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《中國給水排水》2024年水環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展大會暨 上海水業(yè)嘉年華
 
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處理污水的EBIS微氧循環(huán)流工藝生化處理池的制作方法 874 編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng) 來源:邁邦(北京)環(huán)保工程有限公司 2023-09-19 16:31:38 處理污水的EBIS微氧循環(huán)流

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-05-09  來源:處理污水的EBIS微氧循環(huán)流工藝生化處理池的制作方法 87  瀏覽次數(shù):98
核心提示:處理污水的EBIS微氧循環(huán)流工藝生化處理池的制作方法 874 編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng) 來源:邁邦(北京)環(huán)保工程有限公司 2023-09-19 16:31:38 處理污水的EBIS微氧循環(huán)流工藝生化處理池的制作方法 本實(shí)用新型涉及污水處理領(lǐng)域,具體涉及一種處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池。 背景技術(shù): 目前,我國水資源短缺,并且水資源浪費(fèi)嚴(yán)重。在當(dāng)前局勢下,建立有效的污水處理系統(tǒng)不可或缺,因此人們越來越重視水處理技術(shù)的開發(fā)和改進(jìn)。 傳統(tǒng)ao(anoxicox
中國給水排水2024年城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級研討會(第十五屆)邀請函 (同期召開固廢滲濾液大會、工業(yè)污泥大會、高濃度難降解工業(yè)廢水處理大會)

中國給水排水2024年城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級研討會(第十五屆)邀請函 (同期召開固廢滲濾液大會、工業(yè)污泥大會、高濃度難降解工業(yè)廢水處理大會)
 

處理污水的EBIS微氧循環(huán)流工藝生化處理池的制作方法

 874   編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng)   來源:邁邦(北京)環(huán)保工程有限公司  
2023-09-19 16:31:38
處理污水的EBIS微氧循環(huán)流工藝生化處理池的制作方法

本實(shí)用新型涉及污水處理領(lǐng)域,具體涉及一種處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池。

背景技術(shù):

目前,我國水資源短缺,并且水資源浪費(fèi)嚴(yán)重。在當(dāng)前局勢下,建立有效的污水處理系統(tǒng)不可或缺,因此人們越來越重視水處理技術(shù)的開發(fā)和改進(jìn)。

傳統(tǒng)ao(anoxicoxic)工藝法即厭氧好氧工藝法,是一種改進(jìn)型的采用活性污泥法的污水處理工藝,不僅可以降解有機(jī)物,還具有一定的脫氮除磷效果。a是厭氧段,主要依靠異氧菌將廢水中的大分子有機(jī)物、懸浮物、可溶性有機(jī)物通過水解作用,分解成小分子有機(jī)物,提高廢水的可生化性。o是好氧段,主要是依靠硝化菌通過硝化作用將氨氧化成硝態(tài)氮,亞硝態(tài)氮。最后,將好氧段泥水混合液回流至厭氧段,在反硝化菌的作用下,將硝態(tài)氮反硝化成氮?dú),完成對n元素的降解作用。

ao工藝的主要特點(diǎn)有:

1)前段厭氧池中能夠減輕好氧池的有機(jī)負(fù)荷;

2)后段好氧池可以進(jìn)一步為厭氧池未降解的有機(jī)污染物,提高對有機(jī)污染物的去除率;

3)工藝流程簡單,運(yùn)行費(fèi)用低;

4)耐負(fù)荷沖擊能力強(qiáng)。

然而現(xiàn)有技術(shù)中以ao工藝法為去除原理的污水處理系統(tǒng)有多種池型結(jié)構(gòu),污泥回流比小,脫氮效率低,存在能耗高、占地面積大、抗沖擊能力弱的問題。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

鑒于現(xiàn)有技術(shù)中的上述缺陷或不足,期望提供一種處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,簡化脫氮流程的同時(shí)節(jié)省了能耗,提高脫氮效率,且沉淀區(qū)表面負(fù)荷高,節(jié)省占地面積。

本實(shí)用新型提供了一種處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,沿水流方向依次設(shè)置有厭氧區(qū)、低氧曝氣區(qū)、空氣推流區(qū)和沉淀區(qū),厭氧區(qū)和低氧曝氣區(qū)通過隔墻隔開,隔墻上設(shè)有水流通道;空氣推流區(qū)設(shè)在低氧曝氣區(qū)前端;低氧曝氣區(qū)與沉淀區(qū)通過布水墻隔開,布水墻上設(shè)置布水孔;沉淀區(qū)和厭氧區(qū)之間設(shè)置有污泥回流通道。

進(jìn)一步地,厭氧區(qū)、低氧曝氣區(qū)、空氣推流區(qū)和沉淀區(qū)一體設(shè)置,厭氧區(qū)與低氧曝氣區(qū)相鄰設(shè)置,沉淀區(qū)設(shè)置于厭氧區(qū)和低氧曝氣區(qū)的一側(cè),沉淀區(qū)的寬度與厭氧區(qū)和低氧曝氣區(qū)的寬度之和相等。

進(jìn)一步地,厭氧區(qū)通過第一隔墻分為第一厭氧區(qū)和第二厭氧區(qū),第二厭氧區(qū)與低氧曝氣區(qū)相鄰,第一厭氧區(qū)遠(yuǎn)離低氧曝氣區(qū),第一隔墻兩端分別設(shè)有水流通道;

第一厭氧區(qū)設(shè)有污水進(jìn)水口,污水進(jìn)水口位于第一厭氧區(qū)靠近沉淀區(qū)的半側(cè),第一厭氧區(qū)與第二厭氧區(qū)內(nèi)均設(shè)置潛水推流攪拌器,使污水循環(huán)均勻。

進(jìn)一步地,低氧曝氣區(qū)通過第二隔墻分為第一低氧曝氣區(qū)和第二低氧曝氣區(qū),第一低氧曝氣區(qū)與厭氧區(qū)相鄰,第二低氧曝氣區(qū)遠(yuǎn)離厭氧區(qū),且第二隔墻兩端均設(shè)有水流通道;

第一低氧曝氣區(qū)與第二低氧曝氣區(qū)均設(shè)置可提升微孔曝氣軟管的曝氣裝置,用以實(shí)現(xiàn)低氧曝氣區(qū)內(nèi)的低氧可控制;

第一低氧曝氣區(qū)與第二低氧曝氣區(qū)內(nèi)的活性污泥圍繞第二隔墻作大比倍循環(huán)稀釋,循環(huán)量與進(jìn)水量的比值不小于20倍。

進(jìn)一步地,空氣推流區(qū)內(nèi)設(shè)置有框架式可提升空氣推流裝置,空氣推流區(qū)所產(chǎn)生的對低氧曝氣區(qū)內(nèi)的活性污泥的推流量與進(jìn)水量的比值不小于20倍。

進(jìn)一步地,低氧曝氣區(qū)與沉淀區(qū)相鄰端設(shè)置有均勻的布水孔,布水孔的過水流速為0.2-0.4m/s,優(yōu)選的,布水孔過水流速為0.2-0.3m/s。

進(jìn)一步地,沉淀區(qū)內(nèi)至少一側(cè)設(shè)有配水槽,配水槽的底部設(shè)有若干配水孔;配水孔下方設(shè)置有垂直的布水擋板,布水擋板位于配水槽內(nèi)側(cè)下方位置;配水槽下方設(shè)有整流板,整流板與布水擋板相垂直。

整流板與布水擋板之間向下的水流速度≤0.1m/s,優(yōu)選的,水流速度為0.05-0.1m/s。

進(jìn)一步地,沉淀區(qū)內(nèi)且位于配水槽的一側(cè)設(shè)置有出水槽,出水槽設(shè)置有可調(diào)節(jié)堰板。

進(jìn)一步地,沉淀區(qū)內(nèi)設(shè)置有行車式吸刮泥機(jī),行車式吸刮泥機(jī)的污泥回流泵提升的污泥通過污泥回流通道回流至第一厭氧區(qū)進(jìn)水口位置;

污泥回流通道包括相互連通的第一污泥回流通道和第二污泥回流通道,第一污泥回流通道位于沉淀區(qū)內(nèi)且遠(yuǎn)離厭氧區(qū)與低氧曝氣區(qū)的一端;第二污泥回流通道設(shè)置于沉淀區(qū)外側(cè)且靠近厭氧區(qū)遠(yuǎn)離低氧曝氣區(qū)的一端,并且與第一厭氧區(qū)連通。

本實(shí)用新型提供的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池為一體化生化處理池,簡化脫氮流程的同時(shí)節(jié)省了能耗,提高了脫氮效率,同時(shí)避免了硝態(tài)氮帶來的不利影響;且沉淀區(qū)表面負(fù)荷高,能夠很大程度上節(jié)省占地面積和投資,提高了沉淀效率,并且布水均勻。

附圖說明

通過閱讀參照以下附圖所作的對非限制性實(shí)施例所作的詳細(xì)描述,本申請的其它特征、目的和優(yōu)點(diǎn)將會變得更明顯:

圖1為本發(fā)明的實(shí)施例的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為本發(fā)明的實(shí)施例的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池中第一低氧曝氣區(qū)的截面視圖;

圖3為本發(fā)明實(shí)施例的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池中沉淀區(qū)的截面視圖。

圖中:1、厭氧區(qū),1-1、第一厭氧區(qū),1-2、第二厭氧區(qū),2、低氧曝氣區(qū),2-1、第一低氧曝氣區(qū),2-2、第二低氧曝氣區(qū),3、沉淀區(qū),4、隔墻,5、布水墻,6、污泥回流通道,6-1、第一污泥回流通道,6-2、第二污泥回流通道,7、第一隔墻,8、污水進(jìn)水口,9、第二隔墻,10、空氣推流區(qū),10-1、第一導(dǎo)流墻體,10-2、第二導(dǎo)流墻體,10-3、空氣推流器,11、吸刮泥機(jī),12、配水槽,13、布水擋板,14、整流板,15、出水槽。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對本申請作進(jìn)一步的詳細(xì)說明。可以理解的是,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用于解釋相關(guān)發(fā)明,而非對該發(fā)明的限定。另外還需要說明的是,為了便于描述,附圖中僅示出了與發(fā)明相關(guān)的部分。

需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請中的實(shí)施例及實(shí)施例中的特征可以相互組合。下面將參考附圖并結(jié)合實(shí)施例來詳細(xì)說明本申請。

本實(shí)用新型實(shí)施例提供了一種處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,ebis(efficientbiologicalintegrationsystem)高效一體化生物處理系統(tǒng),該生化處理池一體設(shè)置,沿水流方向依次設(shè)置有厭氧區(qū)1、空氣推流區(qū)10、低氧曝氣區(qū)2和沉淀區(qū)3,厭氧區(qū)1和低氧曝氣區(qū)2通過隔墻4隔開,隔墻4上設(shè)有水流通道;空氣推流區(qū)10設(shè)在低氧曝氣區(qū)2前端;低氧曝氣區(qū)2與沉淀區(qū)3通過布水墻5隔開,布水墻5上設(shè)置布水孔;沉淀區(qū)3和厭氧區(qū)1之間設(shè)置有污泥回流通道6。

本實(shí)施例中,隔墻、布水墻可以為墻體,也可以為隔板。

本實(shí)施例中處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,包括一體設(shè)置的厭氧區(qū)1、空氣推流區(qū)10、低氧曝氣區(qū)2和沉淀區(qū)3,厭氧區(qū)1能夠作為厭氧池,低氧曝氣區(qū)2能夠作為低氧曝氣池,空氣推流區(qū)10能夠設(shè)置在低氧曝氣區(qū)2的前端,沉淀區(qū)3能夠作為沉淀池,將厭氧、好氧、沉淀功能在同一池體內(nèi)實(shí)現(xiàn);同時(shí)此種沉淀區(qū)能夠承受較高的表面負(fù)荷,在保證沉淀效果的同時(shí),使得占地面積大大減少。

厭氧區(qū)1與低氧曝氣區(qū)2相鄰設(shè)置,空氣推流區(qū)10設(shè)置于低氧曝氣區(qū)2的前端,沉淀區(qū)3設(shè)置于厭氧區(qū)1和低氧曝氣區(qū)2的一側(cè),沉淀區(qū)3的寬度與厭氧區(qū)1和低氧曝氣區(qū)2的寬度之和相等,厭氧區(qū)1與低氧曝氣區(qū)2之間的水流通道設(shè)置在兩者靠近沉淀區(qū)3的一端。

低氧曝氣區(qū)2與沉淀區(qū)3相鄰端設(shè)置有均勻的布水孔,布水孔的過水流速為0.2-0.4m/s,優(yōu)選的,布水孔過水流速為0.2-0.3m/s。

厭氧區(qū)1通過第一隔墻7分為第一厭氧區(qū)1-1和第二厭氧區(qū)1-2,第二厭氧區(qū)1-2與低氧曝氣區(qū)2相鄰,第一厭氧區(qū)1-1遠(yuǎn)離低氧曝氣區(qū)2,第一隔墻7兩端分別設(shè)有水流通道;

第一厭氧區(qū)1-1設(shè)有污水進(jìn)水口8,污水進(jìn)水口8位于第一厭氧區(qū)1-1靠近沉淀區(qū)3的半側(cè)。

厭氧區(qū)1與低氧曝氣區(qū)2之間的水流通道與污水進(jìn)水口8均正對于第一隔墻7。厭氧區(qū)1與低氧曝氣區(qū)2之間的水流通道與污水進(jìn)水口8被第一隔墻7隔開,污水自污水進(jìn)水口8進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū)1,與厭氧區(qū)1內(nèi)的回流液迅速混合稀釋,自第一厭氧區(qū)1-1流入第二厭氧區(qū)1-2,部分流入低氧曝氣區(qū)2,大部分繼續(xù)在厭氧區(qū)1內(nèi)循環(huán),使得混合液能夠比較充分的進(jìn)行生物降解。

第一厭氧區(qū)1-1和第二厭氧區(qū)1-2內(nèi)均設(shè)置有潛水推流攪拌器?梢,但不僅限于,在第一厭氧區(qū)1-1長度方向中間位置以及第二厭氧區(qū)1-2長度方向中間位置分別設(shè)置潛水低速推流攪拌器;可根據(jù)厭氧區(qū)的長度合理布置推流攪拌器,如此設(shè)置,能更好的推流及攪拌混合液。

低氧曝氣區(qū)2通過第二隔墻9分為第一低氧曝氣區(qū)2-1和第二低氧曝氣區(qū)2-2,第一低氧曝氣區(qū)2-1與厭氧區(qū)1相鄰,第二低氧曝氣區(qū)2-2遠(yuǎn)離厭氧區(qū)1,且第二隔墻9兩端均設(shè)有水流通道;

第一低氧曝氣區(qū)2-1與第二低氧曝氣區(qū)2-2均設(shè)置可提升微孔曝氣軟管的曝氣裝置,用以實(shí)現(xiàn)低氧曝氣區(qū)內(nèi)的低氧可控制;

第一低氧曝氣區(qū)2-1與第二低氧曝氣區(qū)2-2內(nèi)的活性污泥圍繞第二隔墻作大比倍循環(huán)稀釋,循環(huán)量與進(jìn)水量的比值不小于20倍。

空氣推流區(qū)10設(shè)置在第一低氧曝氣區(qū)2-1的前端,如此設(shè)置能夠利用極低的能耗,為水力循環(huán)提供動(dòng)力能源,并且能夠具有較好的推流效果。

空氣推流區(qū)10包括靠近沉淀區(qū)3的第一導(dǎo)流墻體10-1、與第一導(dǎo)流墻體10-1相對的第二導(dǎo)流墻體10-2以及設(shè)置在第一導(dǎo)流墻體10-1和第二導(dǎo)流墻體10-2之間的空氣推流器10-3;第一導(dǎo)流墻體10-1的頂端在液面以上,第一導(dǎo)流墻體10-1的底端與池底分離;第二導(dǎo)流墻體10-2的頂端在液面以下,第二導(dǎo)流墻體10-2的底端與池底相連接。

污水液面低于第一導(dǎo)流墻體10-1頂端并高于第二導(dǎo)流墻體10-2頂端,并且通過空氣推流器10-3在第一導(dǎo)流墻體10-1和第二導(dǎo)流墻體10-2之間產(chǎn)生氣泡,污水與氣泡混合,使得兩墻體之間的污水密度小于第一導(dǎo)流墻體10-1外側(cè)的污水密度,從而在壓力差和氣體上升帶來水流動(dòng)的作用下,第一導(dǎo)流墻體10-1外側(cè)的污水能夠不斷經(jīng)由第一導(dǎo)流墻體10-1底部流入第一導(dǎo)流墻體10-1和第二導(dǎo)流墻體10-2中,在氣密度差作用下,使得第二導(dǎo)流墻體10-2內(nèi)側(cè)的液面高于外側(cè)的液面,并通過第一導(dǎo)流墻體10-1阻止液面隨意流動(dòng),使得液流不斷經(jīng)第二導(dǎo)流墻體10-2頂端流出,無需采水泵回流或潛水?dāng)嚢铏C(jī),不僅避免了消耗較高能量,還具有較好的污水推流效果。

沉淀區(qū)3內(nèi)至少一側(cè)設(shè)有配水槽12,配水槽12的底部設(shè)有若干配水孔;配水孔下方設(shè)置有垂直的布水擋板13,布水擋板13位于配水槽12內(nèi)側(cè)下方位置;配水槽12下方設(shè)有整流板14,整流板14與布水擋板13相垂直。整流板與布水擋板之間向下的水流速度≤0.1m/s,優(yōu)選的,水流速度為0.05-0.1m/s。

沉淀區(qū)3內(nèi)且位于配水槽12的一側(cè)設(shè)置有出水槽15,沉淀區(qū)3上方的上清液匯集到出水槽15,并向外排出。出水槽15設(shè)置有可調(diào)節(jié)堰板。沉淀區(qū)3內(nèi)設(shè)置有行車式吸刮泥機(jī)11,行車式吸刮泥機(jī)11的污泥回流泵提升的污泥通過污泥回流通道回流至第一厭氧區(qū)進(jìn)水口位置;

污泥回流通道6包括相互連通的第一污泥回流通道6-1和第二污泥回流通道6-2,第一污泥回流通6-1道位于沉淀區(qū)3內(nèi)側(cè)且遠(yuǎn)離厭氧區(qū)1與低氧曝氣區(qū)2的一端,且與所述吸刮泥機(jī)11連通;第二污泥回流通道6-2設(shè)置于沉淀區(qū)3外側(cè)且靠近厭氧區(qū)1遠(yuǎn)離低氧曝氣區(qū)2的一端,并且與第一厭氧區(qū)1-1連通。

第一厭氧區(qū)1-1內(nèi)底部且靠近第一厭氧區(qū)1-1與第二污泥回流通道6-2的連通處設(shè)有污泥井,污泥通過污泥回流通道6進(jìn)入污泥井中,污泥井的一側(cè)墻上開設(shè)有通孔,進(jìn)入污泥井中的大部分污泥通過通孔進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū)與厭氧區(qū)污水混合實(shí)現(xiàn)污泥回流,剩余污泥通過污泥井中設(shè)置的污泥泵排出。

本實(shí)施例中沉淀區(qū)采用方形的周進(jìn)周出的輻流式沉淀池的形式。經(jīng)過厭氧-好氧處理后的污水通過配水槽保證均勻布水且防止固體沉積。配水槽下布置配水孔保證配水均勻排入沉淀池,避免產(chǎn)生射流。整流板能夠減小進(jìn)水速度,有助于被動(dòng)絮凝。布水擋板快速有效的將進(jìn)水分散,將處理后的污水均勻進(jìn)入,實(shí)現(xiàn)泥水分離,上層清水流入出水槽15,并從出水槽15一側(cè)排出,下層污泥沉淀經(jīng)吸刮泥機(jī)刮11吸后進(jìn)入污泥回流通道,大部分污泥回流至厭氧區(qū)與進(jìn)水混合繼續(xù)參與污水的循環(huán)處理,剩余污泥通過污泥井中設(shè)置的污泥泵排出。

本實(shí)施例中,曝氣裝置、推流攪拌器、吸刮泥機(jī)以及空氣推流器均為現(xiàn)有技術(shù)中的常用設(shè)備,在此對其結(jié)構(gòu)不再贅述。

本實(shí)用新型實(shí)施例提供的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,用來處理污水的過程包括:

污水通過污水進(jìn)水口8與大比倍回流的混合液(已經(jīng)經(jīng)過處理的污水)迅速混合均勻后,進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū)1,在第一厭氧區(qū)1-1與第二厭氧區(qū)1-2內(nèi)進(jìn)行循環(huán),在厭氧條件下進(jìn)行反硝化反應(yīng)將硝酸鹽還原為氮?dú)鈴奈鬯腥コ,同時(shí)活性污泥中的嗜磷菌完成厭氧釋磷的過程實(shí)現(xiàn)對磷的去除。流經(jīng)第二厭氧區(qū)1-2的污水一部分進(jìn)入低氧曝氣區(qū)2,大部分繼續(xù)在厭氧區(qū)1內(nèi)循環(huán)。進(jìn)入低氧曝氣區(qū)2的污水,通過控制曝氣區(qū)中的溶解氧利用微生物完成對cod、氨氮、總氮等污染物的降解。在低氧曝氣區(qū)2中通過空氣推流區(qū)10實(shí)現(xiàn)污水循環(huán),在低氧曝氣區(qū)2末端緩沖區(qū)中的一部分污水繼續(xù)循環(huán)重復(fù)脫氮除磷、降解cod的過程;另一部分污水通過布水孔流入沉淀區(qū)3,上層清水進(jìn)入出水槽15,經(jīng)出水管排出,下層污泥通過污泥回流通道6進(jìn)入污泥井中,大部分污泥回流至厭氧區(qū)1與進(jìn)水混合繼續(xù)參與污水的循環(huán)處理,剩余污泥通過污泥井中設(shè)置的污泥泵排出。

本實(shí)用新型提供的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,厭氧區(qū)1、空氣推流區(qū)10、低氧曝氣區(qū)2和沉淀區(qū)3一體化設(shè)置,能夠?qū)崿F(xiàn)大比例內(nèi)循環(huán),節(jié)省占地面積和能耗,提高處理效率及效果。除此之外,采用此種形式的沉淀池在保證處理效果的同時(shí),承受較高的表面負(fù)荷,節(jié)省占地減少投資。

以上描述僅為本申請的較佳實(shí)施例以及對所運(yùn)用技術(shù)原理的說明。本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,本申請中所涉及的發(fā)明范圍,并不限于上述技術(shù)特征的特定組合而成的技術(shù)方案,同時(shí)也應(yīng)涵蓋在不脫離所述發(fā)明構(gòu)思的情況下,由上述技術(shù)特征或其等同特征進(jìn)行任意組合而形成的其它技術(shù)方案。例如上述特征與本申請中公開的(但不限于)具有類似功能的技術(shù)特征進(jìn)行互相替換而形成的技術(shù)方案。

技術(shù)特征:

1.一種處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,其特征在于,沿水流方向依次設(shè)置有厭氧區(qū)、低氧曝氣區(qū)、空氣推流區(qū)和沉淀區(qū),所述厭氧區(qū)和所述低氧曝氣區(qū)通過隔墻隔開,所述隔墻上設(shè)有水流通道;所述空氣推流區(qū)設(shè)在曝氣區(qū)前端;所述低氧曝氣區(qū)與所述沉淀區(qū)通過布水墻隔開,所述布水墻上設(shè)置布水孔;所述沉淀區(qū)和所述厭氧區(qū)之間設(shè)置有污泥回流通道。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,其特征在于,所述厭氧區(qū)、所述低氧曝氣區(qū)、所述空氣推流區(qū)和所述沉淀區(qū)一體設(shè)置,所述厭氧區(qū)與所述低氧曝氣區(qū)相鄰設(shè)置,所述沉淀區(qū)設(shè)置于所述厭氧區(qū)和所述低氧曝氣區(qū)的一側(cè),所述沉淀區(qū)的寬度與所述厭氧區(qū)和所述低氧曝氣區(qū)的寬度之和相等。

3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,其特征在于,所述低氧曝氣區(qū)與所述沉淀區(qū)相鄰端設(shè)置有均勻的布水孔。

4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,其特征在于,所述厭氧區(qū)通過第一隔墻分為第一厭氧區(qū)和第二厭氧區(qū),所述第二厭氧區(qū)與所述低氧曝氣區(qū)相鄰,所述第一厭氧區(qū)遠(yuǎn)離所述低氧曝氣區(qū),所述第一隔墻兩端分別設(shè)有水流通道;

所述第一厭氧區(qū)設(shè)有污水進(jìn)水口,所述污水進(jìn)水口位于所述第一厭氧區(qū)靠近所述沉淀區(qū)的半側(cè),所述第一厭氧區(qū)與所述第二厭氧區(qū)內(nèi)均設(shè)置潛水推流攪拌器,使污水循環(huán)均勻。

5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,其特征在于,所述低氧曝氣區(qū)通過第二隔墻分為第一低氧曝氣區(qū)和第二低氧曝氣區(qū),所述第一低氧曝氣區(qū)與所述厭氧區(qū)相鄰,所述第二低氧曝氣區(qū)遠(yuǎn)離所述厭氧區(qū),且所述第二隔墻兩端均設(shè)有水流通道;

所述第一低氧曝氣區(qū)與所述第二低氧曝氣區(qū)均設(shè)置可提升微孔曝氣軟管的曝氣裝置,用以實(shí)現(xiàn)所述低氧曝氣區(qū)內(nèi)的低氧可控制;

所述第一低氧曝氣區(qū)與所述第二低氧曝氣區(qū)內(nèi)的活性污泥圍繞所述第二隔墻作大比倍循環(huán)稀釋,循環(huán)量與進(jìn)水量的比值不小于20倍。

6.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,其特征在于,所述空氣推流區(qū)內(nèi)設(shè)置有框架式可提升空氣推流裝置,所述空氣推流區(qū)所產(chǎn)生的對所述低氧曝氣區(qū)內(nèi)的活性污泥的推流量與進(jìn)水量的比值不小于20倍。

7.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,其特征在于,所述沉淀區(qū)內(nèi)至少一側(cè)設(shè)有配水槽,所述配水槽的底部設(shè)有若干配水孔;所述配水孔下方設(shè)置有垂直的布水擋板,所述布水擋板位于所述配水槽內(nèi)側(cè)下方位置;所述配水槽下方設(shè)有整流板,所述整流板與所述布水擋板相垂直。

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,其特征在于,所述沉淀區(qū)內(nèi)且位于所述配水槽的一側(cè)設(shè)置有出水槽,所述出水槽設(shè)置有可調(diào)節(jié)堰板。

9.根據(jù)權(quán)利要求4所述的處理污水的ebis微氧循環(huán)流工藝生化處理池,其特征在于,所述沉淀區(qū)內(nèi)設(shè)置有行車式吸刮泥機(jī),所述行車式吸刮泥機(jī)的污泥回流泵提升的污泥通過所述污泥回流通道回流至所述第一厭氧區(qū)中污水進(jìn)水口位置;

所述污泥回流通道包括相互連通的第一污泥回流通道和第二污泥回流通道,所述第一污泥回流通道位于所述沉淀區(qū)內(nèi)且遠(yuǎn)離所述厭氧區(qū)與所述低氧曝氣區(qū)的一端;所述第二污泥回流通道設(shè)置于所述沉淀區(qū)外側(cè)且靠近所述厭氧區(qū)遠(yuǎn)離所述低氧曝氣區(qū)的一端,并且與所述第一厭氧區(qū)連通。

技術(shù)總結(jié)

本申請公開了一種處理污水的EBIS微氧循環(huán)流工藝生化處理池,沿水流方向依次設(shè)置有厭氧區(qū)、低氧曝氣區(qū)、空氣推流區(qū)和沉淀區(qū),厭氧區(qū)和低氧曝氣區(qū)通過隔墻隔開,隔墻上設(shè)有水流通道;空氣推流區(qū)設(shè)在低氧曝氣區(qū)前端;低氧曝氣區(qū)與沉淀區(qū)通過布水墻隔開,布水墻上設(shè)置布水孔;沉淀區(qū)和厭氧區(qū)之間設(shè)置有污泥回流通道。本申請?zhí)幚砦鬯腅BIS微氧循環(huán)流工藝生化處理池為一體化生化處理池,簡化脫氮流程的同時(shí)節(jié)省了能耗,提高了脫氮效率,同時(shí)避免了硝態(tài)氮帶來的不利影響;且沉淀區(qū)表面負(fù)荷高,能夠很大程度上節(jié)省占地面積和投資,提高了沉淀效率,并且布水均勻。

技術(shù)研發(fā)人員:張華;王昭峰;王保玉;王彩霞

受保護(hù)的技術(shù)使用者:邁邦(北京)環(huán)保工程有限公司

技術(shù)研發(fā)日:2019.01.15

技術(shù)公布日:2020.02.07
 
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技術(shù)沙龍 | 先進(jìn)水技術(shù)博覽(Part 12) 直播時(shí)間:10月14日(周六)上午10:00-12:00 2023-10-14 10:00:00 開始 直播題目:蘇伊士污泥焚燒及零碳足跡概念污泥廠 主講人:程忠紅 蘇伊士亞洲 技術(shù)推廣經(jīng)理  內(nèi)容包括: 1.	SUEZ污泥業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹 2.	全球不同焚燒項(xiàng)目介紹 3.	上海浦東污泥焚燒項(xiàng)目及運(yùn)營情況
中國給水排水第十四屆中國污泥千人大會參觀項(xiàng)目之一:上海浦東新區(qū)污水廠污泥處理處置工程 《水工藝工程雜志》系列網(wǎng)絡(luò)報(bào)告 直播時(shí)間:2023年9月26日 16:00  王曉昌  愛思唯爾期刊《水工藝工程雜志》(Journal of Water Process Engineering)共同主
中國給水排水2024年污水處理廠提標(biāo)改造(污水處理提質(zhì)增效)高級研討會(第八屆)邀請函暨征稿啟事  同期召開中國給水排水2024年排水管網(wǎng)大會  (水環(huán)境綜合治理)  同期召開中國給水排水 2024年 海綿城市標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的關(guān)鍵內(nèi)容 結(jié)合項(xiàng)目案例,詳細(xì)介紹海綿城市建設(shè)的目標(biāo)、技術(shù)體系及標(biāo)準(zhǔn)體系,探討關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的路徑,提出我國海綿城市建設(shè)的發(fā)展方向。
報(bào)告題目:《城鎮(zhèn)智慧水務(wù)技術(shù)指南》   中國給水排水直播平臺: 主講人簡介:  簡德武,教授級高級工程師,現(xiàn)任中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院黨委委員、副院長,總院技術(shù)委員會副主任委員、信息技術(shù)委員會副主 第一輪通知 | 國際水協(xié)第18屆可持續(xù)污泥技術(shù)與管理會議 主辦單位:國際水協(xié),中國科學(xué)院  聯(lián)合主辦單位:《中國給水排水》雜志社 等
技術(shù)沙龍 | 先進(jìn)水技術(shù)博覽(Part 11) 直播時(shí)間:8月19日(周六)上午10:00-12:00 2023-08-19 10:00:00  廣東匯祥環(huán)境科技有限公司  湛蛟  技術(shù)總監(jiān)  天津萬 中國水業(yè)院士論壇-中國給水排水直播平臺(微信公眾號cnww1985):自然—社會水循環(huán)與水安全學(xué)術(shù)研討會
WaterInsight第7期丨掀浪:高鐵酸鉀氧化技術(shù)的機(jī)理新認(rèn)知及應(yīng)用 直播時(shí)間:2023年8月5日(周六)上午10:00-11:00 2023-08-05 10:00:00 開始 直播:“一泓清水入黃河”之山西省再生水產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專題講座 直播時(shí)間:2023年7月23日(周日 )08:00-12:00 2023-07-23 08:00:00 開始
珊氮自養(yǎng)反硝化深度脫氮技術(shù)推介會 直播時(shí)間:2023年7月21日(周五) 歐仁環(huán)境顛覆性技術(shù):污水廠擴(kuò)容“加速跑”(原有設(shè)施不動(dòng),污水處理規(guī)模擴(kuò)容1倍!出水水質(zhì)達(dá)地表水準(zhǔn)IV類標(biāo)準(zhǔn)。,推動(dòng)污水治理提質(zhì)增效。  誠征全國各地污水廠提標(biāo)擴(kuò)容工程需求方(水務(wù)集團(tuán)、BOT公司、設(shè)
直播預(yù)告|JWPE網(wǎng)絡(luò)報(bào)告:自然系統(tǒng)中難降解污染物去除的物化與生化作用及水回用安全保障 中國給水排水 直播題目: 高排放標(biāo)準(zhǔn)下污水中難降解COD的去除技術(shù)     報(bào)告人:蘇伊士亞洲 技術(shù)推廣經(jīng)理 程忠紅
WaterTalk|王凱軍:未來新水務(wù) 一起向未來  For and Beyond Water 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會水處理與回用專業(yè)委員會以網(wǎng)絡(luò)會議形式舉辦“水與發(fā)展縱論”(WaterTalk)系列學(xué)術(shù)報(bào) 5月18日下午 14:00—16:00 直播  題目: 高密度沉淀池技術(shù)的迭代更新 主講人: 程忠紅 蘇伊士亞洲 技術(shù)推廣經(jīng)理  大綱:  高密池技術(shù)原理 不同型號高密池的差異和應(yīng)用區(qū)別 高密池與其他
BEST|綠色低碳科技前沿與創(chuàng)新發(fā)展--中國工程院院士高翔教授  直播時(shí)間:2023年4月30日 14:00—16:00 2023-04-30 14:00:00 開始 日照:“碳”尋鄉(xiāng)村振興“綠色密碼”  鳳凰網(wǎng)山東    鄉(xiāng)村生態(tài)宜居,鄉(xiāng)村振興的底色才會更亮。我市堅(jiān)持鄉(xiāng)村建設(shè)與后續(xù)管護(hù)并重,市、區(qū)、鎮(zhèn)聯(lián)
BEST論壇講座報(bào)告第十三期(cnwww1985):全球碳預(yù)算和未來全球碳循環(huán)的不穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn) The global carbon budget and risks of futur 國際水協(xié)IWA 3月17日直播:3月17日 國際水協(xié)IWA創(chuàng)新項(xiàng)目獎(jiǎng)PIA獲獎(jiǎng)項(xiàng)目介紹分享會 直播時(shí)間:2023年3月17日 9:00—11:30 2023-03-17 09:00:00 開始
中國給水排水直播:云中漫步-融合大數(shù)據(jù)、人工智能及云計(jì)算的威立雅智慧水務(wù)系統(tǒng)Hubgrade 直播時(shí)間:2023年3月15日 中國給水排水直播平臺會議通知 | 2023污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高峰論壇(清華大學(xué)王凱軍教授團(tuán)隊(duì)等)
中國污水千人大會參觀項(xiàng)目之一: 云南合續(xù)環(huán)境科技股份有限公司  海口市西崩潭水質(zhì)凈化中心 中國給水排水 Water Insight直播:劉銳平  清華大學(xué) 環(huán)境學(xué)院 教授 博士生導(dǎo)師—高濃度硝酸鹽廢水反硝化脫氮過程強(qiáng)化原理與應(yīng)用 會議時(shí)間:2023.1.7(周六)10:00—11:00
智慧水務(wù)的工程全生命周期實(shí)踐分享 直播時(shí)間:2023年1月6日 15:00-16:00 對話嘉賓:竇秋萍  華霖富水利環(huán)境技術(shù)咨詢(上海)有限公司  總經(jīng)理 主持人:李德橋   歐特克軟件(中國)有限 蘇伊士 直播時(shí)間:12月30日14:00-16:00直播題目:污泥處理處置的“因地制宜和因泥制宜” 主講人:程忠紅,蘇伊士亞洲  技術(shù)推廣經(jīng)理 特邀嘉賓:劉波 中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院二院總工 教
蘇伊士 直播時(shí)間:12月27日14:00-16:00;復(fù)雜原水水質(zhì)下的飲用水解決方案    陳智,蘇伊士亞洲,技術(shù)推廣經(jīng)理,畢業(yè)于香港科技大學(xué)土木與環(huán)境工程系,熟悉市政及工業(yè)的給水及污水處理,對蘇伊士 曲久輝  中國工程院院士,美國國家工程院外籍院士,發(fā)展中國家科學(xué)院院士;清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院特聘教授、博士生導(dǎo)師;中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心研究員
基于模擬仿真的污水處理廠數(shù)字化與智慧化:現(xiàn)狀與未來 直播時(shí)間:2022年12月28日(周三)9:30—12:00 2022城鎮(zhèn)溢流污染控制高峰論壇|聚焦雨季溢流污染控制的技術(shù)應(yīng)用與推廣 中國給水排水
王愛杰 哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授,國家杰青,長江學(xué)者,國家 領(lǐng)軍人才:廣州大學(xué)學(xué)術(shù)講座|低碳水質(zhì)凈化技術(shù)及實(shí)踐 直播時(shí)間:2022年12月18日 9:30 國際水協(xié)會哥本哈根世界水大會成果分享系列網(wǎng)絡(luò)會議 直播時(shí)間:2022年12月15日 20:00—22:00
德國專場直播主題:2022 中國沼氣學(xué)術(shù)年會暨中德沼氣合作論壇 2022 中國沼氣學(xué)術(shù)年會暨中德沼氣合作論壇德國專場 時(shí)間:2022年12月20日  下午 15:00—17:00(北京時(shí)間) 2022中國沼氣學(xué)會學(xué)術(shù)年會暨第十二屆中德沼氣合作論壇的主論壇將于12月15日下午2點(diǎn)召開
技術(shù)交流 | 德國污水處理廠 計(jì)算系列規(guī)程使用介紹 城建水業(yè) WaterInsight首期丨王志偉教授:膜法水處理技術(shù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 直播時(shí)間:2022年12月10日 10:00—11:00
處理工藝專場|水業(yè)大講堂之六——城市供水直飲安全和智慧提質(zhì) 直播時(shí)間:2022年12月8日 8:30—12:15 建設(shè)管理專場|水業(yè)大講堂之六——城市供水直飲安全和智慧提質(zhì) 直播時(shí)間:2022年12月7日 14:00—17:15
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