CN108726817A - 一种污水生物脱氮除磷处理系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种污水生物脱氮除磷处理系统,属于污水处理领域,旨在提供一种能够提高氮磷去除率以符合排放标准的污水生物脱氮除磷处理系统,其技术方案要点如下,一种污水生物脱氮除磷处理系统,包括依次连通的进水口、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池以及出水口;所述厌氧池、缺氧池以及好氧池内均设有吸附装置;所述吸附装置包括加料仓和超声波振动棒,所述加料仓内盛装有吸附材料,每个所述加料仓分别与所述厌氧池、缺氧池以及好氧池连通;若干所述超声波振动棒分别可拆卸连接于所述厌氧池、缺氧池以及好氧池。本发明适用于污水处理。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理领域,特别涉及一种污水生物脱氮除磷处理系统。
背景技术
随着经济的迅速发展以及城市化进程的加快,水体的富营养化问题(氮、磷过量)也日益突出,其主要原因跟经处理后排放大量的氮、磷等营养元素有关。
公告号为CN206051770U的中国专利公开了一种城市生活污水净化处理装置,它包括污水池、初沉池、第一过滤池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、生物膜过滤池、消毒池和储水池,所述污水池出水口连接初沉池进水口,所述初沉池出水口连接第一过滤池进水口,所述第一过滤池出水口连接厌氧池进水口,所述厌氧池出水口连接缺氧池进水口,所述缺氧池出水口连接好氧池进水口,所述好氧池出水口连接二沉池进水口,所述二沉池出口连接生物膜过滤池进口连接,所述生物膜出口连接消毒池进水口,所述消毒池出水口连接储水池进水口。
这种污水净化处理装置处理后,原水中的氨氮均在好氧段发生硝化作用生成NOx --N,如果不加以处理,会随出水排出,总氮含量很难达标。
发明内容
本发明的目的是提供一种污水生物脱氮除磷处理系统,具有能够提高氮磷去除率以符合排放标准的优点。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种污水生物脱氮除磷处理系统,包括依次连通的进水口、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池以及出水口;
所述厌氧池、缺氧池以及好氧池内均设有吸附装置;
所述吸附装置包括加料仓和超声波振动棒,所述加料仓内盛装有吸附材料,每个所述加料仓分别与所述厌氧池、缺氧池以及好氧池连通;
若干所述超声波振动棒分别可拆卸连接于所述厌氧池、缺氧池以及好氧池。
进一步的,所述厌氧池、缺氧池以及好氧池侧壁均设有固定件,每个所述超声波振动棒对应一对固定件,一对所述固定件对称设置;
所述固定件包括锁定块和锁定螺柱,所述厌氧池、缺氧池以及好氧池侧壁均开设有T型槽,所述T型槽包括相互连通的第一水平槽和竖直槽,所述锁定块位于竖直槽内且与竖直槽适配;
所述竖直槽内设有弹簧,所述弹簧的一端与锁定块固接,另一端与竖直槽的槽底固接;
所述竖直槽靠近超声波振动棒的一侧槽壁开设有容纳锁定螺柱的第二水平槽;
所述厌氧池、缺氧池以及好氧池侧壁均安装有中空的安装柱,所述安装柱的轴线与第二水平槽的轴线重合,所述锁定螺柱与安装柱螺纹连接;
所述锁定块和锁定螺柱相对的两侧分别设有相互平行的第一切面和第二切面;
所述超声波振动棒上设有连接支架,所述连接支架远离超声波振动棒的两端均设有与锁定块适配的锁孔;
当所述第一切面和第二切面贴合时,所述弹簧处于拉伸状态,所述锁定块远离弹簧的一侧插入锁孔中以固定连接支架;
当所述第二切面位于第二水平槽内时,所述弹簧处于原长,所述锁定块远离弹簧的一侧脱离锁孔以拆除连接支架。
进一步的,所述厌氧池、缺氧池以及好氧池侧壁均至少设有一个超声波振动棒。
进一步的,所述吸附材料为细颗粒的活性沸石。
进一步的,所述活性沸石的直径为0.1-1mm。
进一步的,所述加料仓下端连通有通道,所述通道内设有螺旋形的滑道,所述通道外连接有振动电机。
进一步的,所述沉淀池下侧设有收集活性沸石的收集仓。
进一步的,所述沉淀池底部内侧倾斜设置形成斜面。
进一步的,所述斜面与水平面的倾斜角度为10°-30°。
本发明具有以下有益效果:
第一,利用超声波的空化效应,能够对污水中的有机物进行降解,起到自清洁的作用,另外,超声波空化泡的崩溃所产生的高能量足以使化学键断裂形成自由基,同时,超声波能够对多孔质的吸附材料起活化作用,使多孔质材质能够吸附更多的污染物质,提高污染物质的去除率。活性沸石具有高效地吸附氨氮的性能,协同反硝化菌脱氮,因此,经吸附装置处理后流出的污泥,在沉淀池中沉淀分离,总氮(包括氨氮、硝态氮、亚硝态氮等)可以高效去除,由于沉淀池回流污泥中不含有NOx-N,因此,厌氧池始终能确保其良好的厌氧状态,促使回流污泥中聚磷菌充分释放磷,为后续好氧生物除磷效果上升并稳定达到0.4mg/L以下打下扎实基础。
第二、通过固定件的设置,只需拧动锁定螺柱,锁定螺柱的运动行程短,且可以预制于池体侧壁上,在装卸超声波振动棒时,只需将连接支架的两端沿着第一水平槽插入,拧动锁定螺柱,使第一切面和第二切面贴合即可,在此过程中,锁定螺柱无需拧下,因此,锁定螺柱不易丢失,该结构设计精巧、操作方便。
附图说明
图1是本实施例中用于体现污水处理的流程图;
图2是本实施例中用于体现厌氧池与吸附装置之间的连接关系示意图;
图3是图2中A-A处用于体现固定件、连接支架以及超声波振动棒之间的连接关系的剖视图,;
图4是本实施例中用于体现沉淀池和收集仓之间的连接关系示意图。
图中,1、进水口;2、厌氧池;3、缺氧池;4、好氧池;5、沉淀池;51、收集仓;52、斜面;53、回流管;6、出水口;7、吸附装置;71、加料仓;711、吸附材料;712、通道;7121、滑道;7122、振动电机;72、超声波振动棒;721、连接支架;7211、锁孔;8、固定件;81、锁定块;811、第一切面;82、锁定螺柱;821、第二切面;9、T型槽;91、第一水平槽;92、竖直槽;921、弹簧;922、第二水平槽;10、安装柱。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“底面”和“顶面”、“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。
一种污水生物脱氮除磷处理系统,如图1所示,包括依次连通的进水口1、厌氧池2、缺氧池3、好氧池4、沉淀池5以及出水口6,污水从进水口1进入后,经厌氧池2、缺氧池3、好氧池4对污水进行处理,主要是通过微生物的新陈代谢来实现包括COD、NH3-N、TN、TP等污染物质的去除。
如图2所示,目前,仅利用超声波自清洁效应对污水进行处理,处理后的污水中COD、NH3-N、TN、TP等污染物质含量无法达到排放标准;而光靠吸附材料711来吸附污染物质,其污染物去除效率很低,因此,在厌氧池2、缺氧池3(参见图1)以及好氧池4(参见图1)内均设有吸附装置7,吸附装置7包括加料仓71和超声波振动棒72,每个加料仓71分别与对应的厌氧池2、缺氧池3以及好氧池4连通;加料仓71内盛装有多孔质的吸附材料711,作为优选的,本实施例中选择的吸附材料711为细颗粒的活性沸石,活性沸石的直径为0.1-1mm。利用超声波的空化效应,能够对污水中的有机物进行降解,起到自清洁的作用,另外,超声波空化泡的崩溃所产生的高能量足以使化学键断裂形成自由基,同时,超声波能够对多孔质的吸附材料711起活化作用,使多孔质材质能够吸附更多的污染物质,提高污染物质的去除率。活性沸石具有高效地吸附氨氮的性能,协同反硝化菌脱氮,因此,经吸附装置7处理后流出的污泥,在沉淀池5(参见图1)中沉淀分离,总氮(包括氨氮、硝态氮、亚硝态氮等)可以高效去除,由于沉淀池5回流污水中不含有NOx-N,因此,厌氧池2始终能确保其良好的厌氧状态,促使回流污泥中聚磷菌充分释放磷,为后续好氧生物除磷效果上升并稳定达到0.4mg/L以下打下扎实基础。
如图2所示,加料仓71下端连通有通道712,在通道712内设有螺旋形的滑道7121,且在通道712外连接有振动电机7122。活性沸石经通道712内的滑道7121排出,能够有效地降低活性沸石的颗粒发生团聚的可能,使活性沸石进入池体内时分散性更好,从而提高活性沸石的吸附效率。振动电机7122能够对通道712进行振动,降低滑道7121被堵塞的可能性,使活性沸石的运动更加顺畅。
如图2所示,厌氧池2、缺氧池3(参见图1)以及好氧池4(参见图1)侧壁均至少设有一个超声波振动棒72。超声波振动棒72的数量和位置可以任意选择,根据污水的不同情况,例如污泥含量或者污染物含量进行具体选择,超声波振动棒72的位置可以位于池体侧壁、顶部、或者底部,可以根据实际需要进行选择。
如图2所示,由于污水中的污泥含量或者污染物种类及其含量多种多样,根据不同种类的污水需要选择不同的超声波振动棒72以获得最佳的处理效果,因此,在超声波振动棒72上设有连接支架721,若干超声波振动棒72分别通过连接支架721可拆卸连接于厌氧池2、缺氧池3(参见图1)以及好氧池4(参见图1)。
如图3所示,厌氧池2、缺氧池3(参见图1)以及好氧池4(参见图1)侧壁均设有固定件8,每个超声波振动棒72对应一对固定件8,一对固定件8对称设置,用于固定连接支架721的两端,从而对超声波固定件8进行固定和拆除。
如图3所示,固定件8包括锁定块81和锁定螺柱82,锁定块81和锁定螺柱82相对的两侧分别设有相互平行的第一切面811和第二切面821,连接支架721远离超声波振动棒72的两端均设有与锁定块81适配的锁孔7211。厌氧池2、缺氧池3(参见图1)以及好氧池4(参见图1)侧壁均开设有T型槽9,T型槽9包括相互垂直连通的第一水平槽91和竖直槽92,锁定块81位于竖直槽92内,且锁紧块的横截面与竖直槽92的横截面适配。竖直槽92内设有弹簧921,弹簧921的一端与锁定块81固接,另一端与竖直槽92的槽底固接。竖直槽92靠近超声波振动棒72的一侧槽壁开设有容纳锁定螺柱82的第二水平槽922。厌氧池2、缺氧池3以及好氧池4侧壁均安装有中空的安装柱10,安装柱10可采用焊接或者螺栓固定的方式与池壁进行连接,安装柱10的轴线与第二水平槽922的轴线重合,锁定螺柱82与安装柱10螺纹连接,其中锁定螺柱82与安装柱10对应的螺纹端的长度大于第二切面821水平投影的最大长度,这种设计使得无需将锁定螺柱82拧下来,即可拆卸连接支架721,从而实现超声波振动棒72的拆卸。当第一切面811和第二切面821贴合时,弹簧921处于拉伸状态,锁定块81远离弹簧921的一侧插入锁孔7211中以固定连接支架721,从而固定超声波振动棒72;当第二切面821位于第二水平槽922内时,弹簧921在回复力的作用下,弹簧921恢复原长,锁定块81远离弹簧921的一侧脱离锁孔7211以拆除连接支架721,从而对超声波振动棒72进行拆除。现有的螺栓连接,在安装时费时费力且螺栓容易丢失,通过上述固定方式,只需拧动锁定螺柱82,锁定螺柱82的运动行程短,且可以预制于池体侧壁上,在装卸超声波振动棒72时,只需将连接支架721的两端沿着第一水平槽91插入,拧动锁定螺柱82,使第一切面811和第二切面821贴合即可,在此过程中,锁定螺柱82无需拧下,因此,锁定螺柱82不易丢失,该结构设计精巧、操作方便。
如图4所示,沉淀池5底部内侧倾斜设置形成斜面52,沉淀池5下侧设有收集活性沸石的收集仓51。作为优选的,斜面52与水平面的倾斜角度为10°-30°。斜面52的设置能够使部分活性沸石滑入收集仓51,部分通过回流管53回流至厌氧池2(参见图1)中,由于沉淀池5回流污水中不含有NOx-N,因此,厌氧池2始终能确保其良好的厌氧状态,促使回流污泥中聚磷菌充分释放磷,使后续好氧生物的除磷效果显著提高。
具体实施过程:污水从进水口1通入后,经厌氧池2、缺氧池3和好氧池4进行处理,厌氧池2、缺氧池3和好氧池4均设有吸附装置7,超声波振动棒72对污水进行降解自清洁,同时对活性沸石起活化作用,提高总氮(包括氨氮、硝态氮、亚硝态氮等)的去除率,污水经厌氧池2、缺氧池3和好氧池4处理后流入沉淀池5,部分活性沸石滑入收集仓51,部分通过回流管53回流至厌氧池2中,由于沉淀池5回流污水中不含有NOx-N,因此,厌氧池2始终能确保其良好的厌氧状态,促使回流污泥中聚磷菌充分释放磷,使后续好氧生物的除磷效果显著提高,经该污水生物脱氮除磷处理系统处理后的污水能够符合排放标准。
拆卸超声波振动棒72的过程:拧松锁定螺柱82,使第二切面821回缩至第二水平槽922内,弹簧921在回复力的作用下恢复原长,使锁定块81回缩至竖直槽92内,此时将连接支架721的两端插入第一水平槽91,然后向内拧动锁定螺柱82,使第一切面811和第二切面821贴合,此时锁定块81进入锁孔7211,从而实现连接支架721与池体的固定,即实现超声波振动棒72的固定。拧松锁定螺栓,使第二切面821回缩至第二水平槽922内,弹簧921在回复力的作用下恢复原长,使锁定块81回缩至竖直槽92内,此时将连接支架721从第一水平槽91拔出,从而实现连接支架721与池体的拆卸,即实现超声波振动棒72的拆卸。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (9)
1.一种污水生物脱氮除磷处理系统,包括依次连通的进水口(1)、厌氧池(2)、缺氧池(3)、好氧池(4)、沉淀池(5)以及出水口(6);
其特征在于,所述厌氧池(2)、缺氧池(3)以及好氧池(4)内均设有吸附装置(7);
所述吸附装置(7)包括加料仓(71)和超声波振动棒(72),所述加料仓(71)内盛装有吸附材料(711),每个所述加料仓(71)分别与所述厌氧池(2)、缺氧池(3)以及好氧池(4)连通;
若干所述超声波振动棒(72)分别可拆卸连接于所述厌氧池(2)、缺氧池(3)以及好氧池(4)。
2.根据权利要求1所述的一种污水生物脱氮除磷处理系统,其特征在于,所述厌氧池(2)、缺氧池(3)以及好氧池(4)侧壁均设有固定件(8),每个所述超声波振动棒(72)对应一对固定件(8),一对所述固定件(8)对称设置;
所述固定件(8)包括锁定块(81)和锁定螺柱(82),所述厌氧池(2)、缺氧池(3)以及好氧池(4)侧壁均开设有T型槽(9),所述T型槽(9)包括相互连通的第一水平槽(91)和竖直槽(92),所述锁定块(81)位于竖直槽(92)内且与竖直槽(92)适配;
所述竖直槽(92)内设有弹簧(921),所述弹簧(921)的一端与锁定块(81)固接,另一端与竖直槽(92)的槽底固接;
所述竖直槽(92)靠近超声波振动棒(72)的一侧槽壁开设有容纳锁定螺柱(82)的第二水平槽(922);
所述厌氧池(2)、缺氧池(3)以及好氧池(4)侧壁均安装有中空的安装柱(10),所述安装柱(10)的轴线与第二水平槽(922)的轴线重合,所述锁定螺柱(82)与安装柱(10)螺纹连接;
所述锁定块(81)和锁定螺柱(82)相对的两侧分别设有相互平行的第一切面(811)和第二切面(821);
所述超声波振动棒(72)上设有连接支架(721),所述连接支架(721)远离超声波振动棒(72)的两端均设有与锁定块(81)适配的锁孔(7211);
当所述第一切面(811)和第二切面(821)贴合时,所述弹簧(921)处于拉伸状态,所述锁定块(81)远离弹簧(921)的一侧插入锁孔(7211)中以固定连接支架(721);
当所述第二切面(821)位于第二水平槽(922)内时,所述弹簧(921)处于原长,所述锁定块(81)远离弹簧(921)的一侧脱离锁孔(7211)以拆除连接支架(721)。
3.根据权利要求2所述的一种污水生物脱氮除磷处理系统,其特征在于,所述厌氧池(2)、缺氧池(3)以及好氧池(4)侧壁均至少设有一个超声波振动棒(72)。
4.根据权利要求1至3任意一项所述的一种污水生物脱氮除磷处理系统,其特征在于,所述吸附材料(711)为细颗粒的活性沸石。
5.根据权利要求4所述的一种污水生物脱氮除磷处理系统,其特征在于,所述活性沸石的直径为0.1-1mm。
6.根据权利要求5所述的一种污水生物脱氮除磷处理系统,其特征在于,所述加料仓(71)下端连通有通道(712),所述通道(712)内设有螺旋形的滑道(7121),所述通道(712)外连接有振动电机(7122)。
7.根据权利要求6所述的一种污水生物脱氮除磷处理系统,其特征在于,所述沉淀池(5)下侧设有收集活性沸石的收集仓(51)。
8.根据权利要求7所述的一种污水生物脱氮除磷处理系统,其特征在于,所述沉淀池(5)底部内侧倾斜设置形成斜面(52)。
9.根据权利要求8所述的一种污水生物脱氮除磷处理系统,其特征在于,所述斜面(52)与水平面的倾斜角度为10°-30°。
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