[发明专利]高速公路驻地服务区分散型污水处理系统及其方法在审
| 申请号: | 201811449802.5 | 申请日: | 2018-11-30 |
| 公开(公告)号: | CN109467267A | 公开(公告)日: | 2019-03-15 |
| 发明(设计)人: | 高祥;马保龙;陈育疆;李雷雨;徐国栋;王维;张娇;赵福鹤 | 申请(专利权)人: | 北京市高速公路交通工程有限公司 |
| 主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14;C02F101/30 |
| 代理公司: | 北京双收知识产权代理有限公司 11241 | 代理人: | 李厚铭 |
| 地址: | 101102 北京市通州区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 服务区 高速公路 分散型污水 处理系统 化学催化 生物转盘 低碳 低碳氮比污水 分散生活污水 综合排放标准 均质调节池 水解酸化池 斜板沉淀池 出水水质 达标排放 地方标准 工艺技术 排放标准 生活污水 生物耦合 水污染物 耦合 沉淀池 调节池 生物膜 提升泵 排放 格栅 停留 | ||
1.一种高速公路驻地服务区分散型污水处理系统,其特征在于:包括依次串联的化粪池、格栅池、调节池、水解酸化池和RBC生物转盘及CCBF低碳氮比污水化学催化生物耦合床,所述CCBF低碳氮比污水化学催化生物耦合床包括CCBF缺氧罐和CCBF好氧罐。
2.根据权利要求1所述的高速公路驻地服务区分散型污水处理系统,其特征在于:所述水解酸化池和所述RBC生物转盘之间通过提升泵相连。
3.根据权利要求1所述的高速公路驻地服务区分散型污水处理系统,其特征在于:所述RBC生物转盘从上至下依次为进水提升泵、生化反应区和沉淀区,RBC生物转盘通过润壁型旋转式处理设备,借助旋转浸入污水中的多组盘片使细菌和微型动物附着在盘片载体上生长繁育,形成膜状生物性污泥—生物膜。
4.根据权利要求1所述的高速公路驻地服务区分散型污水处理系统,其特征在于:所述格栅池尺寸为0.8m×0.5m,栅前水深为1m;所述调节池尺寸为2.5m×3.5m×3m,有效容积20m3,采用地下钢筋混凝土结构,所述调节池内设提升泵2台,提升泵流量为6m3/h,扬程10m,功率0.55kw,所述调节池内设有潜水搅拌机。
5.根据权利要求1所述的高速公路驻地服务区分散型污水处理系统,其特征在于:所述水解酸化池采用了立体弹性组合填料,池内采用的立体弹性填料的丝条呈立体均匀排列辐射状态,生物膜均匀地着床在每一根丝条上,水解酸化池HRT为8小时,采用地下钢筋混凝土结构,尺寸为2m×2.5m×3m,有效容积10m3,池底设有曝气头,通过少量曝气使溶解氧DO保持在0.2-0.5mg/L;所述RBC生物转盘与所述水解酸化池之间设置内回流装置。
6.根据权利要求1所述的高速公路驻地服务区分散型污水处理系统,其特征在于:所述RBC生物转盘及CCBF低碳氮比污水化学催化生物耦合床之间还设有斜板沉淀池,所述斜板沉淀池的每两块平行斜板间有一个浅沉淀池,所述斜板沉淀池体积为4m×2m×2.8m,内置污泥泵一台,流量7m3/h,扬程10m,功率0.75kW。
7.根据权利要求1所述的高速公路驻地服务区分散型污水处理系统,其特征在于:所述CCBF缺氧罐的罐体直径高H=5m,装填CCBF载体60%,容积为11.4m3;CCBF好氧罐的罐体直径高H=5m,装填CCBF载体60%,容积为14.7m3;回流泵Q=10m3/h;DO保持在2.5-3mg/L;与水解酸化池共用2台鼓风机曝气,风量2.0m3/min,风压30.2kPa,功率1.1kw。
8.权利要求1-7任一所述的高速公路驻地服务区分散型污水处理系统的污水处理方法,其特征在于:所述RBC生物转盘运行过程中,当盘片接触反应槽内的污水中时,附着于盘片上的生物膜充分与污水中的有机物接触并将其吸附,同时吸收生物膜外水膜中的溶解氧,在生物酶的作用下将有机物分解,在这一过程中微生物利用分解有机物产生的养分进行自身繁殖,维持生物膜的数量;当盘片离开污水时,盘片表面形成薄薄一层水膜,空气不断地溶解进入水膜中,提高水膜氧溶解浓度;生物膜交替的与污水、空气接触,形成连续的吸氧、吸附、氧化分解的过程;
当RBC生物转盘的盘片上的生物膜生长至一定厚度后,接触盘片端的微生物因缺氧而进行厌氧代谢,内部形成厌气性生物膜,由于好氧层与厌氧层的存在,进而脱除氨氮。
9.根据权利要求8所述的污水处理方法,其特征在于:RBC生物转盘中逐渐老化的生物膜在转盘转动时产生的剪力以及产生的气体和曝气形成的冲刷作用下不断剥落,换来新生物膜的生长,从而生物膜一直保持较高的活性;脱落的生物膜随出水流出池外,由后续沉淀设备沉降去除。
10.根据权利要求9所述的污水处理方法,其特征在于:所述CCBF低碳氮比污水化学催化生物耦合床通过催化原电池反应由内而外释放[H]或H2,及Fe2+;污水中氨氮在AOB和NOB的作用下被氧化为硝氮;水净球的化学作用与异养、自养反硝化菌耦合协同将硝氮还原为氮气,实现脱氮;污水中的磷与铁离子结合而被固化去除。
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