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一种用于城市污处理厂的活性炭投加方法及系统

阅读:1071发布:2020-06-10

专利汇可以提供一种用于城市污处理厂的活性炭投加方法及系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种用于城市污 水 处理 厂的 活性炭 投加方法及系统。本发明活性炭投加方法,包括如下步骤:将活性炭采用湿式投加至 污水处理 厂的 生物 池中与污水混合,以 吸附 污水中的污染物质。该系统包括单溶解罐和生物池;所述生物池包括依次连接的 厌 氧 池 、缺氧池和好氧池,所述厌氧池上设置污水进水口,所述好氧池上设置污水出水口;所述单溶解罐设有加料口和出料口;所述出料口通过管道分别与所述生物池的厌氧池、缺氧池和好氧池相连通;且所述出料口上设置一控制 阀 1。本发明能有效去除水中的污染物,省去吸附池构筑物,减少处理成本;同时活性 污泥 中的细菌与活性炭的协同作用能更好地降解污染物,产生更高的环境与经济效益。,下面是一种用于城市污处理厂的活性炭投加方法及系统专利的具体信息内容。

1.一种用于城市污处理厂的活性炭投加方法,包括如下步骤:将活性炭采用湿式投加至污水处理厂的生物池中与污水混合,以吸附污水中的污染物质。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述活性炭采用湿式投加为将活性炭粉末溶于水中配制成活性炭浆液投加。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于:所述活性炭的粒径为100~200目;
处理每m3污水,所述活性炭投加的量为5~15g。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于:配制所述活性炭浆液时,所述活性炭与所述水混合的时间为0.3~0.7小时。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于:所述活性炭投加周期为0.6~1个污泥龄。
6.一种用于城市污水处理厂的活性炭投加的系统,其特征在于:该系统包括单溶解罐和生物池;所述生物池包括依次连接的池、缺氧池和好氧池,所述厌氧池上设置污水进水口,所述好氧池上设置污水出水口;
所述单溶解罐设有加料口和出料口;所述出料口通过管道分别与所述生物池的厌氧池、缺氧池和好氧池相连通;且所述出料口上设置一控制1。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于:所述出料口与所述生物池的厌氧池、缺氧池和好氧池相连通的所述管道的出口上分别设置控制阀2、控制阀3、控制阀4。
8.根据权利要求6或7所述的系统,其特征在于:所述单溶解罐通过设置的计量进行输送计量。
9.根据权利要求6-8中任一项所述的系统,其特征在于:所述单溶解罐、所述厌氧池、所述缺氧池和所述好氧池内均设置搅拌装置。

说明书全文

一种用于城市污处理厂的活性炭投加方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于城市污水处理厂的活性炭投加方法及系统,属于污水处理领域。

背景技术

[0002] 随着工业的不断发展和城市化进程加快,污水处理负荷持续增加,而城镇污水处理厂污水排放标准日益严格。活性污泥法是目前应用最广的污水生物处理技术,具有工艺流程简单,处理效果好等优点,但是传统的活性污泥法难以满足当前的排放要求,这就要求污水处理厂进行提标改造和增加深度处理手段。目前研究较为成熟的深度处理工艺有臭氧化法、UV/H2O2高级氧化、光化学催化氧化法等等,但是普遍存在成本高昂的特点,主要体现在:1)构筑物或者处理装置的建立;2)装置的运营与维护。
[0003] 活性炭是一种经济高效的吸附剂,在水处理领域表现出了巨大的应用价值。既能够去除水中的污染物质,也能有效捕获水中的有机物,经“吸附-解吸”后对污水中蕴含着巨大的有机化学能进行资源化利用。研究表明,对于COD为500mg/L的典型生活污水,其所含的污水“理论最大有机化学能”为22.55kW·h/m3。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种用于城市污水处理厂的活性炭投加方法及系统。
[0005] 本发明提供的一种用于城市污水处理厂的活性炭投加方法,包括如下步骤:将活性炭采用湿式投加至污水处理厂的生物池中与污水混合,以吸附污水中的污染物质。
[0006] 上述的方法中,所述活性炭采用湿式投加为将活性炭粉末溶于水中配制成活性炭浆液
[0007] 上述的方法中,所述活性炭的粒径可为100~200目,具体可为200目;
[0008] 处理每m3污水,所述活性炭投加的量可为5~15g,具体可为6.27g、9.40g、12.54g、 6.27~12.54g;优选,处理每m3污水,所述活性炭投加的量可为7~7.5g。
[0009] 上述的方法中,配制所述活性炭浆液时,所述活性炭与所述水混合的时间可为 0.3~0.7小时,具体可为0.5小时、0.3~0.5小时、0.5~0.7小时或0.4~0.6小时。
[0010] 上述的方法中,所述活性炭投加周期可为0.6~1个污泥龄,将所述活性炭浆液投加至污水处理厂生物池中,随生物池的所述好氧池曝气或者搅拌与污水充分混合,吸附水中的污染物质。
[0011] 本发明中,为保证活性炭与微生物的协同作用,减少构筑物等成本的增加,直接将活性炭投加至生物池。
[0012] 本发明中,所述活性炭的处理处置:所述活性炭进入所述生物池后吸附污染物质,随剩余污泥排出进行统一的污泥处理与处置。
[0013] 本发明还提供了一种用于城市污水处理厂的活性炭投加的系统,该系统包括单溶解罐和生物池;所述生物池包括依次连接的厌氧池、缺氧池和好氧池,所述厌氧池上设置污水进水口,所述好氧池上设置污水出水口;
[0014] 所述单溶解罐设有加料口和出料口;所述出料口通过管道分别与所述生物池的厌氧池、缺氧池和好氧池相连通;且所述出料口上设置一控制1。
[0015] 上述的系统中,所述出料口与所述生物池的厌氧池、缺氧池和好氧池相连通的所述管道的出口上分别设置控制阀2、控制阀3、控制阀4。
[0016] 上述的系统中,所述单溶解罐通过设置的计量进行输送计量。
[0017] 上述的系统中,所述单溶解罐、所述厌氧池、所述缺氧池和所述好氧池内均设置搅拌装置。
[0018] 本发明进一步提供了一种采用上述用于城市污水处理厂的活性炭投加的系统进行活性炭投加方法,包括如下步骤:
[0019] 1)活性炭的投加方式:在所述单溶解罐配制所述活性炭浆液,利用计量泵进行输送计量;
[0020] 2)活性炭的投加位点:将所述单溶解罐输送的所述活性炭浆液直接通过所述管道投加至所述生物池,并与所述厌氧池的污水进水口加入的污水进行搅拌混合;所述活性炭吸附污水中的污染物质后,处理后的污水通过所述好氧池的污水出水口排除。
[0021] 本发明具有以下优点:
[0022] 本发明能有效去除水中的污染物,省去吸附池构筑物,减少处理成本;同时活性污泥中的细菌与活性炭的协同作用能更好地降解污染物,产生更高的环境与经济效益。附图说明
[0023] 图1为本发明用于城市污水处理厂的活性炭投加方法的流程图

具体实施方式

[0024] 下述实施例中所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法。
[0025] 下述实施例中所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。
[0026] 下面结合附图对本发明进行进一步说明,但本发明并不局限于以下实施例。
[0027] 实施例1、用于城市污水处理厂的活性炭投加的系统
[0028] 如图1所示,为本发明一种用于城市污水处理厂的活性炭投加的系统,该系统包括单溶解罐和生物池;生物池包括依次连接的厌氧池、缺氧池和好氧池,厌氧池上设置污水进水口,好氧池上设置污水出水口;单溶解罐设有加料口和出料口;出料口通过管道分别与生物池的厌氧池、缺氧池和好氧池相连通;且出料口上设置一控制阀1。
[0029] 进一步地,出料口与生物池的厌氧池、缺氧池和好氧池相连通的管道的出口上分别设置控制阀2、控制阀3、控制阀4。
[0030] 进一步地,单溶解罐通过设置的计量泵进行输送计量。
[0031] 进一步地,单溶解罐、厌氧池、缺氧池和好氧池内均设置搅拌装置。
[0032] 实施例2、
[0033] 按照如图1所示的用于城市污水处理厂的活性炭投加的系统进行活性炭投加以对污水进行处理的步骤如下:
[0034] (1)活性炭浆液的配置
[0035] 将粉末活性炭(200目)溶解在水中,搅拌0.5h,配制成活性炭浆液。投加量由待处理水量决定,处理每m3污水,活性炭投加的量为6.27g、9.40g、12.54g,具体根据污水处理量投加活性炭3g、4.5g、6g。
[0036] (2)活性炭的投加方式
[0037] 将活性炭浆液投加至污水处理厂生物池中,与厌氧池的污水进水口加入的污水进行持续搅拌或随生物池的曝气与污水充分混合,吸附水中的污染物质。根据出水效果,每隔0.6~1个污泥龄投加一次。
[0038] (3)活性炭的处理处置
[0039] 活性炭进入生物池后吸附污染物质,随剩余污泥排出进行统一的污泥处理与处置。
[0040] 如表1所示为本发明进行污水处理的不同活性炭投加浓度对应COD随时间的变化。由表1和表2可知,在生物池投加活性炭后,出水COD值显著降低,达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》一级A排放标准,基本能够维持一个污泥龄的时间。随着时间推进,COD表现出升高的趋势,并逐渐接近背景值。
[0041] 表1不同活性炭投加浓度对应的COD随处理时间的变化
[0042]
[0043] 表2不加活性炭处理COD背景值
[0044]
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