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      一體化連續(xù)式芬頓氧化還原污水處理設備的制作方法

      文檔序號:11258667閱讀:386來源:國知局

      本發(fā)明屬于污水處理技術領域,涉及污水處理設備,尤其是一體化連續(xù)式芬頓氧化還原污水處理設備。



      背景技術:

      化工、制藥污水常具有濃度高、成份復雜、毒性大、可生化性差等特點,因此化工污水在污水處理領域中是較難處理的污水種類之一。目前,化工、制藥污水處理中使用較多的技術主要有物化法和生化法兩種,兩種技術在實際應用中存在水質(zhì)達標情況不穩(wěn)定,或者投資建設成本過大、能耗與運維費用高,大大增加了企業(yè)治理污水成本。伴隨社會進步,人們環(huán)境意識的增強,社會各界對環(huán)境保護的更加關注,對于重度污水必須采取行之有效的方法進行處理,使其達到國家污水排放標準。

      申請?zhí)?01310584440.1的發(fā)明,公開一種聯(lián)鎖控制的模塊式芬頓試劑處理廢水方法和裝置,使廢水依次連續(xù)通過第一調(diào)節(jié)池、第二調(diào)節(jié)池、強氧化反應池、ph值回調(diào)池和絮凝池五個反應池。廢水在第一調(diào)節(jié)池中調(diào)節(jié)ph值,廢水進入第二調(diào)節(jié)池中加入h2o2,使強氧化應池中廢水的氧化還原電位控制在1.8v-2.8v,在ph值回調(diào)池中加入氫氧化鈉,使廢水ph值回調(diào),最后使廢水進入絮凝池,在絮凝池中投加絮凝劑。該專利公開的裝置對于普通污水處理效果明顯,但是對于雜質(zhì)較多、存在大量污泥的工業(yè)、制藥等重度污水處理存在弊端一缺少污泥處理場所,對于污水處理過程沉淀、形成的污泥缺少有效的處理手段,極易引發(fā)污水處理的次生危害。



      技術實現(xiàn)要素:

      本發(fā)明為解決現(xiàn)有技術的不足,提供一體化連續(xù)式芬頓氧化還原污水處理設備,以實現(xiàn)化工、制藥等重度污水的達標排放。

      本發(fā)明的技術方案如下:

      一體化連續(xù)式芬頓氧化還原污水處理設備,由高濃度調(diào)節(jié)池、低濃度調(diào)節(jié)池、fe-c微電解池、芬頓氧化池、沉淀池、缺氧池、接觸氧化池、mbr(膜生物反應)池、復合生物濾池和污泥池組成。該污水處理設備中各反應池為串行與并行相結合結構模式,由高濃度調(diào)節(jié)池、fe-c微電解池、芬頓氧化池、沉淀池、缺氧池、接觸氧化池、mbr池和復合生物濾池從前向后依次連接構成串行結構;低濃度調(diào)節(jié)池與高濃度調(diào)節(jié)池并行,直接與沉淀池連接;復合生物濾池和污泥池并行,污水經(jīng)復合生物濾池后進入排放系統(tǒng),沉淀污泥進入污泥池進行后續(xù)處理。

      化工、制藥等重度污水根據(jù)其濃度高低通過管道系統(tǒng)分別流入高濃度調(diào)節(jié)池和低濃度調(diào)節(jié)池,對于高濃度調(diào)節(jié)池中的污水進行水質(zhì)、水量、ph值的調(diào)節(jié),使其ph值維持在3-4級別。

      經(jīng)高濃度調(diào)節(jié)池后,污水泵入fe-c微電解池中。fe-c微電解池內(nèi)部填有鐵屑與炭粒的混合填料,ph值3-4的污水進入fe-c微電解池后,在酸性介質(zhì)作用下,鐵與炭之間形成微型原電池化學反應,釋放出活性極強的[h],此時污水ph值為5-6,新生態(tài)[h]在弱酸性環(huán)境下能與溶液中的許多組分發(fā)生氧化還原反應。經(jīng)過fe-c微電解池后污水中的有機物被全部氧化,cod大大下降,可生化性大大提高,生成的fe2+可捕集。

      污水經(jīng)fe-c微電解池進入芬頓氧化池,在芬頓氧化池中加入h2o2,并保持fe2+濃度約為0.5mg/l,h2o2濃度為4mg/l,可形成氧化性更強的fenton(芬頓)試劑,反應30~60min,經(jīng)過氧化還原反應生成強氧化性的羥基自由基,進行有機污染物的開環(huán)斷鏈氧化。新生態(tài)的fe亦具有較高的活性,生成fe2+,隨著反應進一步進行,形成以fe2+為膠凝中心的絮凝體。

      芬頓氧化生成的fe2+可捕集、挾裹和吸附懸浮膠體發(fā)生共沉作用,此時加入復合絮凝劑pac以及調(diào)節(jié)污水ph值為7-8,然后與低濃度調(diào)節(jié)池污水一并進入沉淀池中反應絮凝。經(jīng)過絮凝反應后,廢水中的小顆粒、微粒懸浮物進一步絮凝成大顆粒懸浮物,從而提高了其沉降性,沉淀后的污泥自流入污泥池。

      經(jīng)沉淀理后的廢水,其ss、coder、bod5等污染指標大大降低,出水流入缺氧池。缺氧池內(nèi)置生物填料,可降低活性污泥的流失率,進一步降解污水中有機物,使大分子復合鏈的有機物氧化為小分子單鏈的有機物,并提高污水的可生化性。

      污水經(jīng)缺氧池流入接觸氧化池,進行曝氣好氧反應。使用風機為接觸氧化池提供空氣進行曝氣,利用池中內(nèi)置高效生物填料,好氧池中生物活性極高,微生物在填料表面附著了大量的生物膜,由生物膜對污水進行交換生化處理,污水的污染指數(shù)大幅降低。

      污水經(jīng)接觸氧化池進入mbr池,進行超濾膜生化反應。在風機鼓風作用下,mbr池中進行更加高效的生化反應,進一步去除污染成分。污水經(jīng)mbr池后流入復合生物濾池,部分沉淀污泥回流至缺氧池,絕大部分污泥進入污泥池。

      污水在復合生物濾池中厭氧生物處理、好氧生物處理及過濾一次完成,經(jīng)多級凈化,實現(xiàn)對污水的有機物降解、脫氮除磷、過濾等多項處理。污水處理后水質(zhì)得到提升,達到排放標準,經(jīng)排放口可直接排放。

      污泥池收集沉淀池、mbr池中污泥后,經(jīng)過隔膜泵提升進入疊螺式污泥脫水機進行脫水,脫水干化后的污泥外運或安全填埋,濾液回流至綜合調(diào)節(jié)池中,防止二次污染。

      本發(fā)明的效果和益處是該一體化連續(xù)式芬頓氧化還原污水處理設備,連續(xù)式多個反應池,使污水處理反應更充分,減少中間產(chǎn)物的生成,提高了氧化劑的利用率,實現(xiàn)了連續(xù)進水,連續(xù)反應;一次性投入,長期使用,維護簡單,減少運維費用;適用于各種化工、制藥等高濃度、重度污水的處理。

      附圖說明

      圖1一體化連續(xù)式芬頓氧化還原污水處理設備流程示意圖。

      具體實施方式

      下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述。

      一體化連續(xù)式芬頓氧化還原污水處理設備,如說明書附圖1所示,由高濃度調(diào)節(jié)池、低濃度調(diào)節(jié)池、fe-c微電解池、芬頓氧化池、沉淀池、缺氧池、接觸氧化池、mbr池、復合生物濾池和污泥池組成。

      實施例

      污泥池,尺寸:φ10.0m×3.5m;結構:地下式鋼砼結構;容積:235m3;配備設備:污泥泵、疊螺式污泥脫水機等;數(shù)量:1座。

      高濃度調(diào)節(jié)池及低濃度調(diào)節(jié)池,尺寸:8.0m×4.0m×3.0m;結構:地下式鋼砼結構;容積:100m3;數(shù)量:1座2格。

      fe-c微電解池,尺寸:φ1.5m×4.0m;結構:成套防腐結構;有效容積:3.0m3;數(shù)量:1座。

      芬頓氧化池,尺寸:3.5m×5.5m×2.5m;結構:半地下式鋼砼、防腐結構;有效容積:38m3;數(shù)量:1座。

      沉淀池,尺寸:4.0m×4.0m×3.0m;結構:半地下式鋼砼結構;有效容積:45m3;數(shù)量:1座。

      缺氧池,尺寸:8.0m×3.0m×4.0m;結構:半地下式鋼砼結構;有效容積:80m3;配備設備:生化填料、底部攪拌系統(tǒng)1套;數(shù)量:1座。

      接觸好氧池,尺寸:6.0m×7.5m×4.0m;結構:地下式鋼砼結構;有效容積:158m3;配備設備:微孔曝氣器及托架,生化填料158m3;數(shù)量:1座2格。

      mbr池,尺寸:4.0m×7.5m×4.0m;結構:地下式鋼砼結構;有效容積:105m3;配備設備:微孔曝氣器及托架,生化填料105m3,mbr膜及模架1套;數(shù)量:1座。

      復合生物濾池,尺寸:φ3.0m×4.0m;結構:成套防腐結構;容積:25m3;配備設備:濾板1套,濾料25m3;數(shù)量:1座。

      一體化連續(xù)式芬頓氧化還原污水處理設備的處理工藝削污見下表:

      說明書附圖只作為產(chǎn)品的結構、原理示意圖,實際產(chǎn)品結構和尺寸以發(fā)明者設計生產(chǎn)圖紙為準。

      上面所述的實施例僅僅是對本發(fā)明的實施方式進行描述,并非對本發(fā)明的構思和范圍進行限定。在不脫離本發(fā)明設計構思的前提下,本領域普通人員對本發(fā)明的技術方案做出的各種變型和改進,均應落入到本發(fā)明的保護范圍,本發(fā)明的范圍由所附權利要求而不是上述說明限定。

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