CN215516827U - 一种aoa工艺增强污泥沉降处理系统 - Google Patents

一种aoa工艺增强污泥沉降处理系统 Download PDF

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CN215516827U CN202121737418.2U CN202121737418U CN215516827U CN 215516827 U CN215516827 U CN 215516827U CN 202121737418 U CN202121737418 U CN 202121737418U CN 215516827 U CN215516827 U CN 215516827U
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李凌云
于弢
薛晓飞
李升强
王建利
乔荣民
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Beishui Huicai Beijing Technology Co ltd
Beijing Enterprises Water China Investment Co Ltd
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Abstract

本申请实施例提供了一种AOA工艺增强污泥沉降处理系统,属于污水处理技术领域。污泥沉降处理系统包括沿进水方向依次连接的厌氧池、好氧池、缺氧池、调节池和二沉池;厌氧池的进水口与污水的进水端衔接,厌氧池的出水口与好氧池的进水口衔接,好氧池的出水口与缺氧池的进水口衔接,缺氧池的出水口与调节池的进水口衔接,调节池的出水口与二沉池的进水口衔接,二沉池用于将污水进行泥水分离,二沉池具有出水端;调节池内设有曝气组件,曝气组件用于使调节池能在缺氧状态和好氧状态之间切换。这种结构的污泥沉降处理系统可以改善二沉池中出水悬浮物浓度高的问题。

Description

一种AOA工艺增强污泥沉降处理系统
技术领域
本申请涉及污水处理技术领域,具体而言,涉及一种AOA工艺增强污泥沉降处理系统。
背景技术
随着人们逐渐对生态环境的重视,由氮素超标引起的河湖水体富营养化现象不容忽视,进而污水排放标准日趋严格,污水处理技术已进入深度脱氮除磷阶段。
现有的AOA脱氮工艺利用内源反硝化达到深度脱氮,缺氧池出水后进入二沉池,由于缺氧池出水直接进入二沉池,污泥中会夹带一部分反硝化过程产生的氮气,从而容易使二沉池浓缩污泥产生厌氧环境,二沉池的出水悬浮物浓度高,造成二沉池悬浮污泥上浮,容易出现跑泥现象。
发明内容
本申请实施例提供一种AOA工艺增强污泥沉降处理系统,以改善二沉池中出水悬浮物浓度高的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种AOA工艺增强污泥沉降处理系统,污泥沉降处理系统包括沿进水方向依次连接的厌氧池、好氧池、缺氧池、调节池和二沉池;厌氧池的进水口与污水的进水端衔接,厌氧池的出水口与好氧池的进水口衔接,好氧池的出水口与缺氧池的进水口衔接,缺氧池的出水口与调节池的进水口衔接,调节池的出水口与二沉池的进水口衔接,二沉池用于将污水进行泥水分离,二沉池具有出水端;调节池内设有曝气组件,曝气组件用于使调节池能在缺氧状态和好氧状态之间切换;其中,当二沉池中的出水SS值低于第一阈值时,调节池处于缺氧状态;当二沉池中的出水SS值高于第一阈值且二沉池内的泥层高度低于第二阈值时,调节池由缺氧状态切换至好氧状态。
上述技术方案中,通过在缺氧池和二沉池之间设置一调节池,调节池可以在缺氧状态和好氧状态进行切换,从而可以根据二沉池的出水SS值的实际情况进行调节,从而来降低二沉池中的出水SS值,提高二沉池中的泥水分离效果,避免二沉池因出水悬浮物浓度高而出现悬浮污泥上浮的现象。
具体的,调节池由缺氧状态切换至好氧状态后,1、通过向调节池内充入空气,增大活性污泥的扰动,提前让池中氮气释放出来,避免大量氮气进入到二沉池内,从而导致二沉池内出现悬浮物浓度高和跑泥现象;2、而且调节池内充入空气后,增加了污泥中氧气的含量,避免出现厌氧环境,降低了反硝化产生氮气等气体,从而造成悬浮物上浮和跑泥现象,而且厌氧环境会产生释磷现象,防止出水总磷升高;3、调节池内充入空气后,使得调节池内变为好氧环境,可以进行硝化作用,进一步降低污水中的氨氮。
在一些实施例中,二沉池内设有在线浊度仪和超声波污泥界面仪,在线浊度仪用于监测二沉池中的出水SS值,超声波污泥界面仪用于监测二沉池中污泥的泥层高度。
上述技术方案中,通过在二沉池内设置的在线浊度仪和超声波污泥界面仪,可以实时监测二沉池内的出水SS值和污泥的泥层高度,从而可以根据数据的变化,采取相应措施,从而保证整个污泥沉降处理系统的正常运行。
在一些实施例中,二沉池具有用于回流污泥的第一回流口,第一回流口连接至缺氧池。
上述技术方案中,通过二沉池内设置的第一回流口,使得二沉池内的污泥能够回流至缺氧池中,保证缺氧池的污泥浓度,提高了缺氧池内反硝化作用的反应效率。
在一些实施例中,二沉池具有用于回流污泥的第二回流口,第二回流口连接至厌氧池。
上述技术方案中,通过二沉池内设置的第二回流口,使得二沉池内的污泥能够回流至厌氧池中,保证厌氧池的污泥浓度,提高了厌氧池内硝化作用的反应效率。
在一些实施例中,曝气组件包括进气管和进气设备,进气设备具有曝气开关;进气管包括竖直段和水平段,竖直段与进气设备连接,并伸入于调节池内的污泥中,水平段在调节池内的污泥中水平方向延伸,水平段沿其长度方向间隔开设有多个出气孔。
上述技术方案中,通过曝气组件可以向调节池内的污泥中充入空气,利用进气管与进气设备连接,曝气开关可以控制进气设备的开闭,然后利用进气管的水平段中开设出气孔,并向污泥中喷射空气,可以增加污泥扰动,从而使得污泥中的一部分氮气提前排出,避免二沉池内出现污泥上浮现象。
在一些实施例中,竖直段和水平段连接呈L形。
上述技术方案中,进气管的竖直管可以靠近于调节池内的一侧布置,从而不会干扰调节池内搅拌器的运行,便于进气管在调节池内的布置。
在一些实施例中,第一阈值为30mg/L。
本申请的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,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相关的附图。
图1为本申请一些实施例提供的AOA工艺增强污泥沉降处理系统的流程示意图。
图标:进水端10、厌氧池20、好氧池30、缺氧池40、调节池50、二沉池60、出水端70、第一回流口80、第二回流口90。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本申请实施例的描述中,需要说明的是,指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,在本申请实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“装配”、“连接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实施例中的具体含义。
实施例
第一方面,本申请实施例提供了一种AOA工艺增强污泥沉降处理系统,污泥沉降处理系统包括沿进水方向依次连接的厌氧池20、好氧池30、缺氧池40、调节池50和二沉池60;厌氧池20的进水口与污水的进水端10衔接,厌氧池20的出水口与好氧池30的进水口衔接,好氧池30的出水口与缺氧池40的进水口衔接,缺氧池40的出水口与调节池50的进水口衔接,调节池50的出水口与二沉池60的进水口衔接,二沉池60用于将污水进行泥水分离,二沉池60具有出水端70;调节池50内设有曝气组件(图中未示出),曝气组件用于使调节池50能在缺氧状态和好氧状态之间切换;其中,当二沉池60中的出水SS值低于第一阈值时,调节池50处于缺氧状态;当二沉池60中的出水SS值高于第一阈值且二沉池60内的泥层高度低于第二阈值时,调节池50由缺氧状态切换至好氧状态。
上述技术方案中,通过在缺氧池40和二沉池60之间设置一调节池50,调节池50可以在缺氧状态和好氧状态进行切换,从而可以根据二沉池60的出水SS值的实际情况进行调节,从而来降低二沉池60中的出水SS值,提高二沉池60中的泥水分离效果,避免二沉池60因出水悬浮物浓度高而出现悬浮污泥上浮的现象。
具体的,调节池50由缺氧状态切换至好氧状态后,1、通过向调节池50内充入空气,增大污泥扰动,提前让池中氮气释放出来,避免大量氮气进入到二沉池60内,从而导致二沉池60内出现悬浮物浓度高和跑泥现象;2、而且调节池50内充入空气后,增加了污泥中氧气的含量,避免污泥出现厌氧环境,降低了反硝化作用产生氮气等气体,从而造成二沉池悬浮物浓度高和跑泥现象,而且厌氧环境会产生释磷现象,避免出水总磷升高的现象;3、调节池50内充入空气后,使得调节池50内变为好氧环境,从而可以进行硝化作用,进一步降低污水中的氨氮。
可理解的,这里所说的出水SS值指的是二沉池60中的悬浮物浓度,而二沉池60内的泥层高度指的就是二沉池60内的泥位高度值。
这里需要说明的是,缺氧池40和调节池50内均具有搅拌器(图中未示出),在调节池50为缺氧状态时,调节池50内的搅拌器正常工作,在调节池50切换至好氧状态后,关闭调节池50内的搅拌器。具体的,搅拌器可以是内置式潜水搅拌器,但不限于此。另外,厌氧池20可以污水中有机物吸附贮存,厌氧释磷。而好氧池30用于进行硝化作用,通过高浓度的好氧微生物作用,污水中的大部分有机污染物在硝化池降解,氨氮在硝化菌作用下氧化为硝酸盐,而缺氧池40进行反硝化作用。
在一些实施例中,二沉池60内设有在线浊度仪(图中未示出)和超声波污泥界面仪(图中未示出),在线浊度仪用于监测二沉池60中的出水SS值,超声波污泥界面仪用于监测二沉池60中污泥的泥层高度。
上述技术方案中,通过在二沉池60内设置的在线浊度仪和超声波污泥界面仪,可以实时监测二沉池60内的出水SS值和污泥的泥层高度,从而可以根据数据的变化,采取相应措施,从而保证整个污泥沉降处理系统的正常运行。
在一些实施例中,二沉池60具有用于回流污泥的第一回流口80,第一回流口80连接至缺氧池40。
上述技术方案中,通过二沉池60内设置的第一回流口80,使得二沉池60内的污泥能够回流至缺氧池40中,保证缺氧池40的污泥浓度,提高了缺氧池40内反硝化作用的反应效率。
在一些实施例中,二沉池60具有用于回流污泥的第二回流口90,第二回流口90连接至厌氧池20。
上述技术方案中,通过二沉池60内设置的第二回流口90,使得二沉池60内的污泥能够回流至厌氧池20中,保证厌氧池20的污泥浓度,提高了厌氧池20内硝化作用的反应效率。
在一些实施例中,曝气组件包括进气管和进气设备,进气设备具有曝气开关;进气管包括竖直段和水平段,竖直段与进气设备连接,并伸入于调节池50内的污泥中,水平段在调节池50内的污泥中水平方向延伸,水平段沿其长度方向间隔开设有多个出气孔。
上述技术方案中,通过曝气组件可以向调节池50内的污泥中充入空气,利用进气管与进气设备连接,曝气开关可以控制进气设备的开闭,然后利用进气管的水平段中开设出气孔,并向污泥中喷射空气,可以增加污泥中的空气含量,加大污泥扰动,从而使得污泥中的一部分氮气能够提前排出,避免二沉池60内出现氮气含量过高的现象。
具体的,进气管可以是多种形状,譬如,可以是T形、L形等。
在一些实施例中,竖直段和水平段连接呈L形。
上述技术方案中,进气管的竖直管可以靠近于调节池50内的一侧布置,从而不会干扰调节池50内搅拌器的运行,便于进气管在调节池50内的布置。
在一些实施例中,第一阈值为30mg/L。
第二方面,本申请实施例提供了一种AOA工艺增强污泥沉降处理系统的控制方法,包括以下步骤:A、监测二沉池60中的出水SS值和泥层高度,当二沉池60中的出水SS值低于第一阈值时,调节池50处于缺氧状态;当二沉池60中的出水SS值高于第一阈值时,监测二沉池60中的泥层高度;其中,如若泥层高度高于第二阈值,对二沉池60的污泥回流量和排泥量进行控制,直至调节至低于第二阈值的泥层高度;如若泥层高度低于第二阈值,进行下一步操作;B、触发调节池50的曝气开关,关闭调节池50内的搅拌器,让调节池50由缺氧状态切换至好氧状态;C、定期监测二沉池60中的出水SS均值,直至二沉池60中的出水SS值低于第三阈值,关闭调节池50的曝气开关,开启调节池50内的搅拌器,使调节池50由好氧状态切换至缺氧状态。
需要说明的是,当二沉池60内的出水SS值持续高于第一阈值时,其中,持续时间可以是24h,也可以是12h等。另外,在步骤C中,可以每隔30分钟监测出水SS均值,当然,也可以每隔1h监测出水SS均值,具体的间隔时间可以根据实际情况而定。再者,在步骤C中,当直至二沉池60中的出水SS值持续24小时低于第三阈值,才关闭调节池50的曝气开关。
其中,第三阈值不大于第一阈值,譬如,第三阈值可以是30mg/L、25mg/L或20mg/L等,但不限于此。
在一些实施例中,第一阈值为30mg/L,第三阈值为20mg/L。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种AOA工艺增强污泥沉降处理系统,其特征在于,包括沿进水方向依次连接的厌氧池、好氧池、缺氧池、调节池和二沉池;
所述厌氧池的进水口与污水的进水端衔接,所述厌氧池的出水口与所述好氧池的进水口衔接,所述好氧池的出水口与所述缺氧池的进水口衔接,所述缺氧池的出水口与所述调节池的进水口衔接,所述调节池的出水口与所述二沉池的进水口衔接,所述二沉池用于将污水进行泥水分离,所述二沉池具有出水端;
所述调节池内设有曝气组件,所述曝气组件用于使所述调节池能在缺氧状态和好氧状态之间切换;
其中,当所述二沉池中的出水SS值低于第一阈值时,所述调节池处于所述缺氧状态;当所述二沉池中的所述出水SS值高于所述第一阈值且所述二沉池内的泥层高度低于第二阈值时,所述调节池由所述缺氧状态切换至所述好氧状态。
2.如权利要求1所述的AOA工艺增强污泥沉降处理系统,其特征在于,
所述二沉池内设有在线浊度仪和超声波污泥界面仪,所述在线浊度仪用于监测所述二沉池中的所述出水SS值,所述超声波污泥界面仪用于监测所述二沉池中污泥的所述泥层高度。
3.如权利要求1所述的AOA工艺增强污泥沉降处理系统,其特征在于,
所述二沉池具有用于回流污泥的第一回流口,所述第一回流口连接至所述缺氧池。
4.如权利要求1所述的AOA工艺增强污泥沉降处理系统,其特征在于,
所述二沉池具有用于回流污泥的第二回流口,所述第二回流口连接至所述厌氧池。
5.如权利要求1所述的AOA工艺增强污泥沉降处理系统,其特征在于,
所述曝气组件包括进气管和进气设备,所述进气设备具有曝气开关;所述进气管包括竖直段和水平段,所述竖直段与所述进气设备连接,并伸入于所述调节池内的污泥中,所述水平段在所述调节池内的污泥中水平方向延伸,所述水平段沿其长度方向间隔开设有多个出气孔。
6.如权利要求5所述的AOA工艺增强污泥沉降处理系统,其特征在于,
所述竖直段和所述水平段连接呈L形。
7.如权利要求1所述的AOA工艺增强污泥沉降处理系统,其特征在于,所述第一阈值为30mg/L。
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