器的外环和中环交错布置有好氧区与缺氧区,在缺氧区,污水穿过填料,能较好的保证硝化和反硝化时所需的碳源,有利于提高反应器的脱氮效率。在好氧区,填料框下部布置有曝气系统,能较好的减少温室气体N2O的产生。
附图说明
图1 环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器平面图;
图2 环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器曝气管道布置图;
图3 环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器A-A剖面图;
图4环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器B-B剖面图;
图中,1 进水管,2 填料框,3 填料,4 曝气头,5 曝气装置,6 出水管,7池体,A好氧区,B缺氧区。
具体实施方式
如图1、图3所示,本环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器包括进水管1、填料框2、曝气装置5、出水管6和池体7,必要时可以组合前处理系统。池体由三个环形廊道组成,外环廊道和廊道中环内交错布置有氧区A和缺氧区B,内环廊道为沉淀区,它们依次连通。
在好氧区和缺氧区内,布置有填料框2,填料框内充满多孔富铁填料。为了减少堵塞发生的可能性,各填料框之间有一定的距离,填料框与池壁间也有一定的间隙,且同一廊道中,相邻填料框与池壁的间隙交错布置。
为了较少出水管对填料的影响,所述中心出水管6的标高高于填料层的顶部。
外环廊道一端与进水管1连接,另一端通过廊道与中环廊道连通,内环廊道的进水来自于中环廊道的溢流,出水接内环廊道中心的出水管6,这样缺氧区的进水来自好氧区的廊道,出水则通过溢流的形式进入沉淀区。
如图2所示,在好氧区内,为了减少曝气对缺氧区的影响,在靠近缺氧区B一侧,布置较少的曝气管道5。同时,这种布置形式能较好的减少温室气体N2O的产生。
如图4所示,好氧区A的填料框底部布置有曝气装置5(曝气管道和曝气头4),用于对填料上附着微生物提供氧气。
主要技术参数:
停留时间:总停留时间为5~9小时,其中,缺氧区1~2小时,好氧区3~6小时,沉淀区1小时;
反应器环形区域的半径分别为R1、R2和R3 (m) ;
反应器沟道水深H (m);
进水管、出水管管径均为D (m);
填料框高H1 (m);
外环、中环好氧区填料框宽分别为B、B1 (m);
外环、中环缺氧区填料框宽分别为B2、B3 (m);
填料框与池壁的间距C=(0.2~0.3) B(m);
填料框间距C=(0.2~0.3) B(m);
填料直径为6~10毫米;
填料类型为多孔富铁填料。

Claims (2)

1.环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器,包括池体、进水管、曝气装置和出水管;其特征在于,所述池体由从内向外的三个环形廊道组成,外环廊道和中环廊道为反应区,内装有填料框,填料框与填料框之间保留间距,并与池壁保持间隙,内环廊道为沉淀区;所述外环廊道一端与进水管连接,另一端通过廊道与中环连通;所述内环廊道的进水来自于中环的溢流,出水接中心的出水管;在所述外环廊道和中环廊道内交错布置好氧区和缺氧区,在好氧区内的填料框下设有曝气装置,所述好氧区内布置的曝气装置在越靠近缺氧区的位置布置得越少;所述出水管的标高要高于填料框中的填料层的顶部;所述填料为多孔富铁填料。
2.根据权利要求1所述的环形曝气生物滤池污水低碳处理反应器,其特征在于:同一廊道中,相邻填料框与池壁的间隙交错布置。
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