CN105948382A - 一种生活污水处理工艺 - Google Patents

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钟华
张兵
张霞
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Abstract

本发明公开了一种生活污水处理工艺,步骤(1)中使用的格栅的间隙为1.5cm,该规格下的格栅能够对水体中大部分的漂浮垃圾起到隔除的作用,步骤(2)中混凝剂采用的是聚合氯化铝,这种高效净水剂能够有效的对水体中的不溶颗粒起到混凝沉降的效果,步骤(3)中厌氧处理的温度设置为梯度升温,前半期为20℃,后半期为8℃,由于厌氧处理前半段为微生物生长期,后半段为处理期,因此前期温度高有利于厌氧菌的生长,后期温度低有利于厌氧菌的处理废水,步骤(4)中曝气方式为间歇性曝气,每曝气24h就停止曝气24h,曝气有利于好氧菌生长,因此根据细菌生长周期和处理周期能够减少无用的曝气,步骤(5)中过滤采用的超滤法,对水体施加的压力为0.5Mpa,超滤能够加快水体的净化速度。

Description

一种生活污水处理工艺
技术领域
本发明涉及水污染防治技术领域,特别是涉及一种生活污水处理工艺。
背景技术
城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。这些水体中含有高浓度的有机物,普通的单向工艺无法有效的对生活污水进行处理。现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理工艺。污水一级处理应用物理方法,如筛滤、沉淀等去除污水中不溶解的悬浮固体和漂浮物质。污水二级处理主要是应用生物处理方法,即通过微生物的代谢作用进行物质转化的过程,将污水中的各种复杂的有机物氧化降解为简单的物质。生物处理对污水水质、水温、水中的溶氧量、pH值等有一定的要求。污水三级处理是在一、二级处理的基础上,应用混凝、过滤、离子交换、反渗透等物理、化学方法去除污水中难溶解的有机物、磷、氮等营养性物质。污水中的污染物组成非常复杂,常常需要以上几种方法组合,才能达到处理要求。
发明内容
一种生活污水处理工艺,其特征在于,其步骤包括:
(1)格栅过滤
将生活污水首先通过格栅进行过滤,使用的格栅的间隙为1-3cm,通过的水速为1-1.5m/s;
(2)混凝过滤
向过滤后的水体中添加混凝剂,混凝剂的用量为30-50g/m3
(3)厌氧处理
隔绝废水与空气,达到厌氧的环境对生活废水进行厌氧处理,处理时间为3-5d,处理的工艺参数包括:温度5-30℃,pH7.0-7.5,有机酸浓度1000-1800mg/L,碱度2000-3000mg/L;
(4)好养处理
通过对水体进行曝气,对水体进行好氧处理,处理时间为4-6d,处理工艺参数包括:温度0-30℃,pH6.5-10.5,曝气量为0.3-0.5m3/m3的水体;
(5)过滤膜处理
最后将水体通过过滤膜进行过滤,过滤使得的膜的空隙为0.5-2um;
优选的,步骤(1)中使用的格栅的间隙为1.5cm。
优选的,步骤(2)中混凝剂采用的是聚合氯化铝。
优选的,步骤(3)中厌氧处理的温度设置为梯度升温,前半期为20℃,后半期为8℃。
优选的,步骤(4)中曝气方式为间歇性曝气,每曝气24h就停止曝气24h。
优选的,步骤(5)中过滤采用的超滤法,对水体施加的压力为0.5Mpa。
有益效果:本发明提供了一种生活污水处理工艺,步骤(1)中使用的格栅的间隙为1.5cm,该规格下的格栅能够对水体中大部分的漂浮垃圾起到隔除的作用,步骤(2)中混凝剂采用的是聚合氯化铝,这种高效净水剂能够有效的对水体中的不溶颗粒起到混凝沉降的效果,步骤(3)中厌氧处理的温度设置为梯度升温,前半期为20℃,后半期为8℃,由于厌氧处理前半段为微生物生长期,后半段为处理期,因此前期温度高有利于厌氧菌的生长,后期温度低有利于厌氧菌的处理废水,步骤(4)中曝气方式为间歇性曝气,每曝气24h就停止曝气24h,曝气有利于好氧菌生长,因此根据细菌生长周期和处理周期能够减少无用的曝气,步骤(5)中过滤采用的超滤法,对水体施加的压力为0.5Mpa,超滤能够加快水体的净化速度。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
实施例1:
一种生活污水处理工艺,其特征在于,其步骤包括:
(1)格栅过滤
将生活污水首先通过格栅进行过滤,使用的格栅的间隙为1.5cm,通过的水速为1m/s;
(2)混凝过滤
向过滤后的水体中添加混凝剂,混凝剂采用的是聚合氯化铝,混凝剂的用量为30g/m3
(3)厌氧处理
隔绝废水与空气,达到厌氧的环境对生活废水进行厌氧处理,处理时间为3d,处理的工艺参数包括:温度设置为梯度升温,前半期为20℃,后半期为8℃,pH7.0,有机酸浓度1000mg/L,碱度2000mg/L;
(4)好养处理
通过对水体进行曝气,对水体进行好氧处理,处理时间为6d,处理工艺参数包括:温度15℃,pH6.5,曝气量为0.3m3/m3的水体;
(5)过滤膜处理
最后将水体通过过滤膜进行过滤,采用的超滤法,对水体施加的压力为0.5Mpa,过滤使得的膜的空隙为1.5um;
实施例2:
一种生活污水处理工艺,其特征在于,其步骤包括:
(1)格栅过滤
将生活污水首先通过格栅进行过滤,使用的格栅的间隙为1.5cm,通过的水速为1.2m/s;
(2)混凝过滤
向过滤后的水体中添加混凝剂,混凝剂采用的是聚合氯化铝,混凝剂的用量为45g/m3
(3)厌氧处理
隔绝废水与空气,达到厌氧的环境对生活废水进行厌氧处理,处理时间为4d,处理的工艺参数包括:温度设置为梯度升温,前半期为20℃,后半期为8℃,pH7.2,有机酸浓度1500mg/L,碱度3000mg/L;
(4)好养处理
通过对水体进行曝气,对水体进行好氧处理,处理时间为5d,处理工艺参数包括:温度25℃,pH7.5,曝气量为0.42m3/m3的水体;
(5)过滤膜处理
最后将水体通过过滤膜进行过滤,采用的超滤法,对水体施加的压力为0.5Mpa,过滤使得的膜的空隙为0.5um;
实施例3:
一种生活污水处理工艺,其特征在于,其步骤包括:
(1)格栅过滤
将生活污水首先通过格栅进行过滤,使用的格栅的间隙为1.5cm,通过的水速为1.5m/s;
(2)混凝过滤
向过滤后的水体中添加混凝剂,混凝剂采用的是聚合氯化铝,混凝剂的用量为50g/m3
(3)厌氧处理
隔绝废水与空气,达到厌氧的环境对生活废水进行厌氧处理,处理时间为3-5d,处理的工艺参数包括:温度设置为梯度升温,前半期为20℃,后半期为8℃,pH7.5,有机酸浓度1800mg/L,碱度3000mg/L;
(4)好养处理
通过对水体进行曝气,对水体进行好氧处理,处理时间为6d,处理工艺参数包括:温度30℃,pH8.5,曝气量为0.5m3/m3的水体;
(5)过滤膜处理
最后将水体通过过滤膜进行过滤,采用的超滤法,对水体施加的压力为0.5Mpa,过滤使得的膜的空隙为2um;
通过取样得到的结果比较如下表:
根据上述表格数据可以得出,当实施实施例2参数时,得到处理后的生活污水,BOD去除率为98.7%,废水完全脱色,废水COD去除率为94.2%,排放的水体达到二类水标准,而现有技术标准BOD去除率为90%,废水不完全脱色,废水COD去除率为85.8%,排放的水体达到三类水标准,因此本发明具有显著的优越性。
本发明提供了一种生活污水处理工艺,步骤(1)中使用的格栅的间隙为1.5cm,该规格下的格栅能够对水体中大部分的漂浮垃圾起到隔除的作用,步骤(2)中混凝剂采用的是聚合氯化铝,这种高效净水剂能够有效的对水体中的不溶颗粒起到混凝沉降的效果,步骤(3)中厌氧处理的温度设置为梯度升温,前半期为20℃,后半期为8℃,由于厌氧处理前半段为微生物生长期,后半段为处理期,因此前期温度高有利于厌氧菌的生长,后期温度低有利于厌氧菌的处理废水,步骤(4)中曝气方式为间歇性曝气,每曝气24h就停止曝气24h,曝气有利于好氧菌生长,因此根据细菌生长周期和处理周期能够减少无用的曝气,步骤(5)中过滤采用的超滤法,对水体施加的压力为0.5Mpa,超滤能够加快水体的净化速度。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (6)

1.一种生活污水处理工艺,其特征在于,其步骤包括:
(1)格栅过滤
将生活污水首先通过格栅进行过滤,使用的格栅的间隙为1-3cm,通过的水速为1-1.5m/s;
(2)混凝过滤
向过滤后的水体中添加混凝剂,混凝剂的用量为30-50g/m3
(3)厌氧处理
隔绝废水与空气,达到厌氧的环境对生活废水进行厌氧处理,处理时间为3-5d,处理的工艺参数包括:温度5-30℃,pH7.0-7.5,有机酸浓度1000-1800mg/L,碱度2000-3000mg/L;
(4)好养处理
通过对水体进行曝气,对水体进行好氧处理,处理时间为4-6d,处理工艺参数包括:温度0-30℃,pH5.5-10.5,曝气量为0.3-0.5m3/m3的水体;
(5)过滤膜处理
最后将水体通过过滤膜进行过滤,过滤使得的膜的空隙为0.5-2um。
2.一种权利要求1所述的生活污水处理工艺,其特征在于,步骤(1)中使用的格栅的间隙为1.5cm。
3.一种权利要求1所述的生活污水处理工艺,其特征在于,步骤(2)中混凝剂采用的是聚合氯化铝。
4.一种权利要求1所述的生活污水处理工艺,其特征在于,步骤(3)中厌氧处理的温度设置为梯度升温,前半期为20℃,后半期为8℃。
5.一种权利要求1所述的生活污水处理工艺,其特征在于,步骤(4)中曝气方式为间歇性曝气,每曝气24h就停止曝气24h。
6.一种权利要求1所述的生活污水处理工艺,其特征在于,步骤(5)中过滤采用的超滤法,对水体施加的压力为0.5Mpa。
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