CN211035616U - 一种高脱氮率的悬浮填料污水处理设备 - Google Patents

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刘艳
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本实用新型公开了一种高脱氮率的悬浮填料污水处理设备,包括:厌氧池分别设有进水口和出水口,出水口经配水渠道分为三路分别连接至一级缺氧池、二级缺氧池和三级缺氧池;一级缺氧池、二级缺氧池和三级缺氧池内均设有搅拌装置;一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池和沉淀池顺次连接;一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池内均设有悬浮填料;一级好氧池、二级好氧池和三级好氧池内均设有曝气装置;沉淀池分别设有排水口和底部排泥口,该底部排泥口经污泥回流管回连至厌氧池。采用该设备,不需要在后续的深度处理段设置TN去除工艺,即可满足污水处理厂高脱氮率的要求。

Description

一种高脱氮率的悬浮填料污水处理设备
技术领域
本实用新型涉及市政污水处理领域,尤其涉及一种高脱氮率的悬浮填料污水处理设备。
背景技术
随着我国城市化进程的快速发展和污水处理标准的逐年提高,市政污水厂在建设中常常遇到,因TN去除率要求较高需要在深度处理段设置脱氮工艺,但这样造成了水厂用地十分紧张的问题。同时深度处理段设置的脱氮工艺还存在:需要额外投加碳源运行成本较高,以及水质水量波动时外加碳源影响出水COD的问题。
实用新型内容
基于现有技术所存在的问题,本实用新型的目的是提供一种高脱氮率的悬浮填料污水处理设备,能解决现有市政污水厂为满足脱氮工艺要求,使得水厂用地较大以及运行成本高的问题。
本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:
本实用新型实施方式提供一种高脱氮率的悬浮填料污水处理设备,包括:
厌氧池、一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池和沉淀池;其中,
所述厌氧池分别设有进水口和出水口,所述出水口经配水渠道分为三路分别连接至所述一级缺氧池、二级缺氧池和三级缺氧池;
所述一级缺氧池、二级缺氧池和三级缺氧池内均设有搅拌装置;
所述一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池和沉淀池顺次连接;
所述一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池内均设有悬浮填料;
所述一级好氧池、二级好氧池和三级好氧池内均设有曝气装置;
所述沉淀池分别设有排水口和底部排泥口,该底部排泥口经污泥回流管回连至所述厌氧池。
由上述本实用新型提供的技术方案可以看出,本实用新型实施例提供的高脱氮率的悬浮填料污水处理设备,其有益效果为:
通过将厌氧池与顺次连接的一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池和沉淀池有机连接,并在一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池内均设有悬浮填料和曝气装置,形成一种污水处理设备;采用该设备,不需要在后续的深度处理段设置TN去除工艺,即可满足高脱氮率的要求;悬浮填料的加入,生化反应的各好氧池内除了活性污泥中的微生物外,还增加了大量的生物膜上微生物,从而增大了各好氧池内的微生物密度,缩小了各好氧池的池容;同时,由于生物膜上微生物量不受外回流的影响,该装置不受二级AO池和三级AO池外回流短流的印象;另外该设备兼顾了生物除磷效果,克服了传统分段进水多级AO工艺,将碳源优先分配给反硝化菌,弱化了生物除磷效果,导致后续化学除磷药剂投加量过大的缺点。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。
图1为本实用新型实施例提供的高脱氮率的悬浮填料污水处理设备的示意图;
图中各标记对应的部件为:1-厌氧池;2-一级缺氧池;3-一级好氧池;4-二级缺氧池;5-二级好氧池;6-三级缺氧池;7-三级好氧池;8-沉淀池;9-搅拌器;10-曝气装置;11-悬浮填料。
具体实施方式
下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。本实用新型实施例中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
如图1所示,本实用新型实施例提供一种高脱氮率的悬浮填料污水处理设备,包括:
厌氧池、一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池和沉淀池;其中,
所述厌氧池分别设有进水口和出水口,所述出水口经配水渠道分为三路分别连接至所述一级缺氧池、二级缺氧池和三级缺氧池;
所述一级缺氧池、二级缺氧池和三级缺氧池内均设有搅拌装置;
所述一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池和沉淀池顺次连接;
所述一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池内均设有悬浮填料;
所述一级好氧池、二级好氧池和三级好氧池内均设有曝气装置;
所述沉淀池分别设有排水口和底部排泥口,该底部排泥口经污泥回流管回连至所述厌氧池。
上述污水处理设备中,厌氧池内设置搅拌器。
上述污水处理设备中,厌氧池的出水口连接的配水渠道的每条分支配水渠道上并排设置三个下开式附壁闸,每条分支配水渠道上的三个下开式附壁闸均处于所在缺氧池的进水口处。
本实用新型的污水处理设备,生化反应的各级好氧池由于设置悬浮填料,池容远低于传统活性污泥法,脱氮率远高于常规A2O池,生物除磷效果与传统A2O池基本一致。
采用该设备,可不在后续的深度处理段设置TN去除工艺,同时由于利用悬浮填料缩小了生化反应的各级好氧池的池容,在保障出水水质达标的前提下大大缩小了该设备的池容,可节约水厂用地。另外该装置兼顾了生物除磷效果,克服了传统分段进水多级AO工艺,将碳源优先分配给反硝化菌,弱化了生物除磷效果,导致后续化学除磷药剂投加量过大的缺点。
下面将结合附图对本实用新型实施例作进一步地详细描述。
参见图1,本实用新型的高脱氮率的悬浮填料污水处理设备,包括依次连接的:厌氧池、一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池和沉淀池;其中,所述厌氧池内设置搅拌器,厌氧池的出水口经配水渠道分为三路分别进入一级缺氧池、二级缺氧池和三级缺氧池,一、二、三级缺氧池中均设置搅拌器及悬浮填料,一、二、三级好氧池内均设置悬浮填料并在各好氧池底部设置曝气装置;三级好氧池(即最后一级好氧池)与沉淀池相连,沉淀池产生的污泥经由污泥回流管回流至厌氧池。
上述污水处理设备的结构和处理污水的具体工艺如下:
(1)在各级好氧池及各级缺氧池内均投加悬浮生物填料;
(2)在各级缺氧池的起端及中段均预留碳源投加口;
(3)厌氧池出水端设置配水渠道,配水渠道的各分支渠道上设置下开式附壁闸,将出水按比例,分别分配进入一级缺氧池、二级缺氧池和三级缺氧池。各级缺氧池进水口处均并排设置三个下开式附壁闸,共计设置九个下开式附壁闸;
(4)在厌氧池内,聚磷菌大量释磷。
在一级缺氧池内,进水中携带的硝态氮在反硝化菌的作用下彻底被转化为氮气去除。
在一级好氧池内,进水中携带的氨氮在硝化菌的作用下被转化为硝态氮。同时聚磷菌过量吸磷。
在二级缺氧池内,进水中携带的硝态氮以及一级好氧池产生的硝态氮在反硝化菌的作用下彻底被转化为氮气去除。
在二级好氧池内,进水中携带的氨氮在硝化菌的作用下被转化为硝态氮。
在三级缺氧池内,进水中携带的硝态氮以及二级好氧池产生的硝态氮在反硝化菌的作用下彻底被转化为氮气去除;
在三级好氧池内,进水中携带的氨氮在硝化菌的作用下被转化为硝态氮。
三级好氧池出水流入沉淀池,沉淀池产生的污泥大部分回流至厌氧池中,回流量为系统总进水量的100%,少量剩余污泥外排至污泥处理系统;三级缺氧池产生的硝态氮进入沉淀池后,约有一半回流至厌氧池,并在该池内被反硝化为氮气去除,另外一半硝态氮随沉淀池出水流入后续单体。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

Claims (4)

1.一种高脱氮率的悬浮填料污水处理设备,其特征在于,包括:
厌氧池、一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池和沉淀池;其中,
所述厌氧池分别设有进水口和出水口,所述出水口经配水渠道分为三路分别连接至所述一级缺氧池、二级缺氧池和三级缺氧池;
所述一级缺氧池、二级缺氧池和三级缺氧池内均设有搅拌装置;
所述一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池和沉淀池顺次连接;
所述一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、三级缺氧池、三级好氧池内均设有悬浮填料;
所述一级好氧池、二级好氧池和三级好氧池内均设有曝气装置;
所述沉淀池分别设有排水口和底部排泥口,该底部排泥口经污泥回流管回连至所述厌氧池。
2.根据权利要求1所述的高脱氮率的悬浮填料污水处理设备,其特征在于,所述厌氧池内设置搅拌器。
3.根据权利要求1或2所述的高脱氮率的悬浮填料污水处理设备,其特征在于,所述厌氧池的出水口连接的配水渠道的每条分支配水渠道上并排设置三个下开式附壁闸,每条分支配水渠道上的三个下开式附壁闸均处于所在缺氧池的进水口处。
4.根据权利要求1或2所述的高脱氮率的悬浮填料污水处理设备,其特征在于,所述一级缺氧池、二级缺氧池、三级缺氧池上均设有碳源投加口。
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