[实用新型]厌氧生化污水处理系统有效
申请号: | 201220745704.8 | 申请日: | 2012-12-31 |
公开(公告)号: | CN203095792U | 公开(公告)日: | 2013-07-31 |
发明(设计)人: | 陈铁军 | 申请(专利权)人: | 江苏金润环境科技有限公司 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14;C02F3/28 |
代理公司: | 南京苏科专利代理有限责任公司 32102 | 代理人: | 任立;姚姣阳 |
地址: | 214200*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生化 污水处理 系统 | ||
一种厌氧生化污水处理系统,其特征在于:包括依次连接的高浓度废水收集池、第一提升泵、混凝反应器、微电解反应器、芬顿氧化反应器、中和混凝反应器、第一沉淀器、综合污水调节池、第二提升泵、酸化水解反应器、中间调温水箱、厌氧进料泵、厌氧生化反应器、厌氧沉淀器、好氧生化反应池和第二沉淀池,还包括格栅和水封装置;高浓度废水源连接所述高浓度废水收集池的进口,低浓度废水源连接所述格栅的进口,所述格栅的出口连接至所述综合污水调节池;
所述高浓度废水收集池中的高浓度废水由所述第一提升泵提升进入所述混凝反应器,废水在所述混凝反应器内进行混凝反应、沉淀分离和pH调整,所述混凝反应器的出水进入所述微电解反应器,废水在所述微电解反应器中与微电解质发生氧化还原反应使废水中有机杂质得到分解和转化,所述微电解反应器的出水进入所述芬顿氧化反应器,在所述芬顿氧化反应器中废水中的亚铁离子和投加的双氧水形成芬顿强氧化剂并和废水发生强氧化反应使废水中有机杂质得到进一步分解和去除,所述芬顿强氧化反应器的出水进入所述中和混凝反应器,在所述中和混凝反应器中在中和药剂的作用下废水发生中和混凝反应,所述中和混凝反应器的出水进入所述第一沉淀器进行沉淀分离,所述第一沉淀器的出水进入所述综合污水调节池;
低浓度废水经所述格栅后进入所述综合污水调节池,低浓度废水和处理后的高浓度废水在所述综合污水调节池中进行微生物菌深度处理、中和、调节和混和,所述综合污水调节池的出水由所述第二提升泵提升进入所述酸化水解反应器中,废水在所述酸化水解反应器中大分子有机物被分解成小分子可溶性有机物和部分无机物,所述酸化水解反应器的出水自流进所述中间调温水箱,废水在所述中间调温水箱进行调整水温和pH值,所述中间调温水箱的出水由所述厌氧进料泵提升进入所述厌氧生化反应器中,废水在所述厌氧生化反应器中进行生降解的同时得以澄清,所述厌氧生化反应器的出水进入所述厌氧沉淀器,废水在在所述厌氧沉淀器中经沉淀分离去除部分悬浮杂质,所述厌氧沉淀器的出水进入所述好氧生化反应池,废水在所述好氧生化反应池中经好氧生化反应将水中各类污染杂质大部分去除,所述好氧生化反应池的出水进入所述第二沉淀池沉淀分离后达标排放;
所述水封装置接在所述厌氧生化反应器底部,将所述厌氧生化反应器产生的沼生收集成进行沼气利用。
如权利要求1所述的厌氧生化污水处理系统,其特征在于:所述综合污水调节池包括一个微生物菌池、两个倾斜向上的急流渠、一个倾斜向下的缓流渠和两个污泥沉淀直立生物菌膜池,在污泥沉淀直立生物菌膜池中建一道隔墙使之形成一个进水池和一个出水池,在出水池内安装生物填料架;微生物菌池的出水口通过第一急流渠连接至第一污泥沉淀直立生物菌膜池的进水池,第一污泥沉淀直立生物菌膜池的出水池通过缓流渠连接至第二污泥沉淀直立生物菌膜池的进水池,第二污泥沉淀直立生物菌膜池的出水池连接所述第二急流渠,所述第二急流渠的出水通过第二提升泵提升进入酸化水解反应器中。
如权利要求2所述的厌氧生化污水处理系统,其特征在于:所述急流渠和缓流渠与水平线的夹角为45‑65度。
如权利要求1或2所述的厌氧生化污水处理系统,其特征在于:还包括絮凝剂加药装置、氧化剂加药装置和中和剂加药装置,所述絮凝剂加药装置接在所述混凝反应器上为其添加絮凝剂,所述氧化剂加药装置接在所述芬顿氧化反应器上其添加氧化剂,所述中和剂加药装置接在所述中和混凝反应器上为其添加中和剂。
如权利要求1或2所述的厌氧生化污水处理系统,其特征在于:所述厌氧生化反应器底部为由污泥层形成的污泥床,在所述污泥床上方为由厌氧生物填料层形成的滤床,所述污泥床和滤床组成反应区,在所述反应区上方设置循环集水装置,在所述循环集水装置上方设设置气液固三相分离器。
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