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高寒地區污水處理方法

發布時間:2022-4-15 9:16:54  中國污水處理工程網

申請日2021.02.05

公開(公告)日2021.06.11

IPC分類號C02F9/14

摘要

本發明公開了一種高寒地區污水的處理方法,包括以下步驟:將低溫污水分別依次引入粗格柵、污水提升泵房、細格柵和旋流沉砂池進行預處理;將預處理后的污水引入改良A‑A‑O生化池,經過改良A‑A‑O生化池的厭氧段、缺氧段和好氧段對污水進行脫氮除磷處理;將脫氮除磷后的污水引入絮凝反應池及過濾器,去除污水中的懸浮微粒;將去除了懸浮微粒的污水引入紫外線消毒渠及出水計量渠進行消毒和出水量統計,經檢測合格后排入江河。本發明通過改良A‑A‑O生化池,去除污水中的氮磷化合物,并加入低溫菌劑,使在低溫情況也能高效的脫氮除磷,其技術成熟,處理效果穩定;基建投資和運行費用低,無需對污水廠進行大量改造;且更加環保。


權利要求書

1.一種高寒地區污水的處理方法,其特征在于,包括以下步驟:

步驟1:將低溫污水分別依次引入粗格柵、污水提升泵房、細格柵和旋流沉砂池進行預處理;

步驟2:將預處理后的污水引入改良A-A-O生化池,經過改良A-A-O生化池的厭氧段、缺氧段和好氧段對污水進行脫氮除磷處理;

步驟3:將脫氮除磷后的污水引入絮凝反應池及過濾器,去除污水中的懸浮微粒;

步驟4:將去除了懸浮微粒的污水引入紫外線消毒渠及出水計量渠進行消毒和出水量統計,經檢測合格后排入江河。

2.根據權利要求1所述的一種高寒地區污水的處理方法,其特征在于,所述預處理后的污水在引入改良A-A-O生化池前先對其水質進行檢測。

3.根據權利要求1所述的一種高寒地區污水的處理方法,其特征在于,所述改良A-A-O生化池中加入了活性污泥,所述活性污泥中的菌群包括硝化菌、反硝化菌以及聚磷菌,通過向活性污泥中投加低溫菌劑,使活性污泥中在低溫環境下也能高效降解低溫污水中有機污染物質。

4.根據權利要求3所述的一種高寒地區污水的處理方法,其特征在于,所述低溫菌劑由耐低溫菌株、酶制劑和營養物質以及載體組成;若生化池溫度高于5℃以上,向活性污泥投加10%的低溫菌劑,其低溫菌劑投加總量計算公式為:

M總=10%×V生化池×MLSS生化池

若生化池溫度低于或等于5℃,向活性污泥投加低溫菌劑代替活性污泥對污水進行脫氮除磷處理,其低溫菌劑投加總量計算公式為:

M總=500mg/L×2(5-T)×V生化池

其中,M總表示低溫菌劑投加總量;V生化池表示生化池的體積;MLSS生化池表示活性污泥濃度;T表示當前污水溫度。

5.根據權利要求3所述的一種高寒地區污水的處理方法,其特征在于,所述低溫菌劑是在一個池體底部帶有微孔復合空隙生物填料的生物反應器池中制作而成的。

6.根據權利要求1所述的一種高寒地區污水的處理方法,其特征在于,所述步驟1包括以下子步驟:

步驟101:將低溫污水引入粗格柵,去除污水中漂浮物;

步驟102:污水經污水提升泵房進入細格柵,去除污水中細小顆粒以及懸浮物;

步驟103:將污水引入旋流沉砂池,去除污水中密度較大的無機顆粒物。

7.根據權利要求1所述的一種高寒地區污水的處理方法,其特征在于,所述步驟2還包括TP檢測,若脫氮除磷處理后的污水中TP超標,則向污水中加入化學藥劑輔以除磷。

8.根據權利要求1所述的一種高寒地區污水的處理方法,其特征在于,所述粗格柵、污水提升泵房、細格柵、旋流沉砂池、改良A-A-O生化池、絮凝反應池、過濾器紫外線消毒渠及出水計量渠均設有保溫加熱裝置。

說明書

一種高寒地區污水的處理方法

技術領域

本發明涉及污水處理領域,尤其涉及一種高寒地區污水的處理方法。

背景技術

城市排水是城市基礎設施的重要組成部分,直接影響到城市的各種功能發揮。作為城市 基礎設施的重要組成部分和水污染控制的關鍵環節,污水處理廠工程的建設和運行意義重大。 污水處理技術在我國的應用研究亦日趨成熟。污水處理系統中微生物的生存繁殖能力及其處 理活性與內部溫度、溶解氧等因素有關,隨著溫度的降低微生物活性下降,尤其在高寒地區 的污水處理,由于溫度較低,往往存在以下問題:

1、部分城市居民冬季供暖未實施,居民為防止管道結冰,自來水采用常流水形式,造成 污水溫度較低,常低于5℃,預處理易發生冰凍,造成設備損壞的情況,如粗格柵及提升泵 房、細格柵及旋流沉砂池;

2、進水水溫較低,常規活性污泥法在低于10℃時污泥活性大幅降低,污染物去除效果 較差,在低溫條件下無法實現污水達標。

發明內容

本發明的目的在于克服現有技術的不足,提供一種高寒地區污水的處理方法。

本發明的目的是通過以下技術方案來實現的:

一種高寒地區污水的處理方法,包括以下步驟:

步驟1:將低溫污水分別依次引入粗格柵、污水提升泵房、細格柵和旋流沉砂池進行預 處理;

步驟2:將預處理后的污水引入改良A-A-O生化池,經過改良A-A-O生化池的厭氧段、 缺氧段和好氧段對污水進行脫氮除磷處理;所述厭氧段水力停留時間為1-2h;所述缺氧段水 力停留時間為6-8h;所述好氧段水力停留時間為8-12h左右;

步驟3:將脫氮除磷后的污水引入絮凝反應池及過濾器,去除污水中的懸浮微粒;

步驟4:將去除了懸浮微粒的污水引入紫外線消毒渠及出水計量渠進行消毒和出水量統 計,經檢測合格后排入江河。

進一步的,所述預處理后的污水在引入改良A-A-O生化池前先對其水質進行檢測。

進一步的,所述改良A-A-O生化池中加入了活性污泥,所述活性污泥中的菌群包括硝化 菌、反硝化菌以及聚磷菌,通過向活性污泥中投加低溫菌劑,使活性污泥中在低溫環境下也 能高效降解低溫污水中有機污染物質。

進一步的,所述低溫菌劑由耐低溫菌株、酶制劑和營養物質以及載體組成;若生化池溫 度高于5℃以上,向活性污泥投加10%的低溫菌劑,其低溫菌劑投加總量計算公式為:

M總=10%×V生化池×MLSS生化池

若生化池溫度低于或等于5℃,向活性污泥投加更多低溫菌劑代替活性污泥對污水進行脫氮 除磷處理,其低溫菌劑投加總量計算公式為:

M總=500mg/L×2(5-T)×V生化池

其中,M總表示低溫菌劑投加總量;V生化池表示生化池的體積;MLSS生化池表示活性污泥濃度; T表示當前污水的溫度。

進一步的,所述低溫菌劑是在一個池體底部帶有微孔復合空隙生物填料的生物反應器池 中制作而成的。

進一步的,所述步驟1包括以下子步驟:

步驟101:將低溫污水引入粗格柵,去除污水中漂浮物;

步驟102:污水經污水提升泵房進入細格柵,去除污水中細小顆粒以及懸浮物;

步驟103:將污水引入旋流沉砂池,去除污水中密度較大的無機顆粒物。

進一步的,所述步驟2還包括TP檢測,若脫氮除磷處理后的污水中TP超標,則向污水 中加入化學藥劑輔以除磷

進一步的,所述粗格柵、污水提升泵房、細格柵、旋流沉砂池、改良A-A-O生化池、絮凝反應池、過濾器紫外線消毒渠及出水計量渠均設有保溫加熱裝置。

進一步的,所述改良A-A-O生化池內部和出口外部均設有回流裝置,以提高脫氮除磷效 果,并增加水的流動性,防止污水凍結;其內回流比為200%-500%,具體內回流比取決進水 TKN濃度以及所要求的脫氮效率;其外回流比為50-100%,在保證二沉池不發生反硝化及二 次釋放磷的前提下,應使R降至最低,以免將大多的NO3--N帶回厭氧段,干擾磷的釋放, 降低除磷效率。

本發明的有益效果:

1、技術成熟,處理效果穩定,保證在低溫環境下出水水質也能達到國家規定的排放要求;

2、基建投資和運行費用低,無需對污水廠進行大量改造;

3、在低溫環境下也能高效的對污水進行脫氮除磷處理,且更加環保。

(發明人:張愛民;李春林;蔣鑫;梁皓)

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