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一种污水处理方法及装置.pdf

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  • 文档编号:4907838
  • 上传时间:2018-11-26
  • 格式:PDF
  • 页数:10
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  • 摘要
    申请专利号:

    CN201310493167.1

    申请日:

    2013.10.18

    公开号:

    CN103539284A

    公开日:

    2014.01.29

    当前法律状态:

    撤回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    登录超时

    IPC分类号:

    C02F9/04

    主分类号:

    C02F9/04

    申请人:

    无锡利日能源科技有限公司

    发明人:

    许鹏; 张荣光; 张莲; 李玉虎; 许旭

    地址:

    214142 江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号

    优先权:

    专利代理机构:

    北京品源专利代理有限公司 11332

    代理人:

    胡彬

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    内容摘要

    本发明涉污水处理领域,尤其涉及一种污水处理方法及装置;本发明的污水处理方法,包括如下步骤:将综合污水注入到格栅池中分离颗粒物;将格栅池中网到的颗粒运走;在调节池中对污水进行初步处理;在氧化池对污水中的污染物进行氧化处理;在二级沉淀池沉淀污泥;用污泥泵抽走污泥;由活性炭去除污染物;检测是否是清水;如果不是清水,用回流泵将没有完全处理干净的污水回流到调节池;如果是清水,将清水注入清水池;现有的污水处理技术只是简单的将污水中的颗粒物实现固液分离,不能彻底的出去溶解于污水中的污染物,处理的彻底;本发明在氧化池中把溶解于水中的污染物氧化为不溶于水的物质,处理效果彻底。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种污水处理方法,其特征在于,包括如下步骤:
    将综合污水注入到格栅池中分离颗粒污染物;
    将格栅池中网到的颗粒污染物运走,将运走了颗粒污染物的污水注入到调节池;
    在调节池中对污水进行初步处理,将初步处理后的污水注入氧化出;
    在氧化池对污水中的污染物进行氧化处理,并将处理后的污水注入二级沉淀池;
    在二级沉淀池沉淀污泥;
    用污泥泵抽走污泥;
    再由活性炭去除污染物;
    检测是否是清水;
    如果不是清水,用回流泵将没有完全处理干净的污水回流到调节池,重复上面的步骤;
    如果是清水,将清水注入清水池。

    2.  根据权利要求1所述的一种污水处理方法,其特征在于:所述将综合污水注入到格栅池中分离颗粒污染物,包括:
    将污水注入粗格栅,分离较大的颗粒;
    将污水注入细格栅,分离较小的颗粒;
    将污水注入一级沉淀池,以重力分离为基础,将污水中比重较大的无机颗粒沉淀并排除。

    3.  根据权利要求1所述的一种污水处理方法,其特征在于:所述在调节池中对污水进行初步处理,包括:
    调节水质,使得水质能够均衡一些,以有利于下一道工序;
    调节水量,进水不是匀速时,通过调节水流速度,实现调节水量。

    4.  根据权利要求1所述的一种污水处理方法,其特征在于:所述在氧化池对污水中的污染物进行氧化处理,包括:
    利用强氧化剂氧化分解废水中污染物;
    将废水中的有机物逐步降解成为简单的无机物;
    把溶解于水中的污染物氧化为不溶于水、而易于从水中分离出来的物质。

    5.  根据权利要求1所述的一种污水处理方法,其特征在于:所述由活性炭去除污染物,包括:
    由活性炭吸附溶解于水中的有机污染物;
    由活性炭吸附重金属化合物;
    由活性炭吸附并回收有用物质。

    6.  根据权利要求1所述的一种污水处理方法,其特征在于:所述检测是否是清水,包括:
    物理性质的检验,包括对水温,水的混浊程度,水的色度,臭味,水中残渣进行检验,判定是否达到标准;
    无机物的监测,包括非金属无机物的测定和金属化合物的测定,判定是否达到标准;
    有机化合物的测定,包括化学需氧量的测定,锰法化学耗氧量的测定,生化需氧量的测定。

    7.  一种污水处理装置,应用权利要求1所述的污水处理方法,其特征在于:包括:
    注水装置(1),用于将污水注入到格栅池;
    格栅池(2),用于将污水中的颗粒污染物进行分离;
    运输装置(3),用于将格栅池分离出来的颗粒污染物运走;
    调节池(4),用于对运走了颗粒污染物的污水的水质和水量进行调节;
    氧化池(5),用于对调节后的污水中的污染物进行氧化处理;
    沉淀池(6),用于对氧化处理后的污水进行沉淀;
    污泥泵(7),用于抽走沉淀的污泥;
    检测装置(8),用于检测经过处理的污水是否达标;
    回流泵(9),用于将处理后仍不达标的污水泵回调节池;
    清水池(10),用于存储处理后达标的清水。

    8.  根据权利要求7所述的一种污水处理装置,其特征在于,所述格栅池(2)包括:
    将污水注入粗格栅,分离较大的颗粒;
    将污水注入细格栅,分离较小的颗粒;
    将污水注入一级沉淀池,以重力分离为基础,将污水中比重较大的无机颗粒沉淀并排除。

    9.  根据权利要求7所述的一种污水处理装置,其特征在于:所述对调节后的污水中的污染物进行氧化处理包括:
    利用强氧化剂氧化分解废水中污染物;
    将废水中的有机物逐步降解成为简单的无机物;
    把溶解于水中的污染物氧化为不溶于水、而易于从水中分离出来的物质。

    10.  根据权利要求7所述的一种污水处理装置,其特征在于:所述检测经过处理的污水是否达标包括:
    物理性质的检验,包括对水温,水的混浊程度,水的色度,臭味,水中残渣进行检验,判定是否达到标准;
    无机物的监测,包括非金属无机物的测定和金属化合物的测定,判定是否达到标准;
    有机化合物的测定,包括化学需氧量的测定,锰法化学耗氧量的测定,生化需氧量的测定。

    说明书

    说明书一种污水处理方法及装置
    技术领域
    本发明涉污水处理领域,尤其涉及一种污水处理方法及装置。
    背景技术
    城市污水处理设施是现代化城市经济发展和水资源保护不可缺少的组成部分。在美国、荷兰、日本等发达国家,已经普遍施行了城市污水的集中处理。近年来,我国政府和相关部门对城市污水治理也十分重视,加大对污水处理的投入,并取得了一定的进步。但是,现有的污水处理技术大多是机械式的处理,只是简单的将污水中的颗粒物实现固液分离,并不能彻底的出去溶解于污水中的污染物,处理的不够彻底。
    发明内容
    本发明的目的在于提供一种污水处理方法及装置,解决污水处理不彻底的问题。
    为达此目的,本发明采用以下技术方案:
    一种污水处理方法,其特征在于,包括如下步骤:
    将综合污水注入到格栅池中分离颗粒污染物;
    将格栅池中网到的颗粒污染物运走,将运走了颗粒污染物的污水注入到调节池;
    在调节池中对污水进行初步处理,将初步处理后的污水注入氧化出;
    在氧化池对污水中的污染物进行氧化处理,并将处理后的污水注入二级沉淀池;
    在二级沉淀池沉淀污泥;
    用污泥泵抽走污泥;
    再由活性炭去除污染物;
    检测是否是清水;
    如果不是清水,用回流泵将没有完全处理干净的污水回流到调节池,重复上面的步骤
    如果是清水,将清水注入清水池。
    其中,所述将综合污水注入到格栅池中分离颗粒污染物,包括:
    将污水注入粗格栅,分离较大的颗粒;
    将污水注入细格栅,分离较小的颗粒;
    将污水注入一级沉淀池,以重力分离为基础,将污水中比重较大的无机颗粒沉淀并排除。
    其中,所述在调节池中对污水进行初步处理,包括:
    调节水质,使得水质能够均衡一些,以有利于下一道工序;
    调节水量,进水不是匀速时,通过调节水流速度,实现调节水量。
    其中,所述在氧化池对污水中的污染物进行氧化处理,包括:
    利用强氧化剂氧化分解废水中污染物;
    将废水中的有机物逐步降解成为简单的无机物;
    把溶解于水中的污染物氧化为不溶于水、而易于从水中分离出来的物质。
    其中,所述由活性炭去除污染物,包括:
    由活性炭吸附溶解于水中的有机污染物;
    由活性炭吸附重金属化合物;
    由活性炭吸附并回收有用物质。
    其中,所述检测是否是清水,包括:
    物理性质的检验,包括对水温,水的混浊程度,水的色度,臭味,水中残渣进行检验,判定是否达到标准;
    无机物的监测,包括非金属无机物的测定和金属化合物的测定,判定是否达到标准;
    有机化合物的测定,包括化学需氧量的测定,锰法化学耗氧量的测定,生化需氧量的测定。
    一种污水处理装置,应用权利要求1所述的污水处理方法,其特征在于:包括:
    注水装置,用于将污水注入到格栅池;
    格栅池,用于将污水中的颗粒污染物进行分离;
    运输装置,用于将格栅池分离出来的颗粒污染物运走;
    调节池,用于对运走了颗粒污染物的污水的水质和水量进行调节;
    氧化池,用于对调节后的污水中的污染物进行氧化处理;
    沉淀池,用于对氧化处理后的污水进行沉淀;
    污泥泵,用于抽走沉淀的污泥;
    检测装置,用于检测经过处理的污水是否达标;
    回流泵,用于将处理后仍不达标的污水泵回调节池;
    清水池,用于存储处理后达标的清水。
    其中,所述格栅池包括:
    将污水注入粗格栅,分离较大的颗粒;
    将污水注入细格栅,分离较小的颗粒;
    将污水注入一级沉淀池,以重力分离为基础,将污水中比重较大的无机颗粒沉淀并排除。
    其中,所述对调节后的污水中的污染物进行氧化处理包括:
    利用强氧化剂氧化分解废水中污染物;
    将废水中的有机物逐步降解成为简单的无机物;
    把溶解于水中的污染物氧化为不溶于水、而易于从水中分离出来的物质。
    其中,所述检测经过处理的污水是否达标包括:
    物理性质的检验,包括对水温,水的混浊程度,水的色度,臭味,水中残渣进行检验,判定是否达到标准;
    无机物的监测,包括非金属无机物的测定和金属化合物的测定,判定是否达到标准;
    有机化合物的测定,包括化学需氧量的测定,锰法化学耗氧量的测定,生化需氧量的测定。
    本发明的有益效果:
    本发明的污水处理方法,包括如下步骤:将综合污水注入到格栅池中分离颗粒污染物;将格栅池中网到的颗粒污染物运走,将运走了颗粒污染物的污水注入到调节池;在调节池中对污水进行初步处理,将初步处理后的污水注入氧化出;在氧化池对污水中的污染物进行氧化处理,并将处理后的污水注入二级沉淀池;在二级沉淀池沉淀污泥;用污泥泵抽走污泥;再由活性炭去除污染物;检测是否是清水;如果不是清水,用回流泵将没有完全处理干净的污水回流到调节池,重复上面的步骤;如果是清水,将清水注入清水池。在氧化池中把溶解于水中的污染物氧化为不溶于水、而易于从水中分离出来的物质,处理效果彻底。
    附图说明
    图1是本发明的污水处理方法流程图。
    图2是本发明的污水处理装置的结构示意图。
    1-注水装置;2-格栅池;3-运输装置;4-调节池;5-氧化池;6-沉淀池;7-污泥泵;8-检测装置;9-回流泵;10-清水池。
    具体实施方式
    下面结合附图和实施例对本发明作进;一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
    实施例1,结合图1和图2进行详细说明。
    一种污水处理方法,其特征在于,包括如下步骤:
    步骤s1,将综合污水注入到格栅池中分离颗粒污染物;
    步骤s2,将格栅池中网到的颗粒污染物运走,将运走了颗粒污染物的污水注入到调节池;
    步骤s3,在调节池中对污水进行初步处理,将初步处理后的污水注入氧化出;
    步骤s4,在氧化池对污水中的污染物进行氧化处理,并将处理后的污水注入二级沉淀池;
    步骤s5,在二级沉淀池沉淀污泥;
    步骤s6,用污泥泵抽走污泥;
    步骤s7,再由活性炭去除污染物;
    步骤s8,检测是否是清水;
    步骤s9,如果不是清水,用回流泵将没有完全处理干净的污水回流到调节池,重复上面的步骤
    步骤s10,如果是清水,将清水注入清水池。
    现有的污水处理技术大多是机械式的处理,只是简单的将污水中的颗粒物实现固液分离,并不能彻底的出去溶解于污水中的污染物,处理的不够彻底。本发明的处理方法,在氧化池中把溶解于水中的污染物氧化为不溶于水、而易于从水中分离出来的物质,处理效果彻底。
    步骤s1,将综合污水注入到格栅池中分离颗粒物,包括:
    将污水注入粗格栅,分离较大的颗粒;
    将污水注入细格栅,分离较小的颗粒;
    将污水注入一级沉淀池,以重力分离为基础,将污水中比重较大的无机颗粒沉淀并排除。
    本发明中格栅与水流呈40°夹角,由于折流的形成,即使厚度小于格栅缝隙的污染物也可以被分离出来;格栅装有冲洗装置,具有自净功能;格栅所有与水接触的部件由不锈钢制作,且经过酸洗处理,抗腐蚀性强。
    步骤s3,在调节池中对污水进行初步处理,包括:调节水质,使得水质能够均衡一些,以有利于下一道工序;调节水量,进水不是匀速时,通过调节水流速度,实现调节水量。
    步骤s4,在氧化池对污水中的污染物进行氧化处理,包括:
    利用强氧化剂氧化分解废水中污染物;
    将废水中的有机物逐步降解成为简单的无机物;
    把溶解于水中的污染物氧化为不溶于水、而易于从水中分离出来的物质。
    步骤s7,由活性炭去除污染物,包括:
    由活性炭吸附溶解于水中的有机污染物;
    由活性炭吸附重金属化合物;
    由活性炭吸附并回收有用物质。
    活性炭是一种经特殊处理的炭,具有无数的细小空隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500-1500平方米;活性炭有很强的物理吸附功能和化学吸附功能;活性炭还能与多种化学物质结合;常用的活性炭分为粉末状和颗粒状,本发明优选颗粒状的活性炭。颗粒状的活性炭可以反复使用,使用时劳动条件较好,操作管理方便。
    步骤s8,检测是否是清水,包括:
    物理性质的检验,包括对水温,水的混浊程度,水的色度,臭味,水中残渣进行检验,判定是否达到标准;
    无机物的监测,包括非金属无机物的测定和金属化合物的测定,判定是否达到标准;
    有机化合物的测定,包括化学需氧量的测定,锰法化学耗氧量的测定,生化需氧量的测定。
    浊度是指水的混浊程度,是由于水中含有泥沙、粘土、浮游生物、微生物等引起的;饮用水的浊度不仅影响水的外观,更重要的是产生混浊的物质中容易隐藏病原微生物。本发明采用浊度仪法对水的浊度进行测量。浊度仪是通过测量水样对一定波长光的透射或散射强度而实现浊度测定的专用仪器,有透射光式浊度仪、散射光式浊度仪和透射光—散射光式浊度仪。
    本发明的污水处理装置,应用所述的污水处理方法,包括:注水装置1,用于将污水注入到格栅池;格栅池2,用于将污水中的颗粒污染物进行分离;运输装置3,用于将格栅池分离出来的颗粒污染物运走;调节池4,用于对运走了颗粒污染物的污水的水质和水量进行调节;氧化池5,用于对调节后的污水中的污染物进行氧化处理;沉淀池6,用于对氧化处理后的污水进行沉淀;污泥泵7, 用于抽走沉淀的污泥;检测装置8,用于检测经过处理的污水是否达标;回流泵9,用于将处理后仍不达标的污水泵回调节池;清水池10,用于存储处理后达标的清水。
    其中,所述格栅池2包括:
    将污水注入粗格栅,分离较大的颗粒;
    将污水注入细格栅,分离较小的颗粒;
    将污水注入一级沉淀池,以重力分离为基础,将污水中比重较大的无机颗粒沉淀并排除。
    其中,所述对调节后的污水中的污染物进行氧化处理包括:
    利用强氧化剂氧化分解废水中污染物;
    将废水中的有机物逐步降解成为简单的无机物;
    把溶解于水中的污染物氧化为不溶于水、而易于从水中分离出来的物质。
    其中,所述检测经过处理的污水是否达标包括:
    物理性质的检验,包括对水温,水的混浊程度,水的色度,臭味,水中残渣进行检验,判定是否达到标准;
    无机物的监测,包括非金属无机物的测定和金属化合物的测定,判定是否达到标准;
    有机化合物的测定,包括化学需氧量的测定,锰法化学耗氧量的测定,生化需氧量的测定。
    注意,上述仅为本发明的较佳实施例。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅限于以上实施例,在不脱离本 发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

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    一种 污水处理 方法 装置
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