專利名稱:污泥干化產生的污水的處理方法
技術領域:
本發明涉及一種污水的處理方法,特別是指一種污泥干化產生的污水的處理方法。
背景技術:
目前生活污水的處理工藝已相當成熟,其核心技術為活性污泥法和生物膜法,對活性污泥法(或生物膜法)的改進及發展形成了各種不同的生活污水處理工藝。典型的生活污水處理完整工藝如下污水一前處理一生化法一二沉池一消毒一出水一污泥處理系統 前處理也稱為預處理技術,常用的有格柵或格網、調節池、沉砂池、初沉池等。由于生活污水處理的核心是生化部分,因此我們稱污水處理工藝是特指這部分,如接觸氧化法、SBR法、A/0法等。用生化法(包括厭氧和好氧)處理生活污水在目前是最經濟、最適用的污水處理工藝,根據生活污水的水量、水質及現場的條件而選擇不同的污水處理工藝對投資及運行成本具有決定性的影響。污泥干化產生的污水COD波動大(從幾百到上萬不等),同時污水中礦物油、pH、溫度也受污泥干化方式以及污泥自身性狀的影響。對于采用水泥廠余熱進行干化的項目,又存在水泥窯檢修以及水泥生產等其他因素的影響,污水水量也會出現較大波動。污泥干化產生的污水的處理同傳統的生活污水、工業污水相比具有其特異性,因此選擇適當的污水處置方案是十分重要的。
發明內容
針對上述問題,本發明的目的在于提供一種污泥干化產生的污水的處理方法,它將分離工程中的膜分離技術與傳統污水生物處理技術有機結合,大大提高了固液分離效率,最終達到工業循環水標準。本方案采用接觸氧化+MBR的工藝,接觸氧化對水力沖擊負荷以及有機濃度沖擊負荷的適應性較強,處理時間短,處理效率高,占地面積小,同時接觸氧化法可以間歇運轉,對于不穩定運行的污泥干化系統有較強適應性。受污泥干化產生的污水COD波動大的影響,當COD持續較高水平時,僅接觸氧化處理,出水不能達到國家工業循環水標準,對于氨氮的脫除效果較差。聯用MBR工藝后出水即可達標,同時MBR占地面積小,剩余污泥產生量少。因此處置設施占地面積小,對于污泥干化產生的污水的處理效果顯著,同時對污泥干化系統有很好的適應性,而且操作管理方便易于實現自動控制。本發明的目的是由以下技術方案實現的,它包括以下步驟(I)污泥干化過程產生的污水經格柵渠過濾掉大塊雜物后進入原水提升井,污水經泵送至pH調節池,污水pH在線監測,采用反饋式自動控制,當pH呈現酸性時,堿罐內氫氧化鈉溶液自動注入PH調節池,堿液和污水在調節池內經來自接觸氧化池的空氣鼓風混合進行中和反應,pH經過調節控制在7 7. 5 ;(2)經過pH調節后的污水進入水質調節池,在水質調節池內污水進行混合,水質調節池對后續污水處理水量進行調節(未達液位線時在池內貯存,達到液位線時流出),同時通過鼓風機向水質調節池內鼓風,對水質調節池內污水提前進行充氧;使水質調節池內污水水質均勻。(3)經過水質調節池調節水質與水量后的污水通過毛發過濾器進入浮油機,通過氣浮脫油,脫油后污水進入換熱器降溫至35°C以下,再進入接觸氧化池,在接觸氧化池內進行連續好氧生化;(4)接觸氧化池內流出的污水從沉淀池底部進入沉淀池,經重力沉淀后的污水由頂部流出,再進入脫氮池經反硝化脫除大部分氮和磷,沉淀池收集的污泥則轉移至貯泥池;(5)經過脫氮的污水進入MBR反應器,進一步脫除水中的可氧化性物質以及部分氨氮,同時將泥水進行分離,部分污泥回流至脫氮池,其它污泥轉移至貯泥池,污水則進入臭氧接觸罐進行消毒和氧化脫色; (6)從臭氧接觸罐內出來的清水達到工業循環水標準,在清水池貯存;該清水一部分用作污泥干化車間用水,一部分用作脫水車間用水。(7)來自貯泥池的污泥添加PAC(聚合氯化鋁)和PAM(聚丙烯酰胺)在調理槽內混合后,經泥水分離機進行壓濾脫水,壓濾后的污泥含水率80%左右,運輸至污泥接收車間后轉至污泥干化車間進行干化處理;分離出的污水又回到格柵渠,與污泥干化車間出水混合后進行再處理。所述換熱器為兩級換熱器,由波接管換熱器和制冷機組換熱器構成。所述接觸氧化池分為1#、2#兩個。所述MBR反應器為膜生物反應器,其內為ES型液中膜。所述泥水分離機為履帶式泥水分離機。本發明的優點是①出水水質優質穩定由于膜的高效分離作用,分離效果遠好于傳統沉淀池,處理出水極其清澈,懸浮物和濁度接近于零,細菌和病毒被大幅去除,出水水質優于建設部頒發的生活雜用水水質標準(CJ25. 1-89),可以直接作為非飲用市政雜用水進行回用。同時,膜分離也使微生物被完全截流在生物反應器內,使得系統內能夠維持較高的微生物濃度,不但提高了反應裝置對污染物的整體去除效率,保證了良好的出水水質,同時反應器對進水負荷(水質及水量)的各種變化具有很好的適應性,耐沖擊負荷強,能夠穩定獲得優質的出水水質。②剩余污泥產量少該工藝可以在高容積負荷、低污泥負荷下運行,剩余污泥產量低(理論上可以實現零污泥排放),降低了污泥處理費用。③占地面積小,不受設置場合限制生物反應器內能維持高濃度的微生物量,處理裝置容積負荷高,占地面積大大節省;該工藝流程簡單、結構緊湊、占地面積省,不受設置場所限制,適合于任何場合,可做成地面式、半地下式和地下式。④可去除氨氮及難降解有機物
由于微生物被完全截流在生物反應器內,從而有利于增殖緩慢的微生物如硝化細菌的截留生長,系統硝化效率得以提高。同時,可增長一些難降解的有機物在系統中的水力停留時間,有利于難降解有機物降解效率的提高。⑤操作管理方便,易于實現自動控制該工藝實現了水力停留時間(HRT)與污泥停留時間(SRT)的完全分離,運行控制更加靈活穩定,是污水處理中容易實現裝備化的新技術,可實現微機自動控制,從而使操作管理更為方便。
下面結合附圖和實施例對本發明作進一步說明。附圖為污泥干化產生的污水的處理方法的工藝流程圖。
具體實施例方式本實施例所述的一種污泥干化產生的污水的處理方法,工藝流程如附圖所示(I)污泥干化過程產生的污水經格柵渠過濾掉大塊雜物后進入原水提升井,污水經泵送至pH調節池,污水pH在線監測,采用反饋式自動控制,當pH呈現酸性時,堿罐內氫氧化鈉溶液自動注入PH調節池,堿液和污水在調節池內經來自接觸氧化池的空氣鼓風混合進行中和反應,pH經過調節控制在7 7. 5 ;(2)經過pH調節后的污水進入水質調節池,在水質調節池內污水進行混合,水質調節池對后續污水處理水量進行調節(未達液位線時在池內貯存,達到液位線時流出),同時通過鼓風機向水質調節池內鼓風,對水質調節池內污水提前進行充氧;使水質調節池內污水水質均勻。(3)經過水質調節池調節水質與水量后的污水通過毛發過濾器進入浮油機,通過氣浮脫油,脫油后污水進入換熱器降溫至35°C以下,再進入接觸氧化池,在接觸氧化池內進行連續好氧生化;(4)接觸氧化池內流出的污水從沉淀池底部進入沉淀池,經重力沉淀后的污水由頂部流出,再進入脫氮池經反硝化脫除大部分氮和磷,沉淀池收集的污泥則轉移至貯泥池;(5)經過脫氮的污水進入MBR反應器,進一步脫除水中的可氧化性物質以及部分氨氮,同時將泥水進行分離,部分污泥回流至脫氮池,其它污泥轉移至貯泥池,污水則進入臭氧接觸罐進行消毒和氧化脫色;(6)從臭氧接觸罐內出來的清水達到工業循環水標準,在清水池貯存;該清水一部分用作污泥干化車間用水,一部分用作脫水車間用水。(7)來自貯泥池的污泥添加PAC(聚合氯化鋁)和PAM(聚丙烯酰胺)在調理槽內混合后,經泥水分離機進行壓濾脫水,壓濾后的污泥含水率80%左右,運輸至污泥接收車間后轉至污泥干化車間進行干化處理,分離出的污水又回到格柵渠,與污泥干化車間出水混合后進行再處理。本實施例中,所述換熱器為兩級換熱器,由波接管換熱器和制冷機組換熱器構成。所述接觸氧化池分為1#、2#兩個。
所述MBR反應器為膜生物反應器,其內為ES型液中膜。
本實施例中,所述泥水分離機為履帶式泥水分離機。本發明中所有的百分比均為重量百分比。
權利要求
1.一種污泥干化產生的污水的處理方法,其特征在于它包括以下步驟 (1)污泥干化過程產生的污水經格柵渠過濾掉大塊雜物后進入原水提升井,污水經泵送至PH調節池,污水pH在線監測,采用反饋式自動控制,當pH呈現酸性時,堿罐內氫氧化鈉溶液自動注入PH調節池,堿液和污水在調節池內經來自接觸氧化池的空氣鼓風混合進行中和反應,pH經過調節控制在7 7. 5 ; (2)經過pH調節后的污水進入水質調節池,在水質調節池內污水進行混合,水質調節池對后續污水處理水量進行調節,同時通過鼓風機向水質調節池內鼓風,對水質調節池內污水提前進行充氧; (3)經過水質調節池調節水質與水量后的污水通過毛發過濾器進入浮油機,通過氣浮脫油,脫油后污水進入換熱器降溫至35°C以下,再進入接觸氧化池,在接觸氧化池內進行連續好氧生化; (4)接觸氧化池內流出的污水從沉淀池底部進入沉淀池,經重力沉淀后的污水由頂部流出,再進入脫氮池經反硝化脫除大部分氮和磷,沉淀池收集的污泥則轉移至貯泥池; (5)經過脫氮的污水進入MBR反應器,進一步脫除水中的可氧化性物質以及部分氨氮,同時將泥水進行分離,部分污泥回流至脫氮池,其它污泥轉移至貯泥池,污水則進入臭氧接觸罐進行消毒和氧化脫色; (6)從臭氧接觸罐內出來的清水達到工業循環水標準,在清水池貯存; (7)來自貯泥池的污泥添加聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺在調理槽內混合后,經泥水分離機進行壓濾脫水,壓濾后的污泥含水率80%左右,運輸至污泥接收車間后轉至污泥干化車間進行干化處理,分離出的污水又回到格柵渠,與污泥干化車間出水混合后進行再處理。
2.如權利要求I所述的污泥干化產生的污水的處理方法,其特征在于所述換熱器為兩級換熱器,由波接管換熱器和制冷機組換熱器構成。
3.如權利要求I所述的污泥干化產生的污水的處理方法,其特征在于所述接觸氧化池分為1#、2#兩個。
4.如權利要求I所述的污泥干化產生的污水的處理方法,其特征在于所述MBR反應器為膜生物反應器,其內為ES型液中膜。
5.如權利要求I所述的污泥干化產生的污水的處理方法,其特征在于所述泥水分離機為履帶式泥水分離機。
全文摘要
本發明涉及一種污泥干化產生的污水的處理方法,污泥干化過程產生的污水經格柵渠過濾掉大塊雜物后進入原水提升井,污水經泵送至pH調節池,與堿液混合進行中和反應后,進入水質調節池,調節水量的同時對污水提前進行充氧;然后進入浮油機進行氣浮脫油,再進入接觸氧化池進行好氧生化;再從沉淀池底部進入沉淀池,經重力沉淀后的污水由頂部流出,進入脫氮池,沉淀的污泥則轉移至貯泥池;經過脫氮的污水進入MBR反應器,進一步脫除水中的可氧化性物質及部分氨氮,污泥轉移至貯泥池,污水則進入臭氧接觸罐進行消毒和氧化脫色后,出來的清水進入清水池貯存。本發明的優點是自動化控制,運行管理方便;占地面積小,系統安裝建設較為靈活;適應性強。
文檔編號C02F11/12GK102964022SQ20121025344
公開日2013年3月13日 申請日期2012年7月23日 優先權日2012年7月23日
發明者張覬, 王義春, 尹遜兵, 唐文宇 申請人:北京水泥廠有限責任公司