申請(qǐng)日2013.12.09
公開(公告)日2014.07.23
IPC分類號(hào)C02F3/30
摘要
本實(shí)用新型公開了一種一體化廢水脫氮裝置,屬廢水處理設(shè)備領(lǐng)域。該裝置包括:一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池、膜出水與清洗系統(tǒng)、曝氣系統(tǒng)和有機(jī)碳源投加系統(tǒng);其中,一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池內(nèi)設(shè)置順次連通的缺氧區(qū)、好氧區(qū)和膜區(qū),缺氧區(qū)內(nèi)設(shè)有機(jī)械攪拌裝置,好氧區(qū)內(nèi)設(shè)有微孔曝氣裝置,膜區(qū)內(nèi)設(shè)有膜組件和脈沖曝氣裝置,好氧區(qū)與缺氧區(qū)之間設(shè)有第一回流管路,膜區(qū)與好氧區(qū)之間設(shè)有第二回流管路;膜出水與清洗系統(tǒng)與述膜區(qū)內(nèi)的膜組件連接;曝氣系統(tǒng)分別與好氧區(qū)內(nèi)的微孔曝氣裝置、膜區(qū)內(nèi)的脈沖曝氣裝置連接;有機(jī)碳源投加系統(tǒng)與一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池的缺氧區(qū)內(nèi)連通。該裝置結(jié)構(gòu)簡單,提高廢水脫氮效率的同時(shí),節(jié)約基建及運(yùn)行成本。
權(quán)利要求書
1.一種一體化廢水脫氮裝置,其特征在于,包括:
一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池、膜出水與清洗系統(tǒng)、曝氣系統(tǒng)和有機(jī)碳源投加系統(tǒng);其中,
所述一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池內(nèi)設(shè)置順次連通的缺氧區(qū)、好氧區(qū)和膜區(qū),所述缺氧區(qū)內(nèi)設(shè)有機(jī)械攪拌裝置,所述好氧區(qū)內(nèi)設(shè)有微孔曝氣裝置,所述膜區(qū)內(nèi)設(shè)有膜組件和脈沖曝氣裝置,所述好氧區(qū)與所述缺氧區(qū)之間設(shè)有第一回流管路,所述膜區(qū)與所述好氧區(qū)之間設(shè)有第二回流管路;
所述膜出水與清洗系統(tǒng)與所述述膜區(qū)內(nèi)的膜組件連接;
所述曝氣系統(tǒng)分別與所述好氧區(qū)內(nèi)的微孔曝氣裝置、所述膜區(qū)內(nèi)的脈沖曝氣裝置連接;
所述有機(jī)碳源投加系統(tǒng)與所述一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池的缺氧區(qū)內(nèi)連通。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一體化廢水脫氮裝置,其特征在于,所述一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池內(nèi)的缺氧區(qū)、好氧區(qū)和膜區(qū)由設(shè)置在反應(yīng)池池體內(nèi)的兩道隔板分割而成;
所述缺氧區(qū)與好氧區(qū)之間的連通口設(shè)置在兩者之間隔板的上部;
所述好氧區(qū)與膜區(qū)之間的連通口設(shè)置在兩者之間隔板的下部;
所述缺氧區(qū)設(shè)有有機(jī)物投加裝置。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一體化廢水脫氮裝置,其特征在于,所述好氧區(qū)的容積大于所述缺氧區(qū)的容積,所述缺氧區(qū)的容積大于或等于所述膜區(qū)的容積。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一體化廢水脫氮裝置,其特征在于,所述缺氧區(qū)內(nèi)的機(jī)械攪拌裝置的轉(zhuǎn)軸上間隔設(shè)有至少兩個(gè)攪拌漿;
所述缺氧區(qū)經(jīng)管路與引入廢水的進(jìn)水泵連接。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一體化廢水脫氮裝置,其特征在于,所述微孔曝氣裝置設(shè)置在所述好氧區(qū)的底部。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一體化廢水脫氮裝置,其特征在于,所述脈沖曝氣裝置設(shè)置在所述膜區(qū)的底部,所述膜組件設(shè)置在所述脈沖曝氣裝置上方的所述膜區(qū)內(nèi)。
7.根據(jù)權(quán)利要求1至6任一項(xiàng)所述的一體化廢水脫氮裝置,其特征在于,所述膜出水與清洗系統(tǒng)包括:膜產(chǎn)水泵、產(chǎn)水箱、清洗水泵、清洗液箱和管路;其中,
所述膜產(chǎn)水泵經(jīng)管路與所述膜區(qū)內(nèi)的膜組件連接;
所述膜產(chǎn)水泵的出水口分別與所述產(chǎn)水箱的進(jìn)水口、所述清洗液箱的進(jìn)水口連接;
所述產(chǎn)水箱設(shè)有供水口和排放口;
所述清洗液箱設(shè)有供液口和排空口;
所述產(chǎn)水箱的供水口、所述清洗液箱的供液口分別經(jīng)管路與所述清洗水泵連接;
所述清洗水泵的出水口經(jīng)管路與所述膜區(qū)內(nèi)的膜組件連接。
8.根據(jù)權(quán)利要求1至6任一項(xiàng)所述的一體化廢水脫氮裝置,其特征在于,所述曝氣系統(tǒng)包括:鼓風(fēng)機(jī)、管路和控制閥;
所述鼓風(fēng)機(jī)分別經(jīng)管路和設(shè)置在所述管路上的控制閥與所述好氧區(qū)內(nèi)的微孔曝氣裝置、所述膜區(qū)內(nèi)的脈沖曝氣裝置連接。
9.根據(jù)權(quán)利要求1至6任一項(xiàng)所述的一體化廢水脫氮裝置,其特征在于,所述有機(jī)碳源投加系統(tǒng)包括:有機(jī)碳源供應(yīng)池和有機(jī)碳源投加泵;其中,
所述有機(jī)碳源供應(yīng)池經(jīng)管路與所述機(jī)碳源投加泵連接;
所述機(jī)碳源投加泵的出口與所述一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池的缺氧區(qū)內(nèi)連通。
10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一體化廢水脫氮裝置,其特征在于,所述第二回流管路設(shè)有剩余污泥排出口。
說明書
一體化廢水脫氮裝置
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及廢水處理領(lǐng)域,特別是涉及一種對(duì)廢水脫氮的一體化廢水脫氮裝置。
背景技術(shù)
隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,水資源供需矛盾日趨激化。近年來,隨著工業(yè)化和城市化 進(jìn)程的不斷提高,產(chǎn)生大量高氨氮、低C/N比廢水,如垃圾滲濾液、污泥消化上清液、氨 基酸廢水等。大量未經(jīng)妥善處理的高氮低碳廢水的排放導(dǎo)致我國水環(huán)境中的氮素污染問題 日益嚴(yán)重,導(dǎo)致藍(lán)藻暴發(fā)、水華、赤潮等水體富營養(yǎng)化現(xiàn)象頻發(fā)。因此“十二五”期間, 我國的水污染減排目標(biāo)在原有COD總量控制的基礎(chǔ)上,明確提出加強(qiáng)氮素污染的控制,研 究和開發(fā)高效、經(jīng)濟(jì)的脫氮工藝已成為當(dāng)前熱點(diǎn)。
現(xiàn)有的污水脫氮處理工藝中,生物法因成本低、二次污染小等優(yōu)勢(shì)成為近年來城鎮(zhèn)污 水脫氮處理的重要方法并得到廣泛應(yīng)用。而對(duì)于垃圾滲濾液、焦化廢水等高濃度廢水來說, 其高濃度、難降解的特點(diǎn)導(dǎo)致傳統(tǒng)活性污泥法無法對(duì)其進(jìn)行處理。
膜生物反應(yīng)器的誕生使生物法處理上述高濃度廢水成為可能,它是一種將污水的生物 處理和膜過濾技相結(jié)合的高效廢水生物處理工藝,膜分離技術(shù)的引入實(shí)現(xiàn)了污泥齡與水力 停留時(shí)間的徹底分離,可大幅提高系統(tǒng)內(nèi)的生物量,處理能力得到大幅提升。但該處理技 術(shù)目前普遍存在以下兩個(gè)問題:(1)能耗高,主要表現(xiàn)為生化需氧量大及膜氣洗耗氧量 大;(2)有機(jī)碳源需求量大。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型要解決的技術(shù)問題是提供一種一體化廢水脫氮裝置,其脫氮能力高效,同 時(shí)節(jié)約碳源、能耗低、處理效果好與占地小。
為解決上述技術(shù)問題,本實(shí)用新型提供一種一體化廢水脫氮裝置,包括:
一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池、膜出水與清洗系統(tǒng)、曝氣系統(tǒng)和有機(jī)碳源投加系統(tǒng); 其中,
所述一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池內(nèi)設(shè)置順次連通的缺氧區(qū)、好氧區(qū)和膜區(qū),所述 缺氧區(qū)內(nèi)設(shè)有機(jī)械攪拌裝置,所述好氧區(qū)內(nèi)設(shè)有微孔曝氣裝置,所述膜區(qū)內(nèi)設(shè)有膜組件和 脈沖曝氣裝置,所述好氧區(qū)與所述缺氧區(qū)之間設(shè)有第一回流管路,所述膜區(qū)與所述好氧區(qū) 之間設(shè)有第二回流管路;
所述膜出水與清洗系統(tǒng)與所述述膜區(qū)內(nèi)的膜組件連接;
所述曝氣系統(tǒng)分別與所述好氧區(qū)內(nèi)的微孔曝氣裝置、所述膜區(qū)內(nèi)的脈沖曝氣裝置連 接;
所述有機(jī)碳源投加系統(tǒng)與所述一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池的缺氧區(qū)內(nèi)連通。
本實(shí)用新型的有益效果為:通過采用一體化短程硝化-反硝化反應(yīng)池,將缺氧區(qū)、好 氧區(qū)和膜區(qū)集成在一起,形成一體化的膜生物反應(yīng)器,實(shí)現(xiàn)了短程硝化-反硝化,可減少 25%左右的生物需氧量及40%左右的有機(jī)碳源需求量,減少缺氧段占地20%~40%,減少膜氣 洗能耗30%~50%,提高廢水脫氮效率的同時(shí),節(jié)約基建及運(yùn)行成本。