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适合污水厂提标改造的污水处理方法与流程当前位置:首页 > 展会信息 > 正文

本发明涉及污水厂技术领域,特别是涉及一种适合污水厂提标改造的污水处理方法。



背景技术:

工业不断发展,废水的种类和数量也迅猛增加,水体污染严重威胁人类的健康和安全。工业废水成分复杂,含有多种不同的污染物质,且各类工业废水中的污染物质和浓度有较大的差别,较难处理。

现今环境压力日益严重、各行业适用排放标准不断提高,重复用水率要求愈加严格。如《国家环境保护"十二五"规划》明确指出深入贯彻落实科学发展观,努力提高生态文明水平,深化主要污染物总量减排。同时规划也给我国"十二五"时期定下的主要污染物总量排放的减排目标和任务一一与2010年相比,化学雷氧量和二氧化硫排放总量下降8%,氨氮和氮氧化物排放总量下降10%。

随着我国城市化进程及工业的加速发展,环保问题,特别是城市污水处理已成为各国研究的热点。然而随着大量的生活与工业污水流入江河、湖泊或地下水中,给水体造成严重污染,对渔业用水、生活用水等产生影响。城市污水污染已成为制约国家发展的重要因素之一,因此国家对污水处理厂的排放标准也愈发严格。越来越多的城市污水处理厂为响应国家节能减排号召,排放标准由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级B标准提升为一级A或者更高标准。为达到更高的排放标准,许多水厂由于设计原因,原有的处理单元已无法满足现有要求,所以对污水处理厂的提标改造也不得不提上日程。

传统技术存在以下技术问题:

不能同时解决原工艺中除磷和除悬浮物这两大难题,加药成本高。



技术实现要素:

基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种适合污水厂提标改造的污水处理方法,能同时解决原工艺中除磷和除悬浮物这两大难题,能降低加药成本

一种适合污水厂提标改造的污水处理方法,包括:以污水处理厂原工艺:进水→粗格栅→细格栅→A沉池→生化反应池→B沉池→消毒池→出水为基础,在原工艺的B沉池与消毒池之间增加一段高效沉淀池+竖片纤维滤布滤池的组合工艺;

所述高效沉淀池包括第一混合池、第二沉淀池和水质检测器;

在所述第一混合池内投加氯化铁和氯化亚铁混合物药剂与污水搅拌反应,氯化铁和氯化亚铁混合物药剂投加量为10~18mg/L;

污水在第一混合池的停留时间为3~4min;

污水在第二沉淀池的停留时间为10~13min;

污水在竖片纤维滤布滤池中的停留时间为13~20min;

B沉池出水先经高效沉淀池处理,再经竖片纤维滤布滤池处理,最后经消毒池后,出水TP≤0.4mg/L,SS≤8mg/L,COD≤40mg/L,达到污水处理一级A排放标准;

所述竖片纤维滤布滤池包括纤维滤片、集水干管、移动吸泥系统和排泥槽。

上述适合污水厂提标改造的污水处理方法,能同时解决原工艺中除磷和除悬浮物这两大难题,能降低加药成本。

在另外的一个实施例中,所述氯化铁和氯化亚铁的重量比例是1:1到1:2。

在另外的一个实施例中,在步骤“在所述第一混合池内投加氯化铁和氯化亚铁混合物药剂与污水搅拌反应,氯化铁和氯化亚铁混合物药剂投加量为10~18mg/L;”中还投加聚合氯化铝和硫酸铝混合物药剂。

在另外的一个实施例中,所述聚合氯化铝和硫酸铝混合物的重量比例是1:1到1:3。

在另外的一个实施例中,所述竖片纤维滤布滤池设计至少三组并联的池体,每组池体停留时间2~3min。

在另外的一个实施例中,所述第一混合池包括第一混合池内腔、第一混合池侧壁、沉淀池中壁和第一排污口;第二沉淀池包括第二沉淀池内腔、第二沉淀池侧壁、沉淀池中壁和第二排污口;第一混合池和第二沉淀池共用沉淀池中壁,第一混合池内腔的中部通过第一连通管腔与第二沉淀池内腔的中部相连通,第二沉淀池内腔的中部通过第二连通管腔与外部相连通;第一排污口位于第一混合池内腔下部,第二排污口位于第二沉淀池内腔下部;所述水质检测器位于第二沉淀池侧壁的顶端。

在另外的一个实施例中,所述第一连通管腔和第二连通管腔内部设置阀门。

在另外的一个实施例中,所述第一排污口和第二排污口分别设置第一排污门和第二排污门。

在另外的一个实施例中,所述第一混合池和第二沉淀池的横截面为正方形或长方形或圆形或椭圆形。

附图说明

图1为本申请实施例提供的一种适合污水厂提标改造的污水处理方法的流程图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

参阅图1,一种适合污水厂提标改造的污水处理方法,包括:以污水处理厂原工艺:进水→粗格栅→细格栅→A沉池→生化反应池→B沉池→消毒池→出水为基础,在原工艺的B沉池与消毒池之间增加一段高效沉淀池+竖片纤维滤布滤池的组合工艺。

所述高效沉淀池包括第一混合池、第二沉淀池和水质检测器。

具体地,水质检测器,包括手柄、吸管、电池盖、连接线和固定架,所述手柄的上侧安装有保护套,且手柄的外表面上镶嵌有显示屏,所述显示屏的下侧设置有调节按钮,且显示屏通过手柄与内置式电池相连接,所述保护套的内侧端口镶嵌有密封圈,所述密封圈的底端装设有横向导轨,且密封圈通过横向导轨与检测装置相连接,所述检测装置的下侧设置有手柄,且检测装置通过手柄与显示屏相连接,所述横向导轨的底端固定连接有检测装置,所述吸管的两侧端口处镶嵌有紧定架,所述电池盖的上侧设置有手柄,所述内置式电池的外围包裹有手柄,所述紧定架的底端装设有转动活塞,所述转动活塞的上侧设置有吸管,所述连接线的顶端固定连接有转动活塞,所述固定架的左侧安装有保护套。

该水质检测器,通过设置吸管和转动活塞使得污水的采集更加便捷,设置有保护套使得污水在检测时能够有效的防止污水对仪器的腐蚀,增加了设备的使用年限,设置显示屏使得检测结果能够实时显现,读数更加精确,保证了检测的准确性。

在所述第一混合池内投加氯化铁和氯化亚铁混合物药剂与污水搅拌反应,氯化铁和氯化亚铁混合物药剂投加量为10~18mg/L。

污水在第一混合池的停留时间为3~4min。

污水在第二沉淀池的停留时间为10~13min。

污水在竖片纤维滤布滤池中的停留时间为13~20min。

B沉池出水先经高效沉淀池处理,再经竖片纤维滤布滤池处理,最后经消毒池后,出水TP≤0.4mg/L,SS≤8mg/L,COD≤40mg/L,达到污水处理一级A排放标准。

所述竖片纤维滤布滤池包括纤维滤片、集水干管、移动吸泥系统和排泥槽。

上述适合污水厂提标改造的污水处理方法,能同时解决原工艺中除磷和除悬浮物这两大难题,能降低加药成本。

在另外的一个实施例中,所述氯化铁和氯化亚铁的重量比例是1:1到1:2。

在另外的一个实施例中,在步骤“在所述第一混合池内投加氯化铁和氯化亚铁混合物药剂与污水搅拌反应,氯化铁和氯化亚铁混合物药剂投加量为10~18mg/L;”中还投加聚合氯化铝和硫酸铝混合物药剂。

在另外的一个实施例中,所述聚合氯化铝和硫酸铝混合物的重量比例是1:1到1:3。

在另外的一个实施例中,所述竖片纤维滤布滤池设计至少三组并联的池体,每组池体停留时间2~3min。

在另外的一个实施例中,所述第一混合池包括第一混合池内腔、第一混合池侧壁、沉淀池中壁和第一排污口;第二沉淀池包括第二沉淀池内腔、第二沉淀池侧壁、沉淀池中壁和第二排污口;第一混合池和第二沉淀池共用沉淀池中壁,第一混合池内腔的中部通过第一连通管腔与第二沉淀池内腔的中部相连通,第二沉淀池内腔的中部通过第二连通管腔与外部相连通;第一排污口位于第一混合池内腔下部,第二排污口位于第二沉淀池内腔下部;所述水质检测器位于第二沉淀池侧壁的顶端。

在另外的一个实施例中,所述第一连通管腔和第二连通管腔内部设置阀门。

在另外的一个实施例中,所述第一排污口和第二排污口分别设置第一排污门和第二排污门。

在另外的一个实施例中,所述第一混合池和第二沉淀池的横截面为正方形或长方形或圆形或椭圆形。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。


来源:网络

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