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      利用二氧化氯達(dá)到b級生物固體標(biāo)準(zhǔn)的廢水處理設(shè)備的制作方法

      文檔序號:4820220閱讀:265來源:國知局
      專利名稱:利用二氧化氯達(dá)到b級生物固體標(biāo)準(zhǔn)的廢水處理設(shè)備的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及廢水,更具體而言涉及ー種廢水處理設(shè)備。
      背景技術(shù)
      廢水處理所涉及的一些過程產(chǎn)生高粘度泥漿或污泥以及含低懸浮固體的污水(統(tǒng)稱為“廢液”)。在處理后,廢液可能被棄置到垃圾填埋場,用于某些農(nóng)業(yè)目的,或者返回到周圍環(huán)境中。在美國,聯(lián)邦政府法規(guī)規(guī)定必須對這些廢液進(jìn)行處理,以達(dá)到特定的標(biāo)準(zhǔn)。衡量廢液處理程度的兩個(gè)具體方法是比耗氧速率(SOUR)和氧化還原勢(ORP)。常規(guī)技術(shù)無法實(shí)現(xiàn)達(dá)到特定SOUR和ORP標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)、高效、及時(shí)的廢液處理方案。因此,廢水處理行業(yè)和其它行業(yè)中需要更高效地處理廢液,以達(dá)到這些特定指標(biāo)
      發(fā)明內(nèi)容
      發(fā)明人發(fā)現(xiàn),當(dāng)廢水樣品中的生物固體百分比低于5%并且用于處理這些生物固體的化學(xué)氧化劑(例如ニ氧化氯)能夠迅速在樣品中散布時(shí),化學(xué)氧化劑的管理效率會顯著提高。例如,實(shí)驗(yàn)表明,與連續(xù)按比例向廢水樣品投入相同劑量的化學(xué)氧化劑相比,在一分鐘之內(nèi)向廢水樣品大批量投入化學(xué)氧化劑時(shí)的氧化/還原電位要低得多,并且消毒效率也較低。令人意外的是,在連續(xù)按比例投加化學(xué)氧化劑時(shí),化學(xué)氧化劑能夠迅速分散,從而顯著提高了消毒效率。在此,“迅速分散”和“迅速散布”的含義相同,都指化學(xué)氧化劑在30秒以下、20秒以下、10秒以下或5秒以下的時(shí)間內(nèi)在廢液中達(dá)到基本均一的分散狀態(tài)?;谠诓痪窒抻谌魏螜C(jī)械論的思想,發(fā)明人認(rèn)為,與批量處理系統(tǒng)中的化學(xué)氧化劑管理相比,通過使化學(xué)氧化劑在廢液中迅速分散,能夠在化學(xué)氧化劑在樣品中充分混合之前防止化學(xué)氧化劑的氧化勢僅被一部分樣品不必要地降低。發(fā)明人認(rèn)為,氧化勢被部分樣品中的有機(jī)材料不必要地耗盡了,因而降低了對目標(biāo)微生物的氧化作用。根據(jù)本發(fā)明的另ー種實(shí)施方式,化學(xué)氧化劑向廢液投加的方式能保證化學(xué)氧化劑的分散速度高于其氧化能力降級速率。在一個(gè)實(shí)施方式中,本發(fā)明掲示了ー種降低耗氧水平并提高廢液的ORP的處理設(shè)備,該處理設(shè)備包括1)對廢液的特性進(jìn)行機(jī)械控制的裝置,用于實(shí)現(xiàn)溶解和懸浮固體在液體中的特定濃度比例;2)氧化劑投加系統(tǒng)(利用ニ氧化氯、臭氧或類似氧化劑),用于按百萬分之25-200 (PPM)廢液量的投放速率向廢液投加氧化劑;以及3)容積與廢液的流量成正比的處理容器。本發(fā)明的實(shí)施方式綜合了能夠克服常規(guī)廢液處理系統(tǒng)的多種不足的特性和優(yōu)點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)SOUR和ORP的標(biāo)準(zhǔn)。廢水處理過程廢水處理過程由若干連續(xù)步驟構(gòu)成。討濾和初步處理通常,廢水從進(jìn)水口工程進(jìn)入廢水處理廠。進(jìn)水口工程作為廢水處理廠的基本砂粒和異物清除系統(tǒng)。廢水從進(jìn)水口工程輸送到某種形式的生物處理裝置(“BTU”)(例如氧化溝、順序批量反應(yīng)器、膜生物反應(yīng)器等)。在BTU中,從廢水去除養(yǎng)分。除氮除磷(“養(yǎng)分”)除氮通過利用生物氧化把氮從氨氧化為硝酸鹽(硝化作用)然后把硝酸鹽還原為氮?dú)?脫氮作用)來完成。氮?dú)忉尫诺酱髿庵?,從而從水中脫除。硝化作用本身是ー個(gè)兩步需氧過程,每步由不同類型的細(xì)菌促成。氨(NH3)氧化為亞硝酸鹽(N02_)通常是由亞硝化單胞菌屬促成的。(亞硝基指亞硝基官能團(tuán)的形成)。雖然過去一直認(rèn)為向硝酸鹽(N03_)的轉(zhuǎn)化的亞硝酸氧化是由硝化桿菌屬促成的,(硝基指硝基官能團(tuán)的形成),但現(xiàn)在已知該過程在環(huán)境中幾乎完全是由硝化螺菌屬促成的。脫氮作用需要缺氧條件,以促進(jìn)適當(dāng)生物群落的形成。該過程是由多種細(xì)菌促成的。砂濾池、瀉湖和葦?shù)囟伎捎糜跍p氮,但是通過活性污泥法(若設(shè)計(jì)良好)完成此工作最輕松。由于脫氮過程是硝酸鹽還原為氮?dú)?,因此需要電子供體。根據(jù)廢水的具體情況,這種 電子供體可以是有機(jī)物(來自于糞便)、硫化物、或甲醇等人工添加的供體。許多污水處理廠使用軸流泵從曝氣區(qū)向缺氧區(qū)輸送氮化混合液,以進(jìn)行脫氮。這些泵常常稱為內(nèi)部混合液循環(huán)泵(IMLR泵)。除磷很重要,因?yàn)榱自谠S多淡水系統(tǒng)中是限制藻類生長的養(yǎng)分。該過程對磷濃度較高時(shí)可能導(dǎo)致下游設(shè)備(例如反滲透過濾器)淤塞的水再用系統(tǒng)也特別重要。在稱為增強(qiáng)生物除磷エ藝的處理過程中,可通過生物方式除磷。在此過程中,有選擇性地培養(yǎng)稱為多聚磷酸鹽積累生物(PAO)的專用細(xì)菌,其細(xì)胞中能積累大量磷(最高可達(dá)其質(zhì)量的20% )。當(dāng)這些細(xì)菌中富集的生物質(zhì)從已處理的水中去除時(shí),這些生物固體具有很高的肥料價(jià)值。除磷還可通過化學(xué)沉淀作用完成,通常利用鐵鹽(例如氯化鐵)、鋁鹽(例如明礬)或石灰。由于氫氧化物會沉淀,因此這可能導(dǎo)致產(chǎn)生的淤泥量過多,并且添加的化學(xué)藥劑很昂貴。與生物除磷相比,化學(xué)除磷設(shè)備的規(guī)模要小得多,易于操作,并且常常比生物除
      磷更可靠。在進(jìn)行去除養(yǎng)分的處理后,把廢水和積累的有機(jī)質(zhì)送去澄清エ段處理。澄清エ段用于分離廢水處理的廢液,并通常把分離后的廢液轉(zhuǎn)為進(jìn)行某種常規(guī)處理,例如有氧或厭氧消化,以降低生物需氧量并達(dá)到如SOUR試驗(yàn)所示的特定耗氧量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)另ー個(gè)實(shí)施例,本發(fā)明屬于ー種廢水處理系統(tǒng),該系統(tǒng)包括用于接收原污廢水的進(jìn)水口工程,該進(jìn)水口工程配有生物固體和生物處理站,處理站通過流道與該進(jìn)水ロ工程連通。該系統(tǒng)還包括通過流道與進(jìn)水口工程連通的澄清池,用于濃縮來自于原污廢水的生物固體。在ー種典型實(shí)施方式中,澄清池通過流道與生物處理站的下游連通。在對原污水/廢水進(jìn)行生物處理和澄清后,生物固體樣品被視為廢活性污泥(“WAS”)。在澄清過程的同時(shí),或在經(jīng)過澄清過程之后,WAS在廢水流中產(chǎn)生,并且其中的生物固體量得到控制。通常,把WAS調(diào)節(jié)為含有0.5至5%的生物固體量,該比率為重量/體積比(w/v)或重量比分比,取決于實(shí)際所示。在ー個(gè)特定實(shí)施方式中,WAS的生物固體含量為1-3%。該系統(tǒng)還包括用于從澄清池運(yùn)走WAS的第一導(dǎo)管。第一導(dǎo)管有相關(guān)的氧化劑投加過程,從而在處理區(qū)中投加預(yù)定劑量的ニ氧化氯或其它氧化劑(例如向第一導(dǎo)管中的WAS內(nèi)投加)。比耗氧速率(SOUR)比耗氧速率(SOUR)又稱耗氧或呼吸速率,它定義為每小時(shí)內(nèi)每克揮發(fā)性懸浮固體(VSS)的耗氧量(毫克)。這種快速試驗(yàn)有許多優(yōu)點(diǎn)能夠快速測量流入有機(jī)負(fù)荷量和生物降解能力,指明是否存在有毒或違禁廢物、樣品的穩(wěn)定度和狀況,以及計(jì)算曝氣池中各個(gè)點(diǎn)的需氧速率。此試驗(yàn)最初是作為一個(gè)設(shè)備控制參數(shù)開發(fā)的。SOUR現(xiàn)在還用作一種備選試驗(yàn)方法,以滿足40CFR第503部分標(biāo)準(zhǔn)對于污泥使用或處置的降低媒介吸引力要求。此要求有助于降低帶菌媒介物(例 如昆蟲、鼠類、鳥類等)傳播傳染病的可能性。S0UR-503定義為每小時(shí)內(nèi)姆克總固體(TS)的耗氧量(毫克)。SOUR試驗(yàn)適合于總固體濃度低于2%的固體,并用作一個(gè)需氧量指標(biāo),它與生物需氧量試驗(yàn)類似,不意味著限制目標(biāo)廢液中的固體含量。氣化還原勢(ORP)氧化還原電勢(又稱氧化還原電勢、氧化/還原勢或0RP)是化學(xué)物質(zhì)獲得電子并被還原的能力的一個(gè)量度指標(biāo)。ORP按伏(V)或毫伏(mV)計(jì)量。每種物質(zhì)都有自己固有的還原電位;電位越偏向正值,該物質(zhì)與電子的親和性越高,被還原的趨勢越強(qiáng)。百萬分率(PPM)百萬分率是表示極稀物質(zhì)濃度的ー種方式。像百分率指百分之幾一祥,百萬分率或ppm指百萬分之幾。它通常描述水或土壤的物質(zhì)濃度。一 ppm相當(dāng)于每升水中I毫克物質(zhì)(毫克/升)或每公斤土壤中I毫克物質(zhì)(毫克/公斤)。CT在考慮消毒劑的滅菌效果時(shí),主要考慮因素是消毒劑的濃度,以及接觸有機(jī)體時(shí)發(fā)生鈍化的時(shí)間。這通常以如下公式表示k = Cnxt,其中,C=消毒劑的濃度(毫克/升),η =稀釋系數(shù),t =鈍化到特定的微生物百分比所需的時(shí)間(分鐘),對于在特定條件下接觸消毒劑的特定微生物,k =常數(shù)?;瘜W(xué)消毒可視為具有ー階化學(xué)反應(yīng)的特點(diǎn)(契克定律)。在實(shí)際應(yīng)用中,即使在飲用水消毒過程中也很少遵循該定律。為了計(jì)入這些偏差,在殺菌動力學(xué)中引入了其它模型(霍恩模型),但是這些模型通常未考慮消毒劑或氧化劑的衰退或需量。雖然在廢水樣品處理中利用氧化劑提高廢水樣品的氧化/還原勢和滅菌效果在業(yè)界是標(biāo)準(zhǔn)做法,但發(fā)明人發(fā)現(xiàn),某些氧化劑(例如ニ氧化氯)與廢液中的材料的反應(yīng)程度會隨時(shí)間降低,幾乎需要隨時(shí)添加氧化劑,并在很短時(shí)間內(nèi)完全混合。在一種實(shí)施方式中,本發(fā)明提供了投加足夠濃度的氧化劑并與廢液混合的方法,使所有材料在10-200秒內(nèi)(以及此范圍的所有整數(shù)秒內(nèi))與氧化劑接觸。與投加氧化劑并在3分鐘內(nèi)混合的其它方法相比,此方法產(chǎn)生了截然不同的效果。在另ー個(gè)更具體的實(shí)施方式中,材料在30秒以下、或20秒以下、或10秒以下、或5秒以下或更短的時(shí)間內(nèi)與化學(xué)氧化劑接觸。根據(jù)另ー個(gè)實(shí)施例,本發(fā)明屬于ー種廢水處理系統(tǒng),該系統(tǒng)包括用于接收原污廢水的進(jìn)水口工程,該進(jìn)水口工程配有生物固體和生物處理站,處理站通過流道與該進(jìn)水ロ工程連通。該系統(tǒng)還包括通過流道與進(jìn)水口工程連通的澄清池,用于濃縮來自于原污廢水的生物固體。在ー種典型實(shí)施方式中,澄清池通過流道與生物處理站的下游連通。在對原污水/廢水進(jìn)行生物處理和澄清后,生物固體樣品被認(rèn)為是廢活性污泥(“WAS”)。通常,WAS含有O. 5至5%比例的生物固體。在ー個(gè)特定實(shí)施方式中,WAS的生物固體含量為1-3%。該系統(tǒng)還包括用于從澄清池運(yùn)走WAS的第一導(dǎo)管。第一導(dǎo)管有相關(guān)的氧化劑投加過程,從而向第一導(dǎo)管中的WAS內(nèi)投加預(yù)定劑量的ニ氧化氯或其它氧化劑(例如臭氧)。該系統(tǒng)配有與導(dǎo)管配套的化學(xué)氧化劑添加源,從而能夠提供預(yù)定劑量的化學(xué)氧化劑。在經(jīng)過化學(xué)氧化劑處理后,WAS被視為已處理生物固體樣品,滿足美國40CFR標(biāo)準(zhǔn)第503部分中規(guī)定的B級生物固體標(biāo)準(zhǔn)。該系統(tǒng)還可包含可選的脫水裝置(例如帶式壓濾機(jī)或離心裝置),該裝置通過流道與第一導(dǎo)管相通,以進(jìn)ー步從已處理生物樣品中脫水。而且,該系統(tǒng)還包括可選的第二導(dǎo)管,用于從脫水器轉(zhuǎn)移濃縮的已處理生物固體樣品?;蛘撸鶕?jù)具體廢水處理設(shè)施的配置,該エ藝還可用于處理消化污泥(S卩,已經(jīng)在厭氧消化池或增氧消化池中處理的污泥),以產(chǎn)生B級生物固體。在ー個(gè)具體實(shí)施方式
      中,一次廢水(即,未經(jīng)生物處理的廢水)被直接輸送到消化池中,以產(chǎn)生消化污泥。然后把消化污泥輸送到氧化劑處理區(qū)中進(jìn)行處理。



      圖I顯示了一種在廢活性污泥導(dǎo)管中利用ニ氧化氯發(fā)生裝置產(chǎn)生B類生物固體的廢水處理系統(tǒng)。
      具體實(shí)施例方式在本發(fā)明中參照附圖來掲示具體實(shí)施方式
      。其中,在各個(gè)附圖中使用相似的索引數(shù)字,以指代相似或等同的部件。附圖未按比例繪制,僅用于示意性地說明所掲示的實(shí)施方式。下面將以應(yīng)用實(shí)例說明本發(fā)明的各個(gè)方面。應(yīng)理解,在此闡述的眾多具體細(xì)節(jié)、關(guān)系和方法的目的僅是為了便于全面理解所掲示的實(shí)施方式。但是,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能夠輕易理解,本發(fā)明中所掲示的主題無需依賴ー個(gè)或多個(gè)具體細(xì)節(jié)或通過其它方法即可實(shí)現(xiàn)。在其它情況中,未詳細(xì)示出公知的結(jié)構(gòu)或操作,以避免遮掩不為業(yè)界所公知的結(jié)構(gòu)或操作。本發(fā)明中的掲示不限于所示的動作或事件順序,因?yàn)槟承﹦幼骺砂床煌捻樞虬l(fā)生和/或與其它動作或事件同時(shí)發(fā)生。而且,按照本發(fā)明的掲示來實(shí)現(xiàn)方法也不一定需要所示的全部動作或事件。雖然用于說明本發(fā)明的總體掲示范圍的數(shù)值范圍和參數(shù)是近似值,但在特定例子中給出的數(shù)值是按盡可能精確的原則提供的。但是,任何數(shù)值必然包含一定的誤差,從而導(dǎo)致各個(gè)試驗(yàn)測量值的標(biāo)準(zhǔn)偏差。而且,在此掲示的所有范圍應(yīng)理解為涵蓋其中的所有子范圍。圖I中示出了產(chǎn)生B級生物固體樣品的廢水處理系統(tǒng)的ー個(gè)具體實(shí)例。在此具體實(shí)例中,廢水108首先流入進(jìn)水口工程110,然后被輸送到生物處理站115。生物處理站115主要用于去除廢水中不與生物固體結(jié)合的養(yǎng)分(以及少量與生物固體結(jié)合的養(yǎng)分),以產(chǎn)生養(yǎng)分較少的廢水樣品116。養(yǎng)分較少的廢水樣品116被輸送到澄清池120中,在澄清池120中,養(yǎng)分較少的廢水樣品116被分離為廢液組分121和WAS組分122。廢液組分121被送回到進(jìn)水口工程110,或者被棄置。根據(jù)方案I,WAS組分122通過導(dǎo)管124輸送,并進(jìn)入氧化劑處理區(qū)125,氧化劑處理區(qū)125由現(xiàn)場氧化劑發(fā)生器127提供氧化劑,氧化劑發(fā)生器127通過流道與氧化劑處理區(qū)125相通。WAS122中的生物固體含量在O. 5至5%固體含量之間。導(dǎo)管124包括氧化劑管理組件143,該組件可以集成到導(dǎo)管上,也可以是獨(dú)立組件,化學(xué)氧化劑已受控方式向WAS投加。特別是,組件143配有與之配合的氧化劑發(fā)生器127,從而管理向WAS投加化學(xué)氧化劑的過程,實(shí)現(xiàn)在30秒以下、20秒以下、15秒以下、10秒以下、5秒以下或2秒以下的時(shí)間內(nèi)使化學(xué)氧化劑在WAS中充分分散。在氧化劑處理后,WAS122被輸送到脫水器140 (例如帶式壓濾機(jī)或離心機(jī)),該脫水器中從WAS除去更多水分,獲得具有12-30%生物固體的濃縮生物固體樣品141。在脫水站140之前形成的濃縮生物固體樣品具有較高的ORP和較低的SOUR。根據(jù)ー個(gè)替換性實(shí)施例(方案II),原廢水在生物處理之前或生物處理之后被輸送到消化池184中。原廢水在消化池184中被處理,產(chǎn)生消化污泥192。消化污泥可含有
      O.5至5%生物固體。導(dǎo)管164把消化污泥192從消化池184運(yùn)走。導(dǎo)管164包括氧化劑處理區(qū)155。氧化劑發(fā)生器157在混合組件163處向氧化劑處理區(qū)155提供預(yù)定劑量的氧化劑?;旌辖M件163的配置類似于上述的組件143的配置。消化污泥192被輸送到脫水器140,在脫水器140中進(jìn)ー步脫水,以獲得濃縮生物固體樣品141,濃縮生物固體樣品141可
      分級為A級或B級生物固體。雖然在上文中詳細(xì)說明了本發(fā)明所掲示的各種實(shí)施方式,但應(yīng)理解,這些實(shí)施方式僅是示例性的,而不構(gòu)成任何限制。按照本發(fā)明的掲示,在不脫離該掲示的精神或范圍的前提下,能夠?qū)λ鶔魇镜膬?nèi)容進(jìn)行各種更改。另外,雖然本發(fā)明的具體特征是參照其中ー種實(shí)施方式掲示的,但該特征能夠根據(jù)需要與其它實(shí)施方式的其它特征結(jié)合,并有利于任何特定或具體應(yīng)用。因此,本發(fā)明所掲示內(nèi)容的范圍不受任何上述實(shí)施方式的限制。掲示內(nèi)容的范圍僅由下述權(quán)利要求及其等效材料限定。本文中所用的術(shù)語僅用于說明具體實(shí)施方式
      ,不構(gòu)成任何限制。在本文的術(shù)語用法中,除非另有明示,否則單數(shù)形式“a”,“an”和“the”等也包含復(fù)數(shù)形式。而且,對于在詳細(xì)說明和/或權(quán)利要求中所用的“包含”、“具有”、“帶有”等詞匯或其變化形式,此類詞匯應(yīng)理解為具有與“包括” ー詞相似的涵蓋含義。除另有定義外,本文中所用的所有詞匯(包括技術(shù)和科學(xué)詞匯)應(yīng)理解為具有本發(fā)明的實(shí)施方式所屬行業(yè)中的普通技術(shù)人員所通常理解的含義。還應(yīng)理解,除本文中另有明示外,各種詞匯(例如在常用詞典中所定義的詞匯)的含義應(yīng)理解為與其相關(guān)行業(yè)環(huán)境中的含義一致,不應(yīng)按理想化或過于形式的含義理解。在不與本文中的教導(dǎo)矛盾的前提下,在本文中引用的任何參考文獻(xiàn)的掲示(包括相關(guān)應(yīng)用)通過完整引用結(jié)合在此。
      權(quán)利要求
      1.ー種對含有生物固體的廢液進(jìn)行處理以實(shí)現(xiàn)I. 5毫克O2/克/小時(shí)以下SOUR和至少+300mV ORP的系統(tǒng),所述廢液以變化的流量和固體含量輸送,該系統(tǒng)包括 a.生物固體控制裝置,用于把懸浮固體量占廢液總量的百分比調(diào)節(jié)到百分之五(5)以下; b.化學(xué)氧化劑供給裝置,用于向廢液投加化學(xué)氧化劑,以及 c.與所述化學(xué)氧化劑供給裝置配套的處理容器,所述廢液流過該處理容器,其特征在于,所述化學(xué)氧化劑供給裝置和處理裝置配置為實(shí)現(xiàn)百萬分之25-200 (PPM)廢液量的投加速率,并在處理容器中投加氧化劑后30秒內(nèi)基本完成氧化劑的混合。
      2.如權(quán)利要求I所述的系統(tǒng),其特征在于,所述處理容器的體積尺寸和所述投加速率能夠保證在10秒內(nèi)基本完成氧化劑的混合。
      3.如權(quán)利要求I所述的系統(tǒng),其特征在于,所述化學(xué)氧化劑是ニ氧化氯或臭氧,或其組ム ο
      4.如權(quán)利要求3所述的系統(tǒng),其特征在于,所述化學(xué)氧化劑是ニ氧化氯。
      5.ー種廢水處理系統(tǒng),包括 用于接收含有生物固體的原污廢水的進(jìn)水口工程; 通過流道與所述進(jìn)水口工程連通的生物處理站; 通過流道與進(jìn)水口工程連通的澄清池,用于濃縮來自于原污廢水的生物固體,其特征在于,在經(jīng)過生物處理站和澄清池的處理后,廢水變?yōu)榫哂心繕?biāo)生物固體含量的廢活性污泥(WAS); 用于從澄清池輸送WAS的第一導(dǎo)管,包括一個(gè)處理區(qū);以及 化學(xué)氧化劑供給裝置,通過流道與所述第一導(dǎo)管連通,用于向所述處理區(qū)投加化學(xué)氧化劑,其特征在于,在經(jīng)過處理區(qū)的處理后,WAS變?yōu)橐烟幚砩锕腆w樣品; 其特征在于,所述目標(biāo)生物固體含量是WAS的O. 5-5% (重量/體積比)。
      6.如權(quán)利要求5所述的系統(tǒng),其特征在于,所述目標(biāo)生物固體含量是1-3%(重量/體積比)。
      7.如權(quán)利要求5所述的系統(tǒng),其特征在干,澄清池位于生物處理站的下游。
      8.如權(quán)利要求書5所述的系統(tǒng),該系統(tǒng)還包括脫水器,所述脫水器通過流道與第一導(dǎo)管連通,用于進(jìn)ー步從已處理生物固體樣品中脫水。
      9.如權(quán)利要求8所述的系統(tǒng),該系統(tǒng)還包括第二導(dǎo)管,用于從脫水器轉(zhuǎn)移濃縮的已處理生物固體樣品。
      10.ー種對含有生物固體的廢液進(jìn)行處理以實(shí)現(xiàn)I. 5毫克02/克/小時(shí)以下SOUR和至少+300mV0RP的方法,所述廢液以變化的流量和固體含量輸送,該方法包括 把懸浮固體量占廢液總量的百分比調(diào)節(jié)到百分之五(5)(重量/體積比)以下;以及在包含廢液所流經(jīng)的處理區(qū)的處理容器中向廢液投加化學(xué)氧化劑,從而在處理區(qū)中實(shí)現(xiàn)百萬分之25-200 (PPM)廢液量的投加速率,并在處理容器中投加氧化劑后30秒內(nèi)基本完成氧化劑的混合。
      11.如權(quán)利要求10所述的方法,其特征在于,所述投加操作的方式能保證在10秒內(nèi)基本完成氧化劑的混合。
      12.如權(quán)利要求10所述的方法,其特征在于,所述化學(xué)氧化劑是ニ氧化氯或臭氧,或其組合。
      13.如權(quán)利要求10所述的方法,其特征在于,所述化學(xué)氧化劑是ニ氧化氯。
      14.ー種對一次廢水進(jìn)行處理以產(chǎn)生B級生物固體的方法,包括 對一次廢水進(jìn)行厭氧或需氧消化,以產(chǎn)生消化污泥;以及 在具有消化污泥所流經(jīng)的處理區(qū)的處理容器中向消化污泥投加化學(xué)氧化劑,其特征在干,投加操作在處理區(qū)中實(shí)現(xiàn)百萬分之25-200消化污泥量的投加速率,并保證在處理容器中投加氧化劑后30秒基本完成氧化劑的混合; 其特征在于,在一次廢水變?yōu)橄勰嘀安粚ζ溥M(jìn)行生物處理。
      15.如權(quán)利要求14所述的方法,其特征在于,在處理區(qū)中吋,消化污泥包含O.5-5 %(重量/體積比)生物固體含量。
      全文摘要
      本發(fā)明揭示了對含有生物固體的廢液進(jìn)行處理的系統(tǒng)和過程,所述廢液以變化的流量和固體含量輸送,以實(shí)現(xiàn)1.5毫克O2/克/小時(shí)以下SOUR和至少+300mV ORP。該系統(tǒng)包括生物固體控制裝置,用于把懸浮固體量占廢液總量的百分比調(diào)節(jié)到百分之五(5)以下化學(xué)氧化劑供給裝置,用于向廢液投加氧化劑如二氧化氯、臭氧,或類似的氧化劑,以及與所述化學(xué)氧化劑供給裝置配套的處理容器,所述廢液流過該處理容器,其特征在于,所述化學(xué)氧化劑供給裝置和處理裝置配置為實(shí)現(xiàn)百萬分之25-200(PPM)廢液量的投加速率,并在處理容器中投加氧化劑后30秒內(nèi)基本完成氧化劑的混合。
      文檔編號C02F1/72GK102869617SQ201180021728
      公開日2013年1月9日 申請日期2011年4月27日 優(yōu)先權(quán)日2010年4月27日
      發(fā)明者弗雷德里克·P·繆薩瑞, 艾倫·扎恩 申請人:Bcr環(huán)境公司
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