CN218910113U - 一种移动式应急污水处理设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种移动式应急污水处理设备,涉及污水处理设备技术领域,包括生化处理区和综合设备区,生化处理区设置有进行缺氧反硝化反应的缺氧池和进行好氧氧化反应的好氧池,缺氧池的进水口与需要排水的污水处理池连通,缺氧池的出水口与好氧池的进水口连通;综合设备区设置有管式膜过滤系统和清水箱,管式膜过滤系统的进水口与好氧池的出水口连通,管式膜过滤系统的清水产出端与清水箱连通,管式膜过滤系统的截留液产出端与缺氧池连通。本实用新型通过采用管式膜过滤系统作为过滤装置,省去了常规方案所需要的沉淀池,减少了该步工艺所需的时间,且有效利用了管式膜过滤系统膜通量大的优点,提升了过滤速度,有效提高了排放污水的处理效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水处理设备技术领域,特别是涉及一种移动式应急污水处理设备。
背景技术
现有的污水处理设施在工作一定时间后需要进行清理,清理时要将MBR膜取出进行离线清洗,此时需要对膜池内的污水进行临时应急处理。现在常用的方式是采用吸粪车将几十方甚至上百方污水运输到有处理能力的污水厂处理,或者采用车载叠螺机现场将污泥含水率降低到80%左右,实现活性污泥的减量化,但如此操作的运输成本和时间成本较高,当污水处理设施恢复生产时还需要投加活性污泥,增加了运行费用。因此,国内相关领域的技术人员研发了多种能够进行现场污水临时处理的应急处理设备,在排水的过程中便对其进行净化,达标后直接排放。在应急处理方面,重要的首先是出水水质满足排放标准,再者处理效率要高,现有的应急污水处理工艺有AO+沉淀、磁絮凝、AO+MBR等工艺设备,如发明名称为“一种车载式移动污水处理车及其方法”、申请号为“202210084324.2”的发明专利,内部设置组成为沉淀系统、MABR膜系统、MBR膜系统和综合设备间,污水经车载式自吸泵提升至沉淀池,经加絮凝剂和助凝剂混凝沉淀后,去除污染水体的悬浮物、溶解性胶体污染物、无机颗粒及部分COD,经沉淀、气浮处理后经导流板沉淀分离,经上清液集水槽、导流管进入MABR膜反应区,污水在此区域进行厌氧、缺氧、好氧的交替反应,同步进行氨氮的硝化和反硝化反应,去除水体中的有机污染物,出水进入MBR膜反应区,将上个单元生化处理的污水再进行深度的生化处理。又如发明名称为“一种用于河涌污水处理的AO+MBR一体化装置”、申请号为“202020724846.0”的实用新型专利,包括好氧池、沉淀池、膜反应池、清水池和设备间,好氧池与沉淀池、沉淀池与MBR膜组件池之间均通过顶部的过水管相连,且均通过一面竖直的隔板相隔,其中,好氧池顶部进水管处有一面导流板,能够使进水向下流动,好氧池中心竖直放置一个两头通的导流筒,导流筒内外均悬挂有弹性填料,底部设有微孔曝气盘;好氧池底部设有两个水平推流器,曝气时,导流筒内部的水流在气流的作用下向上运动,外部的水流在导流板作用下向下运动,且水平推流器推动水流增加水的流动速度,如此,导流筒内外形成闭合环流,营造了好氧/缺氧交替环境。好氧出水由顶部过水管进入沉淀池后,其携带的污泥沿着斜板沉淀装置落入储泥斗,并定期通过排污管排出装置,处理后的水则进入MBR膜反应池,通过MBR膜组件反应器处理后进入清水池,经紫外线消毒后排放。
但上述污水处理设备在应急处理方面处理效率仍然偏低,膜清洗前的污水排放处理所消耗的时间依然较长。因此,如何提高排出污水的处理效率,以便将MBR膜更快地从反应池中取出,是现场污水临时处理过程中需要着重考虑的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种移动式应急污水处理设备,以解决上述现有技术存在的问题,提高排出污水的处理效率,以便将MBR膜更快地从反应池中取出。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下方案:
一种移动式应急污水处理设备,包括生化处理区和综合设备区,所述生化处理区设置有进行缺氧反硝化反应的缺氧池和进行好氧氧化反应的好氧池,所述缺氧池的进水口与需要排水的污水处理池连通,所述缺氧池的出水口与所述好氧池的进水口连通;所述综合设备区设置有管式膜过滤系统和清水箱,所述管式膜过滤系统的进水口与所述好氧池的出水口连通,所述管式膜过滤系统的清水产出端与所述清水箱连通,所述管式膜过滤系统的截留液产出端与所述缺氧池连通。
优选地,所述缺氧池的进水口还可与污水源相连通。
优选地,所述综合设备区还设置有加药系统,所述加药系统包括用于缺氧池的碳源加药机构、用于好氧池的PAC加药机构和用于清水箱的次氯酸钠加药机构。
优选地,所述好氧池内设置有曝气盘,所述曝气盘与设置于所述综合设备区的鼓风机连接。
优选地,所述缺氧池内设置有监测所述缺氧池内污水量的液位感应元件。
优选地,所述缺氧池内设置有用于搅拌污水和截留液的搅拌器。
优选地,所述生化处理区还设置有用于放置暂时储存剩余污泥的污泥池,所述污泥池与所述截留液产出端连通。
优选地,所述缺氧池的进水口通过污水泵与所述污水处理池连通。
优选地,所述管式膜过滤系统的进水口通过管式膜进水泵与所述好氧池的出水口连通。
优选地,所述清水箱通过清洗泵与所述管式膜过滤系统的进水口连通。
本实用新型相对于现有技术取得了以下技术效果:
1、通过采用管式膜系统作为过滤装置,利用其膜流道宽不易堵塞,允许高悬浮物含量的混合液进入膜管,因此进入管式膜系统中的混合液的预处理可以不需要经过沉淀步骤,从而省去了常规运用AO+MBR膜或AO+MABR+MBR膜系统的应急处理设备所需要的沉淀池,减少了该步工艺所需的时间。同时利用了管式膜系统膜通量大的优点,提升了过滤速度,有效提高了排放污水的处理效率,使MBR膜可以更快地从反应池中取出。
2、由于所采用的管式膜系统的膜组件采用串联式组合,压损小,仅需在管式膜进水泵的压力作用下即可完成截留液的回流,相比于常规设备省去了一台污泥回流泵。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,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,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型工作时的工艺流程图;
其中,1、生化处理区;2、综合设备区;3、缺氧池;4、好氧池;5、管式膜过滤系统;6、清水箱;7、碳源加药机构;8、PAC加药机构;9、次氯酸钠加药机构;10、曝气盘;11、鼓风机;12、搅拌器;13、污泥池;14、管式膜进水泵;15、清洗泵。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图和具体实施方式,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。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
请参考图1,本实施例提供一种移动式应急污水处理设备,包括生化处理区1和综合设备区2,生化处理区1内设置有缺氧池3和好氧池4,缺氧池3的进水口与需要排水的污水处理池连通,出水口与好氧池4的进水口连通。综合设备区2设置有用于过滤净化的管式膜过滤系统5和清水箱6,管式膜过滤系统5的进水口与生化处理区1内的好氧池4的出水口连通,管式膜过滤系统5的清水产出端与清水箱6连通,截留液产出端与缺氧池3连通。
具体的,本实施例提供的移动式应急污水处理设备设置于集装箱式的大型卡车内,集装箱内部划分为两个区域,分别为生化处理区1和综合设备区2。生化处理区1内分别设置有缺氧池3和好氧池4,缺氧池3通过污水泵(可以是自吸泵、也可以是潜水泵)与污水处理池连通,缺氧池3内设置有液位感应元件(图中未示出),污水泵根据液位感应元件的监测结果自动启停,避免污水注入过多超负荷,也不需要工作人员时刻关注。缺氧池3的出水口与好氧池4的进水口连通,好氧池4内设置有曝气盘10,曝气盘10与设置于综合设备区2的鼓风机11电连接。好氧池4的出水口通过管式膜进水泵14与设置于综合设备区2内的管式膜过滤系统5的进水口连通,管式膜过滤系统5的清水产出端与清水箱6连通,清水箱6还通过清洗泵15与管式膜过滤系统5的进水口连通,用于在需要时对管式膜过滤系统5进行在线清洗。管式膜过滤系统5的截留液产出端与缺氧池3连通,由于管式膜过滤系统5的膜组件采用串联式组合,压损小,仅需在管式膜进水泵14的压力作用下即可完成截留液的回流,相比于常规设备省去了一台污泥回流泵。缺氧池3内还设置有搅拌器12,在截留液回流至缺氧池3后,对缺氧池3进水口流入的污水和回流的截留液进行搅拌,使污水和截留液的反硝化反应更充分地进行。生化处理区1内还设置有污泥池13,从管式膜过滤系统5的截留液产出端产出的截留液一部分回流入缺氧池3用于促进缺氧池3内的反硝化反应,剩余部分则流入暂时储存过量污泥的污泥池13,并定时对污泥池13进行清理。
综合设备区2内除管式膜过滤系统5和清水箱6外,还设置有用于缺氧池3、好氧池4和清水箱6的加药系统,加药系统包括向缺氧池3内填加碳源的碳源加药机构7,向好氧池4内填加PAC的PAC加药机构8,以及向清水箱6内填加次氯酸钠的次氯酸钠加药机构9。同时综合设备区2内还设置有电控柜,用于控制之前所述的污水泵、液位感应原件、鼓风机11、管式膜进水泵14、清洗泵15等部件,使整个系统在设定的程序下自动运行。
本实施例工作时的工艺流程请参考图2,污水处理池里待排放的污水在污水泵的作用下泵入缺氧池3的进水口,在缺氧池3内进行反硝化反应,使污水中的大分子有机污染物小分子化,非溶性有机物水解为溶解性物质,使难以降解物质转化为易生物降解物质。碳源加药系统在电控柜的控制下向缺氧池3内填加所需量的碳源,反硝化菌利用污水中的有机物和填加的碳源,将截留液回流带入的大量NO3 -和NO2 -还原为N2并释放到空气中,BOD浓度继续下降,NO3-浓度也大幅度下降。在缺氧池3内经一段时间反应完毕后的污水从缺氧池3的出水口流入好氧池4的入水口,好氧池4的溶解氧浓度一般不小于2mg/L,好氧池4内设置的曝气盘10为好氧池4内提供良好的氧转移率,在曝气状态下活性污泥中大量繁殖的微生物及硝化菌群降解或吸附水中含碳、氨氮等有机污染物质,以达到净化水质的目的。在好氧池4内经一段时间反应完毕后的混合液在管式膜进水泵14的作用下泵入管式膜过滤系统5的进水口,在管式膜过滤系统5内完成污水的过滤和浓缩,产出的清水从清水产出端流入清水箱6,由于管式膜过滤系统5只允许小于过滤孔径(0.2微米)的物质通过,活性污泥、悬浮物等被截留,形成截留液,从截留液产出端回流入缺氧池3和污泥池13。
本实施例作用于现有MBR工艺污水处理设施停产时,通过污水泵将现有处理设施MBR膜池的泥水混合液提升至本实施例的移动式应急污水处理设备中,对现有污水处理设施降液位,进行污泥的浓缩,产水进入清水箱6,消毒后排放,截留液进入应急处理设备的缺氧池3和污泥池13,当现有污水处理设施液位降低到可以操作的时候停止运行。由于本实施例采用了管式膜过滤系统5作为过滤装置,利用其膜流道宽不易堵塞,允许高悬浮物含量的混合液进入膜管,因此进入管式膜过滤系统5中的混合液预处理可以不需要经过沉淀步骤,从而省去了常规运用AO+MBR膜或AO+MABR+MBR膜系统的应急处理设备所需要的沉淀池,减少了该步工艺所需的时间。同时利用了管式膜过滤系统5膜通量大的优点,提升了过滤速度,较常规应急处理设备中采用的MBR膜系统处理污水速度更快,有效提高了排放污水的处理效率,使污水处理厂中的MBR膜可以更快地从反应池中取出。与此同时,由于省去了占用空间较大的沉淀池,使整体设备的体积进一步缩小,更增加了本实施例作为移动式应急处理设备的灵活性和机动性。
在污水处理池里的污水排净后,本实施例还可以在MBR膜清洗期间承担现有污水处理设施来水的处理工作,此时污水泵可将污水处理厂内持续输入的污水直接泵入缺氧池3,再经好氧池4、管式膜过滤系统5等设施的一系列处理,完成输入污水的处理净化并排放,等现有处理设施恢复后即可停止运行。
根据实际需求而进行的适应性改变均在本实用新型的保护范围内。
需要说明的是,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (10)
1.一种移动式应急污水处理设备,其特征在于:包括生化处理区和综合设备区,所述生化处理区设置有进行缺氧反硝化反应的缺氧池和进行好氧氧化反应的好氧池,所述缺氧池的进水口与需要排水的污水处理池连通,所述缺氧池的出水口与所述好氧池的进水口连通;所述综合设备区设置有管式膜过滤系统和清水箱,所述管式膜过滤系统的进水口与所述好氧池的出水口连通,所述管式膜过滤系统的清水产出端与所述清水箱连通,所述管式膜过滤系统的截留液产出端与所述缺氧池连通。
2.根据权利要求1所述的一种移动式应急污水处理设备,其特征在于:所述缺氧池的进水口还可与污水源相连通。
3.根据权利要求2所述的一种移动式应急污水处理设备,其特征在于:所述综合设备区还设置有加药系统,所述加药系统包括用于缺氧池的碳源加药机构、用于好氧池的PAC加药机构和用于清水箱的次氯酸钠加药机构。
4.根据权利要求3所述的一种移动式应急污水处理设备,其特征在于:所述好氧池内设置有曝气盘,所述曝气盘与设置于所述综合设备区的鼓风机连接。
5.根据权利要求4所述的一种移动式应急污水处理设备,其特征在于:所述缺氧池内设置有监测所述缺氧池内污水量的液位感应元件。
6.根据权利要求5所述的一种移动式应急污水处理设备,其特征在于:所述缺氧池内设置有用于搅拌污水和截留液的搅拌器。
7.根据权利要求6所述的一种移动式应急污水处理设备,其特征在于:所述生化处理区还设置有用于暂时储存剩余污泥的污泥池,所述污泥池与所述截留液产出端连通。
8.根据权利要求1-7任一项所述的一种移动式应急污水处理设备,其特征在于:所述缺氧池的进水口通过污水泵与所述污水处理池连通。
9.根据权利要求8所述的一种移动式应急污水处理设备,其特征在于:所述管式膜过滤系统的进水口通过管式膜进水泵与所述好氧池的出水口连通。
10.根据权利要求9所述的一种移动式应急污水处理设备,其特征在于:所述清水箱通过清洗泵与所述管式膜过滤系统的进水口连通。
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