申請日2016.05.30
公開(公告)日2016.08.17
IPC分類號C02F9/14
摘要
本發(fā)明涉及一種太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng)及其使用方法,包括:人工濕地,人工濕地的一側設置有出水口,植物層種植有除磷植物;污水處理裝置,設置于人工濕地下方,與人工濕地的占地重疊,太陽能光伏控制系統(tǒng),呈點狀樹立分布在人工濕地上,用于驅動污水處理裝置的運轉。采用立體布局:將污水處理裝置采用地埋式設置在人工濕地下方,太陽能光伏控制系統(tǒng)呈點狀豎立分布在人工濕地,相比其他工藝節(jié)約占地面積;在人工濕地中種植除磷植物,本發(fā)明在使用污水處理裝置良好去除COD、氨氮、SS等污染因子的同時,通過人工濕地的除磷作用保證總磷的消減,除磷率達到60%以上,采用太陽能光伏控制系統(tǒng)為污水處理裝置提供能源。
摘要附圖
權利要求書
1.一種太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng),其特征在于,包括:
人工濕地,所述人工濕地從上至下依次為植物層、砂土層和礫石層,所述人工濕地的一側設置有出水口,所述植物層種植有除磷植物;
污水處理裝置,設置于所述人工濕地下方,與所述人工濕地的占地重疊,所述污水處理裝置包括依次連接的格柵池、第一接觸氧化池、缺氧池、第二接觸氧化池、沉淀池;所述格柵池處設置有進水口;所述沉淀池和所述人工濕地之間設置有提升裝置;所述第一接觸氧化池和所述第二接觸氧化池中均設置有曝氣系統(tǒng);所述第一接觸氧化池、缺氧池和所述第二接觸氧化池中均設置有生物膜,所述生物膜中含有去除BOD、氨氮和總磷等的細菌菌落;
太陽能光伏控制系統(tǒng),呈點狀樹立分布在所述人工濕地上,用于驅動所述污水處理裝置的運轉。
2.如權利要求1所述的太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng),其特征在于:所述第一接觸氧化池、所述缺氧池和所述第二接觸氧化池中設置有填料,所述填料用于負載所述生物膜,所述填料包括懸浮型填料和懸掛型填料。
3.如權利要求1所述的太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng),其特征在于:所述第一接觸氧化池、所述缺氧池和所述第二接觸氧化池中設置有溶氧儀用于監(jiān)測氧含量。
4.如權利要求1所述的太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng),其特征在于:所述進水口和所述出水口處設置有流量計,用于分別計量進水和出水的容量。
5.如權利要求1所述的太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng),其特征在于:所述除磷植物為茭白、美人蕉、風車草和薏苡中的一種或者多種的組合。
6.如權利要求1所述的太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng),其特征在于:所述出水口處設置有多孔墻,用于使出水均勻。
7.一種如權利要求1~6所述的太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng)的使用方法,其特征在于,包括以下步驟:
(1)總水量為Q的污水過格柵池后,0.5Q的污水直接流入第一接觸氧化池,0.5Q的污水直接流入缺氧池;
(2)流入第一接觸氧化池的污水經過4~6個小時的吸附氧化作用后流入缺氧池;
(3)流入缺氧池的污水經過4~6個小時的反硝化作用后流入第二接觸氧化池中,流入第二接觸氧化池中的水按經過6~10個小時的吸附氧化作用后0.8Q~2Q回流至缺氧池中,其余部分流入沉淀池;
(4)流入沉淀池的污水經4~6個小時的沉淀,沉淀后的污泥從沉淀池按0.2Q~1.0Q回流至第一接觸氧化池,沉淀后的上層濾液通過提升裝置泵入人工濕地;
(5)流入人工濕地的濾液經過人工濕地的除磷作用之后被排出。
8.如權利要求7所述的太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng)的使用方法,其特征在于:在步驟(1)中,所述第一接觸氧化池的有機負荷為0.3~1.0kgBOD/(m3·d),氣水比為2~4:1,溶解氧含量為2~3mg/L。
9.如權利要求7所述的太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng)的使用方法,其特征在于:在步驟(2)中,所述缺氧池的有機負荷為0.1~0.5kgNOx-N/(m3·d),溶解氧含量0.2~0.5mg/L。
10.如權利要求7所述的太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng)的使用方法,其特征在于:在步驟(3)中,所述第二接觸氧化池的有機負荷為0.05~0.3kgBOD/(m3·d),氣水比為4~6:1,溶解氧含量為2~4mg/L。
說明書
太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng)及其使用方法
技術領域
本發(fā)明涉及污水處理領域,尤其涉及一種太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng)及其使用方法。
背景技術
農村污水處理存在運行費用高、水量小、水質復雜、分布分散、管理困難的特點。傳統(tǒng)污水處理工藝需要足夠的費用支撐裝置的正常運行,而費用在農村污水處理中往往存在到位不及時的問題;并且現在的污水處理對磷去除要求高,而現有污水處理技術除磷效果受工藝影響,多不適用農村污水處理模式。
發(fā)明內容
本發(fā)明提供了一種太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng)及其工藝,以解決上述技術問題。
為了達到上述目的,本發(fā)明的技術方案是這樣實現的:一種太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng),包括:人工濕地,人工濕地從上至下依次為植物層、砂土層和礫石層,人工濕地的一側設置有出水口,植物層種植有除磷植物;污水處理裝置,設置于人工濕地下方,與人工濕地的占地重疊,污水處理裝置包括依次連接的格柵池、第一接觸氧化池、缺氧池、第二接觸氧化池、沉淀池;格柵池處設置有進水口;沉淀池和人工濕地之間設置有提升裝置;第一接觸氧化池和第二接觸氧化池中均設置有曝氣系統(tǒng);第一接觸氧化池、缺氧池和第二接觸氧化池中均設置有生物膜,生物膜中含有去除BOD、氨氮和總磷等的細菌菌落;太陽能光伏控制系統(tǒng),呈點狀樹立分布在人工濕地上,用于驅動污水處理裝置的運轉。
進一步的,第一接觸氧化池、缺氧池和第二接觸氧化池中設置有填料,填料用于負載生物膜,填料包括懸浮型填料和懸掛型填料。
進一步的,第一接觸氧化池、缺氧池和第二接觸氧化池中設置有溶氧儀用于監(jiān)測氧含量。
進一步的,進水口和出水口處設置有流量計,用于分別計量進水和出水的容量。
進一步的,除磷植物為茭白、美人蕉、風車草和薏苡中的一種或者多種的組合。
進一步的,出水口處設置有多孔墻,用于使出水均勻。
一種上述的太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng)的使用方法,包括以下步驟:
(1)總水量為Q的污水過格柵池后,0.5Q的污水直接流入第一接觸氧化池,0.5Q的污水直接流入缺氧池;
(2)流入第一接觸氧化池的污水經過4~6個小時的吸附氧化作用后流入缺氧池;
(3)流入缺氧池的污水經過4~6個小時的反硝化作用后流入第二接觸氧化池中,流入第二接觸氧化池中的水按經過6~10個小時的吸附氧化作用后0.8Q~2Q回流至缺氧池中,其余部分流入沉淀池;
(4)流入沉淀池的污水經4~6個小時的沉淀,沉淀后的污泥從沉淀池按0.2Q~1.0Q回流至第一接觸氧化池,沉淀后的上層濾液通過提升裝置泵入人工濕地;
(5)流入人工濕地的濾液經過人工濕地的除磷作用之后被排出。
進一步的,在步驟(1)中,第一接觸氧化池的有機負荷為0.3~1.0kgBOD/(m3·d),氣水比為2~4:1,溶解氧含量為2~3mg/L。
進一步的,在步驟(2)中,缺氧池的有機負荷為0.1~0.5kgNOx-N/(m3·d),溶解氧含量0.2~0.5mg/L。
進一步的,在步驟(3)中,第二接觸氧化池的有機負荷為0.05~0.3kgBOD/(m3·d),氣水比為4~6:1,溶解氧含量為2~4mg/L。
與現有技術相比,本發(fā)明的優(yōu)點在于:本發(fā)明太陽能微動力人工濕地農村污水處理系統(tǒng)采用立體布局:將污水處理裝置采用地埋式設置在人工濕地下方,地表為人工濕地,做園林式設計,太陽能光伏控制系統(tǒng)呈點狀豎立分布在人工濕地,相比其他工藝節(jié)約占地面積;在人工濕地中種植除磷植物,污水處理裝置與人工濕地之間通過提升裝置連通,本發(fā)明在使用污水處理裝置良好去除COD、氨氮、SS等污染因子的同時,通過人工濕地的除磷作用保證總磷的消減,除磷率達到60%以上,采用太陽能光伏控制系統(tǒng)為污水處理裝置提供能源,采用特有的工藝,減少了設備運行的能耗,極大的減少工藝運行費用