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1、(10)申请公布号 CN 102976558 A(43)申请公布日 2013.03.20CN102976558A*CN102976558A*(21)申请号 201210521037.X(22)申请日 2012.11.27C02F 9/14(2006.01)(71)申请人常州大学地址 213164 江苏省常州武进区滆湖路1号(72)发明人汪巍(54) 发明名称一种高浓度污水处理装置(57) 摘要本发明公开了一种高浓度污水处理装置,该装置是将污水先经过厌氧悬浮物浓度控制系统处理然后经过好氧水解酸化系统处理;其中,厌氧悬浮物浓度控制系统用于控制污水中悬浮颗粒、降低后续好氧生物处理系统处理负荷。本发明。
2、的污水处理方法包括如下处理步骤:沉砂池去除大颗粒悬浮物;初沉池完成初步沉淀;生物处理池进行好氧生物处理;二沉池进行固液分离;提高高浓度工业废水的污水处理效率,改善污水处理厂的环境。(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书2页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 2 页1/1页21.一种高浓度污水处理装置,其特征在于:该装置包括厌氧悬浮物浓度控制系统和好氧水解酸化系统;污水先经过厌氧悬浮物浓度控制系统处理然后经过好氧水解酸化系统处理;其中,厌氧悬浮物浓度控制系统用于控制污水中悬浮颗粒、降低后续好氧生物处理系统处理负荷。2.根据权利要求1所述的一种。
3、高浓度污水处理装置,其特征在于:该装置还包括初沉池、二沉池、消毒混合槽,所述的厌氧悬浮物浓度控制系统为一内置有生物填料的沉砂池,所述的好氧水解酸化系统为一好氧水解酸化池,该好氧水解酸化池由好氧接触生物滤池与好氧水解流化床结合而成;污水进水口与沉砂池相连,沉砂池出水口连接生物处理池,生物处理池出水口与二沉池相连,二沉池连接消毒混合槽,消毒混合槽设置系统出水口和污泥排出口。3.权利要求2所述的一种高浓度污水处理装置,其特征在于:污水依次经过包括如下处理步骤:沉砂池去除大颗粒悬浮物;初沉池完成初步沉淀;生物处理池进行好氧生物处理;二沉池进行固液分离。4.权利要求3所述的一种高浓度污水处理装置,其特征。
4、在于:污水依次经过包括如下处理步骤:污水依次进入水力停留时间1-5h的初沉池,水力停留时间5-10h的生物处理池,水力停留时间8-10h的好氧水解酸化池和水力停留时间1-2h的二沉池,最后予以排放或回用;剩余污泥回流流量与进水流量比60-95,好氧水解酸化池内回流量与进水流量比11.5。权 利 要 求 书CN 102976558 A1/2页3一种高浓度污水处理装置技术领域0001 本发明公开了一种高浓度污水处理装置,属于污水处理领域。背景技术0002 目前的高浓度废水都是采用生化处理有机溶剂,但是这种处理方式一般只能处理COD、DOD含量在5万以下的废水,对于20万以上COD、DOD含量的废水。
5、则无法用生法化处理,因为其中有机溶剂的沸点比较高,采用加入药剂方式的处理方法,不仅成本高,而且无法有效去除。废水的水解酸化处理工艺作为生物预处理技术在国内外已多有研究和应用。它可提高污水生化性能,降低后续生物处理负荷。因此,如何结合现有技术,设计高效低成本处理含高比例工业废水的污水系统和方法,一直是技术人员的关注的目标。发明内容0003 针对现有技术的不足,本发明提供了一种高浓度污水处理装置,该装置是将污水先经过厌氧悬浮物浓度控制系统处理然后经过好氧水解酸化系统处理;其中,厌氧悬浮物浓度控制系统用于控制污水中悬浮颗粒、降低后续好氧生物处理系统处理负荷。本发明的污水处理方法包括如下处理步骤:沉砂。
6、池去除大颗粒悬浮物;初沉池完成初步沉淀;生物处理池进行好氧生物处理;二沉池进行固液分离;提高高浓度工业废水的污水处理效率,改善污水处理厂的环境。0004 本发明采用的技术方案为:本发明包括厌氧悬浮物浓度控制系统和好氧水解酸化系统;污水先经过厌氧悬浮物浓度控制系统处理然后经过好氧水解酸化系统处理;其中,厌氧悬浮物浓度控制系统用于控制污水中悬浮颗粒、降低后续好氧生物处理系统处理负荷。0005 本发明装置还包括初沉池、二沉池、消毒混合槽,所述的厌氧悬浮物浓度控制系统为一内置有生物填料的沉砂池,所述的好氧水解酸化系统为一好氧水解酸化池,该好氧水解酸化池由好氧接触生物滤池与好氧水解流化床结合而成;污水进。
7、水口与沉砂池相连,沉砂池出水口连接生物处理池,生物处理池出水口与二沉池相连,二沉池连接消毒混合槽,消毒混合槽设置系统出水口和污泥排出口。0006 污水依次经过包括如下处理步骤:沉砂池去除大颗粒悬浮物;初沉池完成初步沉淀;生物处理池进行好氧生物处理;二沉池进行固液分离。0007 污水依次经过包括如下处理步骤:污水依次经过包括如下处理步骤:污水依次进入水力停留时间1-5h的初沉池,水力停留时间5-10h的生物处理池,水力停留时间8-10h的好氧水解酸化池和水力停留时间1-2h的二沉池,最后予以排放或回用;剩余污泥回流流量与进水流量比60-95,好氧水解酸化池内回流量与进水流量比11.5。具体实例0。
8、008 实例1,污水进水口:处的水质指标为COD800mg/L、BOD5500mg/L、TP20mg/L,说 明 书CN 102976558 A2/2页4NH3-N100mg/L。污水进入初沉池(水力停留时间2.0h),沉淀较大颗粒的有机和无机污染物。初沉池排出的废水进入生物处理池(水力停留时间5.0h)内进行厌氧生物处理。生物处理池流出的经厌氧生物处理后的废水进入好氧水解酸化池(水力停留时间8.0h),在此有机物被水解酸化。好氧水解酸化池排出的水进入二沉池,进行固液分离,二沉池的系统出水口排出的水质指标达到COD50mg/L、BOD515mg/L。本实施例中,剩余污泥回流流量与进水流量比85。
9、,好氧水解酸化池内回流量与进水流量比130。0009 实例2,污水进水口:处的水质指标为COD1000mg/L、BOD5600mg/L、TP30mg/L,NH3-N100mg/L。污水进入初沉池(水力停留时间3.0h),沉淀较大颗粒的有机和无机污染物。初沉池排出的废水进入生物处理池(水力停留时间6.0h)内进行厌氧生物处理。生物处理池流出的经厌氧生物处理后的废水进入好氧水解酸化池(水力停留时间9.0h),在此有机物被水解酸化。好氧水解酸化池排出的水进入二沉池,进行固液分离,二沉池的系统出水口排出的水质指标达到COD45mg/L、BOD516mg/L。本实施例中,剩余污泥回流流量与进水流量比90。
10、,好氧水解酸化池内回流量与进水流量比135。0010 实例3:污水进水口:处的水质指标为COD1200mg/L、BOD5800mg/L、TP20mg/L,NH3-N100mg/L。污水进入初沉池(水力停留时间4.0h),沉淀较大颗粒的有机和无机污染物。初沉池排出的废水进入生物处理池(水力停留时间6.0h)内进行厌氧生物处理。生物处理池流出的经厌氧生物处理后的废水进入好氧水解酸化池(水力停留时间9.0h),在此有机物被水解酸化。好氧水解酸化池排出的水进入二沉池,进行固液分离,二沉池的系统出水口排出的水质指标达到COD45mg/L、BOD515mg/L。本实施例中,剩余污泥回流流量与进水流量比88,好氧水解酸化池内回流量与进水流量比132。说 明 书CN 102976558 A。