[发明专利]新型尾水提标系统有效

专利信息
申请号: 201410316054.9 申请日: 2014-07-04
公开(公告)号: CN104276722A 公开(公告)日: 2015-01-14
发明(设计)人: 吴兆锋;蒲宇;肖峰;林冬华;陈爱莲;龚中明;袁挺;游清红 申请(专利权)人: 广东开源环境科技有限公司
主分类号: C02F9/14 分类号: C02F9/14
代理公司: 厦门市新华专利商标代理有限公司 35203 代理人: 徐勋夫
地址: 523000 广东省东莞市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 新型 尾水提标 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及污水处理领域技术,尤其是指一种新型尾水提标系统。 

背景技术

随着人口增长和社会经济的快速发展,工业废水和生活污水的排放量日益增加,为了保证经济建设与环境保护的协调发展,各地大量兴建污水处理厂,对污废水进行集中处理,处理后尾水一般直接排于地表。污水处理厂的建设和运行在一定程度上减轻了地表水的污染负荷,有效保证了地表水环境质量和功能。然而,基于污水处理厂大多执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B 排放标准,而根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中水域功能和分类标准中规定,地表水中最低标准为Ⅴ类水,主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。两标准中主要指标对比可以看出现行污水处理厂排放标准仍然劣于地表水Ⅴ类标准,说明污水处理厂尾水即使达标排放仍然会加重地表水环境的恶化。因此,应设计对污水处理厂尾水进行再次处理的系统,使尾水符合《地表水环境质量标准》,减少尾水对地表环境的危害。 

发明内容

有鉴于此,本发明针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供一种新型尾水提标系统,通过依次相连的第一生物活性反应池、缺氧反硝化反应池、第二生物活性反应池、混凝沉淀池、光催化与高级氧化装置等一系列污水处理工艺,对污水进行多重处理,使处理后的水质达到《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅳ类水体要求,减少污水对于环境的危害。 

为实现上述目的,本发明采用如下之技术方案: 

一种新型尾水提标系统,包括依次相连的配水井、具有硝化功能,同时去除水中COD和TP的第一生物活性反应池、用于脱氮的缺氧反硝化反应池、去除水中多余营养物质的第二生物活性反应池、用于除磷的混凝沉淀池、去除水中生物及COD的光催化与高级氧化装置、活化反应池、自然释放池以及用于去除水中SS、吸附COD的机械过滤器和活性炭过滤器,其中,

该配水井出水口与上述第一生物活性反应池连通;

该第一生物活性反应池底部铺设有用于防止污水渗透到地下的防渗膜体系,于第一生物活性反应池内填充有填料,并于池面上种植有用于吸收水中污染物质的湿地植物,该湿地植物分解水中有机物质,去除水中氨、氮元素;该第一生物活性反应池还具有一曝气装置,该曝气装置包括风机以及连接于该风机上的曝气管,该曝气管铺设于上述防渗膜体系上方,该曝气管上设置有气孔,风机产生的气流经气孔散发于生物活性反应池内;

该缺氧反硝化反应池包括填充有砂滤层的过滤器、用于将待处理水引入过滤器的流入管、配水器、处理过的水排出管、空气提升管、空气进入管、砂洗装置和反冲洗水排出管,该过滤器为中空桶状,于过滤器中填充有砂滤层;该流入管由过滤器上端向下延伸至过滤器下端,于流入管进水口处设置有用于在缺氧反硝化之前投加营养物质的营养物质投加机构;该配水器用于分配进水,其设置于流入管下端;该水排出管设置于过滤器上部;该空气提升管设置于过滤器中心,其穿过过滤器上部,并向下延伸至过滤器下端;该空气进入管设置于空气提升管内,并且空气提升管的下端低于空气进入管的下端,砂洗装置设置于空气提升管上端,反冲洗水排出管一端位于砂洗装置下方,并与空气提升管连通,另一端倾斜向下伸出过滤器外,该缺氧反硝化反应池工作时,通过流入管向下流动的水在配水器处广泛散布;配水器排出的水通过砂滤层中的孔过滤上升至过滤器上部变为处理过的水,当处理过的水的水位达到一定值时,处理过的水由设置于过滤器上部的水排出管排至第二生物活性反应池中;压缩空气进入空气进入管中,压缩空气的运动能量将过滤器下部被污染的砂通过空气提升管移动至过滤器上部;被污染的砂和水通过空气提升管上升至砂滤层后,一部分水经砂滤层过滤成为处理过的水,由水排出管排至第二生物活性反应池中,另一部分含有砂洗水及水中外来物质的反冲洗水由反冲洗水排出管排出,砂由空气提升管下落至过滤器内,下落过程中被水重新洗净;

该缺氧反硝化反应池中,反硝化细菌在缺氧条件下,利用硝酸盐作为电子受体,将硝酸盐和亚硝酸盐还原成气态氮和氧化亚氮的过程

总反应式为:

反硝化菌属异养兼性厌氧菌,在有氧存在时,它会以O2为电子进行呼吸;在无氧而有NO3-或NO2-存在时,则以NO3-或NO2-为电子受体,以有机碳作为电子供体和营养源进行反硝化反应;在反硝化菌代谢活动的同时,伴随着反硝化菌的生长繁殖,即菌体合成过程,反应如下:

反硝化还原和微生物合成的总反应式为:

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