CN106830582A - 一种低生化城镇工业园区污水的处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种低生化城镇工业园区污水的处理方法,所述方法如下:污水从初沉池沉淀后,依次经过循环式复合水解酸化反应器、CASS反应器、混凝沉淀池及催化氧化池。本发明采用“循环式复合水解酸化‑CASS‑混凝沉淀-臭氧氧化”的组合工艺,采用三级强化的思想,实现难生物降解物质的去除,其中:采用高效循环式复合水解酸化反应器促进水中大分子有机物质水解成小分子有机物质,进而提升后续CASS单元的有机物及反硝化脱氮的能力;采用混凝沉淀池强化CASS出水部分有机物及磷的去除;采用臭氧氧化工艺进一步强化有机物的去除,实现出水污染物的稳定达标。
Description
技术领域
本发明属于污水处理技术领域,涉及一种低生化性城镇工业园区污水处理方法,具体涉及一种含循环式复合水解酸化的低生化城镇工业园区污水的处理方法。
背景技术
我国经济快速发展,很多城镇建立了工业园区,工业园区的工厂多在厂内对其废水进行预处理,预处理后的水多为生化性较低的废水,其特征是有机物浓度虽然与生活污水比较接近,但多是难生物降解物质,这种城镇工业园区污水呈现低生化降解能力特点。针对这种低生化城镇园区污水,目前我 国多采用传统的厌氧-缺氧-好氧(常称AAO)工艺及循环式活性污泥(常称CASS)工艺,实现有机物(以COD计)及氮磷的去除,但当工业园区污水厂接纳高比例工业企业排水后,生活污水比例降低,再采用传统AAO工艺或CASS工艺,出水有机物及总氮经常超标,原因在于废水含较多大分子有机物,需要引入水解酸化细菌强化其分解,总氮超标原因是废水缺少小分子有机物时反硝化能力降低。
针对废水生化性差及有机物容易穿透污水厂的问题,采用强化去除就是必要的,一方面需要在传统工艺前采用化学或生物的方法提高废水的生化性,这样有机物也易于去除,总氮也易于去除。另一方面需要在后续采用氧化保障环境,进一步削减水中的有机物。提高生化性的方法有化学或生化方法,以生化水解方法较为常用,但传统的生化水解就是在废水中设置填料,传质效果差,需要采用流态效果好的水解酸化预处理方法,提升废水的生化性。
发明内容
为了强化含较多难生物降解物质的低生化城镇污水的处理,本发明提供了一种低生化城镇工业园区污水的处理方法,采用“循环式复合水解酸化-CASS-混凝沉淀-臭氧氧化”的组合工艺,采用三级强化的思想,实现难生物降解物质的去除。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种低生化城镇工业园区污水的处理方法,包括如下步骤:
一、污水进入初沉池进行沉淀;
二、经初沉池沉淀后的污水进入循环式复合水解酸化反应器,在循环式复合水解酸化反应器内将污水中的难溶解性有机物水解为溶解性有机物,将难降解的大分子有机污染物质转化为易生物降解的小分子物质;
三、循环式复合水解酸化反应器出水进入CASS反应器,在CASS反应器内完成大部分有机物、氮及磷的去除;
四、CASS反应器出水进入混凝沉淀池,在混凝沉淀池内强化CASS出水部分有机物及磷的去除;
五、混凝沉淀池出水进入催化氧化池,在催化氧化池内进行臭氧氧化,进一步去除残留的有机物。
本发明具有如下优点:
1、废水进入循环式复合水解酸化反应器后,多次往复在沟渠流动,克服了传统水解池全进全出的缺陷,有很强的抗水质变化的能力。
2、采用高效循环式复合水解酸化反应器促进水中大分子有机物质水解成小分子有机物质,进而提升后续CASS单元的有机物及反硝化脱氮的能力;
3、采用混凝沉淀池强化CASS出水部分有机物及磷的去除;
4、采用臭氧氧化工艺进一步强化有机物的去除,实现出水污染物的稳定达标。
5、循环式复合水解酸化生化能力提升强,可应对高比例工业废水城镇工业园区污水处理的技术需求,后续混凝沉淀及臭氧氧化单元可出水污染物起到进一步去除的作用,确保处理出水稳定,满足《城镇污水处理厂排放标准》(GB/18918-2002)一级A出水要求。
附图说明
图1为低生化城镇工业园区污水的处理工艺流程图;
图2为循环式复合水解酸化反应器的结构示意图;
图3为CASS反应器的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的技术方案作进一步的说明,但并不局限于此,凡是对本发明技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的保护范围中。
如图1所示,本发明提供的低生化城镇工业园区污水的处理方法如下:污水从初沉池沉淀后,依次经过循环式复合水解酸化反应器、CASS反应器、混凝沉淀池及催化氧化池。
如图2所示,循环式复合水解酸化反应器采用沟渠型式,由水解酸化反应池、隔墙3、组合填料2、搅拌装置1构成,水解酸化反应池的内部沿水平轴方向用隔墙3分开,隔墙3上下两侧悬挂组合填料2,隔墙3左右两端设置有机械搅拌装置1使污水按照搅拌方向循环流动。初沉淀池来水由一侧进入水解酸化反应池,出水经另一侧流出进入CASS反应池中,在CASS池完成大部分有机物、氮及磷的去除。循环式复合水解酸化反应器设置组合式填料2有利于水解酸化细菌的附着生长,形成活性污泥和生物膜共存的系统,提高了反应器中的微生物浓度,污水循环流动进一步保证了泥水充分接触及生物膜的更新,强化了传质,提高了水解酸化的效率。工程实施中,组合填料2的比例达到水解酸化反应池体积的30~40%。
如图3所示,CASS反应器为循环式活性污泥反应池,由生物选择区4(厌氧区)、预反应区5(兼氧区)和主反应区6(好氧区)组成,三区的容积比为1:8:27,由隔墙分开,过水通过在隔墙上设置过水孔洞实现,生物选择区4和预反应区5设置搅拌机,主反应区6下面设置曝气头。CASS反应器投加活性污泥后,进水依次经过生物选择区4、预反应区5和主反应区6。在主反应区6设置污泥泵提升污泥混合液至生物选择区4,进水和从主反应区6回流到该区的活性污泥在机械搅拌下充分混合,创造出有利于菌胶团细菌生长繁殖的环境,菌胶团细菌在此区域大量吸附污水中的可溶性有机物;生物选择区4的泥水混合物溢流进入预反应区5,预反应区5混合液经下部折流进入主反应区6,主反应区6采用曝气反应、沉淀、排水的周期运行方式,在CASS系统中,污泥及进水通过好氧、缺氧、厌氧3个过程的周期性变化从而达到了脱碳、脱氮以及除磷的目的。
混凝沉淀池的主要功能是化学强化除磷,去除CASS出水残余的磷及部分胶体有机物。
催化氧化池的主要功能是进一步氧化去除残留的有机物。
本发明中,水解酸化技术介于好氧和厌氧技术之间,它通过兼性厌氧的水解和产酸细菌将污水中的难溶解性有机物水解为溶解性有机物,将难降解的大分子有机污染物质转化为一些易生物降解的小分子物质从而提高污水可生化性的。在控制水解酸化进行阶段的诸多影响因素中,污水在水解酸化池的停留时间是一个很重要的影响因素,它直接影响着水解酸化池的运行效果。如果水解酸化过程水力停留时间过长,新产生的小分子物质(如乙酸)可能会进入厌氧发酵的气化阶段,从而达不到提高污水可生化性的目的;反之过短则达不到去除污染物的目的。因此,本发明要求污水在水解酸化池的水力停留时间为8~10小时。
本发明中,所述机械搅拌装置1可以使用水下推进器(电机在水下),也可以使用竖轴搅拌机(电机在水上)。
本发明中,所述组合填料2可以用有机中空球串起,也可用有机盘片串起(盘片周边可挂软性物质吸附微生物)。
本发明中,所述CASS主反应区6运行方式为周期6h,其中进水/曝气4h、沉淀1h、出水1h。主反应区6曝气末端污泥浓度维持在3200mg/L左右,曝气时溶解氧在3.0 mg/L左右,CASS反应器污泥龄28d(即CASS污泥与每天排泥污泥重量比为28),内回流比100%(污泥从主反应区6至生物选择区4),排水比0.25(排水占水深的1/4)。
本发明中,所述混凝沉淀池投加药剂为聚合铝铁,投加量为3.6mg/L(以铁计)。
本发明中,所述氧化时间为30min,臭氧投加量为10~15mg/L。
Claims (10)
1.一种低生化城镇工业园区污水的处理方法,其特征在于所述方法步骤如下步骤:
一、污水进入初沉池进行沉淀;
二、经初沉池沉淀后的污水进入循环式复合水解酸化反应器,在循环式复合水解酸化反应器内将污水中的难溶解性有机物水解为溶解性有机物,将难降解的大分子有机污染物质转化为易生物降解的小分子物质;
三、循环式复合水解酸化反应器出水进入CASS反应器,在CASS反应器内完成大部分有机物、氮及磷的去除;
四、CASS反应器出水进入混凝沉淀池,在混凝沉淀池内强化CASS出水部分有机物及磷的去除;
五、混凝沉淀池出水进入催化氧化池,在催化氧化池内进行臭氧氧化,进一步去除残留的有机物。
2.根据权利要求1所述的低生化城镇工业园区污水的处理方法,其特征在于所述污水在循环式复合水解酸化反应器的水力停留时间为8~10小时。
3.根据权利要求1或2所述的低生化城镇工业园区污水的处理方法,其特征在于所述循环式复合水解酸化反应器由水解酸化反应池、隔墙、组合填料、机械搅拌装置构成,水解酸化反应池的内部沿水平轴方向用隔墙分开,隔墙上下两侧悬挂组合填料,隔墙左右两端设置有机械搅拌装置。
4.根据权利要求3所述的低生化城镇工业园区污水的处理方法,其特征在于所述机械搅拌装置为水下推进器或竖轴搅拌机。
5.根据权利要求3所述的低生化城镇工业园区污水的处理方法,其特征在于所述组合填料用有机中空球串起或有机盘片串起。
6.根据权利要求2或5所述的低生化城镇工业园区污水的处理方法,其特征在于所述组合填料为水解酸化反应池体积的30~40%。
7.根据权利要求1所述的低生化城镇工业园区污水的处理方法,其特征在于所述CASS反应器为循环式活性污泥反应池,由生物选择区、预反应区和主反应区组成,三区的容积比为1:8:27。
8.根据权利要求7所述的低生化城镇工业园区污水的处理方法,其特征在于所述主反应区运行方式为周期6h,其中进水/曝气4h、沉淀1h、出水1h;主反应区曝气末端污泥浓度维持在3200mg/L,曝气时溶解氧在3.0 mg/L,CASS反应器污泥龄为28d,内回流比为100%,排水比为0.25。
9.根据权利要求1所述的低生化城镇工业园区污水的处理方法,其特征在于所述混凝沉淀池投加药剂为聚合铝铁,投加量为3.6mg/L(以铁计)。
10.根据权利要求1所述的低生化城镇工业园区污水的处理方法,其特征在于所述氧化时间为30min,臭氧投加量为10~15mg/L。
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