本發(fā)明涉及廢水處理技術(shù),尤其是涉及一種廢水處理方法及處理裝置。
背景技術(shù):
隨著我國對環(huán)境要求的不斷提高,對廢水的排放水質(zhì)要求也越來越高,這就要在排放生產(chǎn)廢水之前必須對生產(chǎn)廢水進行處理。
在現(xiàn)有的廢水處理技術(shù)中,通常廢水的處理方法分為以下幾個階段:厭氧反應(yīng)階段、接觸氧化反應(yīng)階段,其中,在厭氧反應(yīng)階段,利用厭氧池中的厭氧細菌將廢水中的大分子有機物分解成小分子有機物,經(jīng)過厭氧反應(yīng)階段的出水為一次處理水;在接觸氧化反應(yīng)階段,利用好氧池中的好氧細菌將一次處理水中的小分子有機物進一步分解,同時在好氧反應(yīng)階段通過設(shè)置的膜分離設(shè)備對活性泥進行截流。經(jīng)過這幾個步驟之后,排水已經(jīng)達到了國家的排放標(biāo)準(zhǔn),可以進行排放。
為了保證一次處理水中的小分子有機物被充分分解,就要求好氧池中的活性污泥的含量高,以確保好氧細菌的含量高,但是高含量的活性污泥會對置于氧化池中的膜分離器的膜造成污染,為了保證好氧池出水的水質(zhì),就需要對膜進行清洗。因為活性泥的含量高,就需要頻繁的對膜進行清洗,加重了工作人員的維護工作。
因此,如何設(shè)計一種廢水處理方法,可以延長膜的清洗周期,減輕工作人員的維護工作是本領(lǐng)域技術(shù)人員需要解決的問題。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于克服上述技術(shù)不足,提出一種可以延長膜的清洗周期,減輕工作人員的維護工作的廢水處理方法及處理裝置。
為達到上述技術(shù)目的,本發(fā)明的技術(shù)方案提供一種廢水處理方法,所述廢水處理方法包括以下步驟:
S1、水解酸化:對廢水進行收集,將廢水導(dǎo)入?yún)捬醭刂羞M行水解酸化反應(yīng),將廢水中的大分子有機物分解成小分子有機物;
S2、氧化處理:將經(jīng)過水解酸化處理的廢水導(dǎo)入好氧池中進行氧化反應(yīng),將小分子有機物氧化分解;
S3、沉淀處理:將經(jīng)過氧化處理的廢水導(dǎo)入沉淀池中進行沉淀,使廢水中的懸浮物沉淀至池底;
S4、膜處理:將沉淀后廢水的上清液由沉淀池導(dǎo)入膜處理池中進行膜過濾,最終得到排放達標(biāo)的廢水。
優(yōu)選的,所述廢水在步驟S1所述的水解酸化階段的停留時間為10‐30h。
優(yōu)選的,步驟S1所述的水解酸化階段中,在所述厭氧池中加入活性炭,對廢水中的大分子有機物進行吸附。
優(yōu)選的,步驟S3所述的沉淀處理階段中,沉淀池底部沉積的沉淀物能夠返回至厭氧池中繼續(xù)進行水解酸化反應(yīng)。
優(yōu)選的,步驟S3所述的沉淀處理階段中,沉淀池底部沉積的沉淀物能夠返回至好氧池中繼續(xù)進行氧化反應(yīng)。
一種廢水處理系統(tǒng),所述廢水處理系統(tǒng)包括依次連接的厭氧池、好氧池、沉淀池、過濾池;其中,所述沉淀池的底部設(shè)有污泥抽送泵,所述污泥抽送泵連接沉淀物回流通道,所述沉淀物回流通道的回流端連接至所述厭氧池或好氧池。
優(yōu)選的,所述厭氧池中加入有活性炭。
本發(fā)明所述廢水處理方法及處理裝置,其與現(xiàn)有技術(shù)相比,將氧化處理階段與膜處理階段分開進行,且在膜處理階段之前設(shè)置了沉淀處理階段,如此設(shè)置,使經(jīng)由氧化處理階段的廢水進行沉淀處理之后,再進入膜處理階段。在沉淀處理階段,廢水中的活性泥等可沉淀物會得到沉淀,則減少了進入膜處理階段廢水中的可沉淀物,沉淀物對膜造成的污染也相對降低,進而可以使膜的清理周期延長,減輕工作人員的維護工作。
具體實施方式
為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結(jié)合實施例,對本發(fā)明進行進一步詳細說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。
本發(fā)明的實施例提供了一種廢水處理方法,所述廢水處理方法包括以下步驟:
S1、水解酸化:對廢水進行收集,將廢水導(dǎo)入?yún)捬醭刂羞M行水解酸化反應(yīng),利用厭氧池中的厭氧細菌將廢水中的大分子有機物分解成小分子有機物;具體的,所述廢水在步驟S1所述的水解酸化階段的停留時間為10‐30h,優(yōu)選12h以上;
S2、氧化處理:將經(jīng)過水解酸化處理的廢水導(dǎo)入好氧池中進行氧化反應(yīng),利用好氧細菌將小分子有機物進行氧化分解;
S3、沉淀處理:將經(jīng)過氧化處理的廢水導(dǎo)入沉淀池中進行沉淀,使廢水中的懸浮物沉淀至池底;
S4、膜處理:將沉淀后廢水的上清液由沉淀池導(dǎo)入膜處理池中進行膜過濾,使廢水得到進一步的凈化,最終得到排放達標(biāo)的廢水。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,將氧化處理階段與膜處理階段分開進行,且在膜處理階段之前設(shè)置了沉淀處理階段,如此設(shè)置,使經(jīng)由氧化處理階段的廢水進行沉淀處理之后,再進入膜處理階段。在沉淀處理階段,廢水中的活性泥等可沉淀物會得到沉淀,則減少了進入膜處理階段廢水中的可沉淀物,沉淀物對膜造成的污染也相對降低,進而可以使膜的清理周期延長,減輕工作人員的維護工作。
為了保證沉淀池的可用容積,所述沉淀池中的沉淀物經(jīng)由污泥泵進行排放,將沉淀池內(nèi)的沉淀物排出,避免因為池內(nèi)沉淀物過多堆積而致使沉淀池的可用容積減少,同時也可以防止由于沉淀物量過多后,造成沉淀效果降低,使沉淀池的出水水質(zhì)變差。
工作人員根據(jù)實際情況,每月進行一次沉淀排放,在沉淀物進行排放時,沉淀處理階段是持續(xù)進行的。當(dāng)然,也可以根據(jù)實際情況,延長或縮短沉淀物排放處理工藝的周期,如每兩個月或每半個月進行一次。
進一步的,可以將所述沉淀池排放的沉淀物送入?yún)捬醭?,使沉淀物中的有機物繼續(xù)進行水解酸化反應(yīng),或?qū)⒊恋砦锼腿牒醚醭刂惺褂袡C物繼續(xù)進行氧化反應(yīng),如此可以使沉淀物中的有機物在厭氧池或好氧池中重新的進行分解,從而可以提高厭氧池或好氧池的生化效果。同時沉淀物中的活性泥含有微生物,因此沉淀物的回流還能彌補厭氧池或好氧池的活性泥損失,增加厭氧池或好氧池的微生物數(shù)量。
為增加有機物與厭氧細菌的接觸面積,還可以在所述厭氧池中加入活性炭,利用活性炭的吸附作用,對廢水中的大分子有機物進行吸附,增大有機物與厭氧細菌的接觸面積,有利于有機物的分解,降低水中有機物含量。
同時吸附著有機物的活性炭可以隨著廢水進入氧化處理階段、沉淀處理階段以及膜處理階段。在氧化處理階段,由于活性炭的吸附作用,便于好氧細菌與小分子有機物相接觸,使得小分子有機物得到充分分解;在沉淀處理階段,由于活性炭的使用,微生物、活性炭以及沉淀物形成顆粒,可以加快沉淀速度,提高沉淀池的沉淀效率;在膜處理階段,膜可以截留活性炭,并利用活性炭的吸附作用除去廢水的顏色,提高排水的水質(zhì)。而被活性炭吸附的未分解有機物在沉淀池沉淀后,經(jīng)沉淀物回流工藝再次進入到厭氧池或好氧池,使活性炭吸附的有機物得到進一步的分解。優(yōu)選的,活性炭為粉末狀活性炭,與同體積其他形式的活性炭相比,采用粉末狀活性炭,可以擴大與有機物的接觸面積,便于對有機物的吸附,有利于微生物分解有機物。
一種廢水處理系統(tǒng),所述廢水處理系統(tǒng)包括依次連接的厭氧池、好氧池、沉淀池、過濾池;其中,所述厭氧池中加入有活性炭,所述沉淀池的底部設(shè)有污泥抽送泵,所述污泥抽送泵連接沉淀物回流通道,所述沉淀物回流通道的回流端連接至所述厭氧池或好氧池。
當(dāng)所述沉淀物通過沉淀物回流通道回流至厭氧池中時,使沉淀物中的有機物在厭氧池中重新進行水解酸化反應(yīng),從而可以提高厭氧池的生化效果。當(dāng)所述沉淀物通過沉淀物回流通道回流至好氧池中時,使沉淀物中的有機物在好氧池中重新進行氧化反應(yīng),從而可以提高好氧池的生化效果,同時還能彌補厭氧池或好氧池的活性泥損失,增加厭氧池或好氧池的微生物數(shù)量。
本發(fā)明所述廢水處理方法及處理裝置,其與現(xiàn)有技術(shù)相比,將氧化處理階段與膜處理階段分開進行,且在膜處理階段之前設(shè)置了沉淀處理階段,如此設(shè)置,使經(jīng)由氧化處理階段的廢水進行沉淀處理之后,再進入膜處理階段。在沉淀處理階段,廢水中的活性泥等可沉淀物會得到沉淀,則減少了進入膜處理階段廢水中的可沉淀物,沉淀物對膜造成的污染也相對降低,進而可以使膜的清理周期延長,減輕工作人員的維護工作。
以上所述本發(fā)明的具體實施方式,并不構(gòu)成對本發(fā)明保護范圍的限定。任何根據(jù)本發(fā)明的技術(shù)構(gòu)思所做出的各種其他相應(yīng)的改變與變形,均應(yīng)包含在本發(fā)明權(quán)利要求的保護范圍內(nèi)。