CN105293865B - 一种促进好氧污泥絮凝和颗粒化的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种促进好氧污泥絮凝和颗粒化的方法和装置,涉及环境工程领域,方法为在好氧生化池内安装一组或多组锥组,通过设置机械搅拌和/或隔板间使污泥在锥组内以旋流方式运动,增加污泥间的接触碰撞,并在锥面上滚动压缩,加之胞外聚合物、多价金属阳离子和高分子絮凝剂的粘附、疏水和桥联作用,促进污泥的凝聚,絮凝和颗粒化;实现该方法的装置包括产生旋流的装置和锥组装置,还包括加药装置。本发明的有益效果在于:利用产生的旋流和锥组,能够增加污泥的碰撞压缩,并强化胞外聚合物等在污泥凝聚,絮凝和颗粒化中的作用;能够连续促进污泥凝聚,絮凝和颗粒化,解决污泥膨胀和加快颗粒污泥的形成;对间歇运行和连续行的好氧生化池均适用。
Description
技术领域
本发明涉及环境工程领域,特别是涉及一种促进好氧污泥絮凝和颗粒化的方法和装置。
背景技术
好氧污泥颗粒化是一个有很大应用前景,但在工程应用方面是有待突破的处理技术。好氧颗粒污泥是微生物相互聚集形成的,相比絮状污泥,有更大的密度,粒径和更好的沉降性能,因此能维持高的活性污泥浓度,但好氧污泥颗粒化速度慢。在有曝气池的活性污泥工艺中,常遇到污泥膨胀现象。传统的污泥膨胀可根据是否是由丝状菌引起,将污泥膨胀分为丝状菌膨胀和黏性膨胀。两者都会使污泥结构变松散、沉降性能变差。对于好氧颗粒污泥而言,絮状污泥是一种相对难沉降压缩的污泥,此时,絮状污泥相对于颗粒污泥而言就是一种污泥膨胀现象。在本文中所提到的污泥膨胀包括以上几种。
解决上述几种污泥膨胀现象时,可通过促进污泥的凝聚和絮凝,增加污泥絮体的比重,提高污泥的密实性来实现,而好氧污泥颗粒化过程中包括污泥的凝聚和絮凝过程,因此好氧污泥颗粒化也可通过促进污泥的凝聚和絮凝加快。此外,人们常添加多价金属阳离子、合成高分子絮凝剂和天然高分子絮凝剂等具有粘附、疏水和桥联作用的药剂,来促进污泥的聚集。因此,在解决污泥膨胀和促进颗粒化时,可用此类药剂辅助。
发明内容
为解决上述污泥膨胀问题和促进好氧污泥颗粒化,本发明提供一种促进好氧污泥絮凝和颗粒化的方法和装置。
本发明技术方案如下:方法为在好氧生化池内安装一组或多组锥组,通过设置机械搅拌和/或隔板间使污泥在锥组内以旋流方式运动,增加污泥间的接触碰撞,并在锥面上滚动压缩,加之胞外聚合物、多价金属阳离子和高分子絮凝剂的粘附、疏水和桥联作用,促进污泥的凝聚,絮凝和颗粒化。
实现该方法的装置包括产生旋流的装置和锥组装置,且对间歇运行和连续行的好氧生化池均适用。
还包括加药装置,进行加药时,所加药剂为多价金属阳离子、合成高分子絮凝剂和天然高分子絮凝剂中的一种或多种。
产生旋流的装置,包括机械搅拌和隔板间的一种或两种,机械搅拌由电机驱动搅拌叶片产生;隔板间由多个隔板垂直固定于隔板墙上形成,锥组位于隔板间内。
锥组装置,包括锥组和锥组固定装置,每个锥组由同一水平面上的两个及以上大小不同的同中心锥斗组成。
本发明的有益效果在于:利用产生的旋流和锥组,能够增加污泥的碰撞压缩,并强化胞外聚合物等在污泥凝聚,絮凝和颗粒化中的作用;能够连续促进污泥凝聚,絮凝和颗粒化,解决污泥膨胀和加快颗粒污泥的形成;对间歇运行和连续行的好氧生化池均适用。
附图说明
附图1:加隔板的SBR剖面图。
附图2:加机械搅拌和隔板的SBR剖面图。
附图3:A-A或B-B剖面图。
附图4:连续流好氧池俯视图。
附图5:加机械搅拌的SBR正剖图。
附图6:加机械搅拌的SBR侧剖图。
图中:1.SBR,2.隔板墙,3.隔板,4.锥组,5.锥组固定架,6.推进器,7. 传动轴支架,8. 搅拌叶片,9.搅拌轴,10.变向齿轮组,11.传动轴,12.电机,13.电机支架,14.连续流好氧池,15.进水口,16.出水口,17.加药装置。
具体实施方式
下面结合附图和实例对本发明作进一步说明。
实例1:如图1和图3所示,SBR1一侧,设有隔板墙2和隔板3,隔板3垂直固定于隔板墙2上,在隔板3间加锥组4,锥组4由锥组固定架5固定在隔板3上,在隔板墙2一侧设有推进器6。运行过程为,在SBR1曝气处理污水阶段,在推进器6的推动作用下,水流经过隔板3,在隔板3间内产生旋流,带动污泥在锥组4内旋转,并在锥组4壁上滚动压缩,此时通过旋流作用和锥组4增加的水力作用,不但增加了污泥碰撞几率还提高了有效碰撞,并强化了胞外聚合物等在污泥凝聚,絮凝和颗粒化中的作用。
为进一步加快解决污泥膨胀和促进颗粒化,可通过加药装置17进行加药,所加药剂可为多价金属阳离子、合成高分子絮凝剂和天然高分子絮凝剂中的一种或多种。
实例2:如图2和图3所示,与实例1不同的是,锥组4上方设有搅拌叶片8,电机12由电机支架13固定,传动轴11一端由传动轴支架7支撑,电机12驱动传动轴11转动,传动轴11经变向齿轮组10带动搅拌轴9转动,搅拌轴9带动搅拌叶片8转动,机械搅拌能够保证产生充分的旋流作用和旋流作用的可控性。
实例3:如图4所示,与实例1不同的是,为该发明在连续流好氧池14,而非间歇式运行的SBR1中的应用,且水在进水口15的连续进入和出水口16的连续流出使池内产生水平方向运动的水流,可不设置推进器6。
实例4:如图5和图6所示,与实例2不同的是,在垂直方向上设有两组锥组,不设置隔板墙2、隔板3和推进器6,在整个SBR1内设置锥组4,只通过电机12驱动产生的机械搅拌产生旋流作用,但此例只适合小型SBR池,SBR池过大装置安装繁琐且不经济。
Claims (2)
1.一种促进好氧污泥絮凝和颗粒化的方法,其特征在于:在好氧生化池内安装一组或多组锥组,通过设置机械搅拌和/或隔板间使污泥在锥组内以旋流方式运动,增加污泥间的接触碰撞,并在锥面上滚动压缩,加之胞外聚合物、多价金属阳离子和高分子絮凝剂的粘附、疏水和桥联作用,促进污泥的凝聚、絮凝和颗粒化。
2.一种实现权利要求1所述的促进好氧污泥絮凝和颗粒化的方法的装置,其特征在于:包括产生旋流的装置、锥组装置和加药装置,且对间歇运行和连续行的好氧生化池均适用;其中锥组装置,包括锥组和锥组固定装置,每个锥组由同一水平面上的两个及以上大小不同的同中心锥斗组成;产生旋流的装置,包括机械搅拌和隔板间中的一种或两种,机械搅拌由电机驱动搅拌叶片产生,隔板间由多个隔板垂直固定于隔板墙上形成,锥组位于隔板间内;加药装置所加药剂为多价金属阳离子、合成高分子絮凝剂和天然高分子絮凝剂。
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流体力化学-二次流原理在污泥颗粒化中的研究前景;易诚 等;《南华大学学报(自然科学版)》;20060930;第20卷(第3期);20-25页 * |
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