一种用于村镇分散型生活污水的水处理系统
技术领域
本发明属于污水处理技术领域,尤其涉及一种用于村镇分散型生活污水的水处理系统。
背景技术
随着社会进步,天然水体中由于过量营养物质(氮、磷等)的排入,引起各种水生生物、植物异常繁殖和生长,导致水体富营养化,磷是引起水体富营养化的关键营养物质。水体富营养化不仅会导致水中藻类疯长,而且会使水体含氧量急剧下降,影响鱼类等水生生物的生存。水体富营养化在湖泊、水库表现为水华。无法分解的有机物将沉入水底导致湖、库日益淤积变浅,加速了湖泊的老化。为此,生活污水的除磷处理极为紧迫。
传统生物除磷技术是利用聚磷菌在好氧环境下有氧呼吸,不断氧化分解自身体内储存的有机物质,同时也通过从外部环境向其体内摄取有机物,利用能量来过量吸收磷物质,通过定期定量排出部分剩余污泥以达到除磷目的,同时从沉淀池回流至厌氧池的污泥,污泥中的聚磷菌在厌氧环境下释放磷,聚磷菌体内的ATP进行水解,释放出能量,同时可以充分利用驯养成熟的聚磷菌,培养优势菌种,以利于后续好氧阶段聚磷菌再次发挥功效。好氧和厌氧的紧密结合,完成生物除磷。从以上生物除磷的原理可以看出,生物除磷需要有机碳源,对于有机碳源的竞争,当有机碳源不足时,进行除磷的异养菌竞争力弱于其他自养菌,因此,生长状况就不佳,进而导致污水生物除磷效率不高。由于我国村镇生活污水,进水水质波动较大,有的设置化粪池,污水排水管网较长,这种情况极易造成村镇污水有机碳源严重缺乏,不能满足传统生物除磷技术对有机碳源的需求。在这种情况下为了达标排放,一般通过投加外碳源(如:甲醇、废啤酒)来满足生物除磷对有机碳源的需求,从而造成污水处理费用的大幅增加。而且现有大多数农村分散生活污水处理设备的处理工艺采用厌氧-缺氧-好氧工艺(A2O),生物除磷作用很小,出水磷难以达标,除磷不稳定。
为此,现有技术进行了一系列的研究。专利CN201410624036.7揭示一种用于污水处理设备的除磷方法。又如专利《一种用于污水处理设备的除磷方法》CN201410624036.7,但其药剂缓释速率不易控制,受水流冲刷力度影响,加药量无法精确投加;专利《一种用于污水处理设备的除磷方法》CN201410624036.7,除磷药剂加工工艺较复杂;专利《一种用于污水处理设备的除磷方法》CN201410624036.7,除磷加药装置安装在气提回流管上,含物理除磷药剂的混合液回流至前端生化池,物化污泥会对生化池的微生物有抑制生长的作用,而且如果较多的除磷物化污泥不能得到妥善处理时,反而会加大出水悬浮物。专利《一种用于污水处理设备的除磷方法》CN201410624036.7,通过直接投加固体药片,溶解度不够,不利于充分反应,除磷效率不佳。专利《一种用于污水处理设备的除磷方法》CN201410624036.7,加药物理除磷方式,仅适合5~50T/d的生活污水除磷,处理量有限。
有鉴于上述的缺陷,本设计人积极加以研究创新,以期创设一种用于村镇分散型生活污水的水处理系统,使其更具有产业上的利用价值。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种用于村镇分散型生活污水的水处理系统。本发明技术方案如下:
一种用于村镇分散型生活污水的水处理系统,整体系统,包括依序连通的沉淀池和储泥池,设有控制器和与沉淀池连通的地埋式土建系统,地埋式土建系统经加药管路连接至沉淀池,其中所述地埋式土建系统包括地埋式土建池体和储药桶、以及设置在所述加药管路末端部且与所述控制器信号连接的定流量加药装置,所述控制器控制定流量加药装置将储药桶内药剂定流量加入至沉淀池。
本发明优选实施例中,所述定流量加药装置包括药剂流量计、在线浓度检测计和加药泵,所述药剂流量计、在线浓度检测计和加药泵均与所述控制器连线。
本发明优选实施例中,所述沉淀池包括分散型生活污水处理设备沉淀池体,所述分散型生活污水处理设备沉淀池体经排泥管道连接储泥池。
本发明优选实施例中,在分散型生活污水处理设备沉淀池体内设有与控制器连线的在线磷酸盐测定仪。
本发明优选实施例中,所述地埋式土建池体和储药桶分体式设置。
本发明优选实施例中,所述地埋式土建池还包括呼吸管,所述呼吸管一端置于地埋式土建池内,另一端设置在地埋式土建池外与空气连通,其中,位于地埋式土建池外呼吸管一端为倒U型结构。
本发明优选实施例中,所述地埋式土建系统还包括用于搅拌储药桶内药剂溶液的搅拌装置。
本发明优选实施例中,在储药桶上设置有防雨型井盖。
本发明优选实施例中,所述储泥池包括储泥池体,其内污泥通过污泥外排管路排除。
借由上述方案,本发明至少具有以下优点:
①可根据实际进水水质及出水要求,通过PLC系统自动调节控制加药量及加药速度,精准便捷,自动化程度高,无需专人值守,投加方便,实施和运行费用低;
②本发明所使用的除磷加药药剂采用聚合氯化铝,无需再加工;
③采用分体地埋式系统,保证站区设备整体布置美观紧凑,本发明为节约污水处理站区用地,保证站区设备整体布置美观紧凑,加药除磷装置采用砖混地下槽,同时底部配备排水装置,保证地下槽底部不会积水,除磷装置底部还设有防上浮固定系统,防止加药桶因地下槽底部未及时排尽的积水而上浮;
④本发明采用加入液体药剂的方式,先经过溶药桶搅拌溶解药剂后,再通过定流量加药装置加药,该液体药剂能够与污水充分结合反应,相比直接投入固体药剂于污水中,液体药剂反应更充分,处理效率更胜一筹;
⑤本发明除磷处理效果稳定,适合各大小吨位的水量处理;
⑥本发明除磷效果稳定,无二次水体污染。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
图1是本发明用于村镇分散型生活污水的水处理系统的结构示意图;
图2是本发明用于村镇分散型生活污水的水处理系统的关键控制部分结构示意图。
图中各附图标记的含义如下。
1地埋式土建池体 2储药桶
3搅拌装置 4定流量加药装置
5防雨型井盖 6呼吸管
7加药管路 8分设散备沉型淀生池活污体水处理
9排泥管道 10储泥池体
11污泥外排管路 41药剂流量计
42在线浓度检测计 43加药泵
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。本发明各部分用途如下:
1地埋式土建池体,分体地埋式加药除磷设备,置于该池体内;
2储药桶,储存溶解的固体药剂;
3搅拌装置,溶解固体药剂,定时搅拌,防止药剂沉淀;
4定流量加药装置,根据进水水质及出水要求,定时定量调节加药量;
5防雨型井盖,防止池体内雨水进入,保护加药设备,增加其耐用性;
6呼吸管,呼吸管地面上端,采用倒U型设计,在保证地埋池体透气的基础上,还能有效防止外来雨水进入;
7加药管路,定量将除磷液体药剂(优选聚合氯化铝),输送至沉淀池中;
8分散型生活污水处理设备沉淀池,该池的水需要进一步深度除磷,以保证出水总磷达标;
9排泥管路,沉淀池的污泥通过排泥排入储泥池中;
10储泥池,储存剩余污泥,并从储泥池定期抽排污泥。
下面具体说明本发明技术方案。如图1所示,本发明一种用于村镇分散型生活污水的水处理除磷系统。整体系统内,包括依序连通的沉淀池和储泥池,设有控制器(优选PLC系统)和与沉淀池连通的地埋式土建系统,地埋式土建系统经加药管路7连接至沉淀池,所述地埋式土建系统包括地埋式土建池体1和储药桶2,以及设置在所述加药管路7末端部且与所述控制器信号连接的定流量加药装置4,所述控制器控制所述定流量加药装置4将储药桶2内药剂定流量加入至沉淀池。具体地,所述定流量加药装置4包括药剂流量计41、在线浓度检测计42和加药泵43,所述药剂流量计41、在线浓度检测计42和加药泵43均与所述控制器连线,自动化控制加药量。由此,可根据实际进水水质及出水要求,通过PLC系统自动调控制加药量及加药速度,精准便捷,自动化程度高,无需专人值守,投加方便,实施和运行费用低。
为了进一步地优化本发明技术效果,在本发明的一种实施方式中,在前述内容的基础上,所述沉淀池为分散型生活污水处理设备沉淀池体8,所述分散型生活污水处理设备沉淀池体8经排泥管道9连接储泥池。在分散型生活污水处理设备沉淀池体8内设有与控制器连线的在线磷酸盐测定仪,实时监测磷含量。所述地埋式土建池体1和储药桶2分体式设置。所述地埋式土建系统还包括呼吸管6,所述呼吸管6一端置于地埋式土建池内,另一端设置在地埋式土建池外与空气连通,其中,位于地埋式土建池外呼吸管6一端为倒U型结构,该呼吸管6设置在地埋式土建池体1侧面,在保证地埋池体透气的基础上,还能有效防止外来雨水进入。所述地埋式土建池还包括用于搅拌储药桶2内药剂的搅拌装置3。在储药桶2上设置有防雨型井盖5,防止池体内雨水进入,保护加药设备,增加其耐用性。所述储泥池包括储泥池体10,其内污泥通过污泥外排管路11排除。
具体操作时,本发明除磷固体药剂,直接投加聚合氯化铝于储药桶内2,通过储药桶上部搅拌装置3搅拌药剂,充分溶解后,通过可调式定流量加药装置4,按照不同吨位及不同除磷处理等级需求,定时定量将除磷药剂泵入分散型生活污水处理设备沉淀池8,铝盐与污水中的磷酸根离子,生成不溶于污水的沉淀,从而达到磷污染物质的去除的目的。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,并不用于限制本发明,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。