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高新多模污水處理裝置

發(fā)布時(shí)間:2025-5-23 11:21:45  中國污水處理工程網(wǎng)

公布日:2024.03.05

申請日:2023.12.13

分類號:C02F3/30(2023.01)I;C02F101/16(2006.01)N;C02F101/30(2006.01)N

摘要

本申請公開了一種多模污水處理系統(tǒng)及其工藝,多模污水處理系統(tǒng)包括:好氧處理單元和集控單元;集控單元包括檢測儀表模塊、智能控制模塊與氣體發(fā)生裝置;檢測儀表模塊,用于檢測好氧處理單元內(nèi)的介質(zhì)參數(shù),并將介質(zhì)參數(shù)上傳至智能控制模塊;智能控制模塊,用于基于介質(zhì)參數(shù)的變化速率確定處理污水的所需氣體量,并將所需氣體量發(fā)送至氣體發(fā)生裝置;氣體發(fā)生裝置,用于基于所需氣體量產(chǎn)生氣體,并將氣體擴(kuò)散至好氧處理單元;好氧處理單元,用于基于氣體對污水進(jìn)行脫氮處理。在本申請中,根據(jù)介質(zhì)參數(shù)的變化速率的變化,改變所需氣體量,滿足不同排放標(biāo)準(zhǔn)的處理要求,以在改造傳統(tǒng)污水處理系統(tǒng)時(shí),提高對原有系統(tǒng)的有效利用率。

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權(quán)利要求書

1.一種多模污水處理系統(tǒng),其特征在于,所述多模污水處理系統(tǒng)包括:好氧處理單元和集控單元;所述集控單元包括檢測儀表模塊、智能控制模塊與氣體發(fā)生裝置;所述檢測儀表模塊,用于檢測所述好氧處理單元內(nèi)的介質(zhì)參數(shù),并將所述介質(zhì)參數(shù)上傳至所述智能控制模塊,所述介質(zhì)參數(shù)包括溶解氧、氧化還原電位、進(jìn)水量、總氮與化學(xué)需氧量中的至少一項(xiàng);所述智能控制模塊,用于基于所述介質(zhì)參數(shù)的變化速率確定處理污水的所需氣體量,并將所述所需氣體量發(fā)送至所述氣體發(fā)生裝置;所述氣體發(fā)生裝置,用于基于所述所需氣體量產(chǎn)生氣體,并將所述氣體擴(kuò)散至所述好氧處理單元;所述好氧處理單元,用于基于所述氣體對污水進(jìn)行脫氮以及去除有機(jī)物處理。

2.如權(quán)利要求1所述的多模污水處理系統(tǒng),其特征在于,所述氣體發(fā)生裝置上連接有輸氣管路,所述輸氣管路的另一端連接有氣體擴(kuò)散裝置,所述氣體擴(kuò)散裝置位于所述好氧處理單元內(nèi)按照預(yù)設(shè)梯度布置,以確定所述介質(zhì)參數(shù)的梯度范圍;所述氣體擴(kuò)散裝置,用于將所述氣體發(fā)生裝置產(chǎn)生的氣體擴(kuò)散至所述好氧處理單元內(nèi)。

3.如權(quán)利要求2所述的多模污水處理系統(tǒng),其特征在于,所述智能控制模塊,還用于獲取用戶修改的系統(tǒng)參數(shù),并基于所述系統(tǒng)參數(shù)改變所述介質(zhì)參數(shù)的變化速率以及所述梯度范圍,所述系統(tǒng)參數(shù)為所述智能控制模塊的參數(shù)。

4.如權(quán)利要求1所述的多模污水處理系統(tǒng),其特征在于,所述好氧處理單元內(nèi)設(shè)置有集成脫氮反應(yīng)裝置;所述集成脫氮反應(yīng)裝置,用于平衡所述好氧處理單元內(nèi)的硝化反應(yīng)與反硝化反應(yīng)。

5.如權(quán)利要求4所述的多模污水處理系統(tǒng),其特征在于,所述集成脫氮反應(yīng)裝置的半封閉狀態(tài),用于降低所述污水中溶解氧流向所述集成脫氮反應(yīng)裝置內(nèi)的速率。

6.如權(quán)利要求4所述的多模污水處理系統(tǒng),其特征在于,所述集成脫氮反應(yīng)裝置的一端設(shè)置有推流器,所述集成脫氮裝置內(nèi)設(shè)置有不同類型的組合填料,所述組合填料為提供微生物生長的載體;所述推流器,用于將所述污水和所述溶解氧在所述集成脫氮反應(yīng)裝置中混合。

7.如權(quán)利要求4所述的多模污水處理系統(tǒng),其特征在于,所述多模污水處理系統(tǒng)還包括厭氧處理單元,所述厭氧處理單元與所述好氧處理單元連通設(shè)置,所述厭氧處理單元內(nèi)設(shè)置有混合器;所述混合器,用于將排入所述厭氧處理單元的待處理水與外回流污泥混合。

8.一種基于權(quán)利要求17任一項(xiàng)所述多模污水處理系統(tǒng)的多模污水處理工藝,其特征在于,所述多模污水處理工藝包括以下步驟:利用所述檢測儀表模塊檢測所述好氧處理單元中的污水,獲得所述污水中的所述介質(zhì)參數(shù),將所述介質(zhì)參數(shù)發(fā)送所述智能控制模塊;所述智能控制模塊根據(jù)所述介質(zhì)參數(shù)的變化速率,控制所述氣體發(fā)生裝置向所述好氧處理單元內(nèi)排入所述所需氣體;利用所述所需氣體,混合所述好氧處理單元中的預(yù)設(shè)活性污泥與所述污水,以降解所述污水中的污染物,獲得降解水;利用所述集成脫氮反應(yīng)裝置,對所述降解水進(jìn)行脫氮,獲得滿足預(yù)設(shè)排放標(biāo)準(zhǔn)的排放水。

9.如權(quán)利要求8所述的多模污水處理工藝,其特征在于,所述利用所述檢測儀表模塊檢測所述好氧處理單元中的污水,獲得所述污水中的所述介質(zhì)參數(shù),將所述介質(zhì)參數(shù)發(fā)送所述智能控制模塊的步驟之前,還包括:利用所述混合器,將進(jìn)入所述厭氧處理單元中的待處理水與外回流污泥混合吸收,獲得對所述待處理水進(jìn)行初步處理過的污水,并將所述污水排進(jìn)所述好氧處理單元內(nèi)。

10.如權(quán)利要求8所述的多模污水處理工藝,其特征在于,所述利用所述集成脫氮反應(yīng)裝置,對所述降解水進(jìn)行脫氮,獲得滿足預(yù)設(shè)排放標(biāo)準(zhǔn)的排放水的步驟,包括:利用所述集成脫氮反應(yīng)裝置中的組合填料消耗所述降解水中的氧,在所述集成脫氮反應(yīng)裝置內(nèi)生成滿足預(yù)設(shè)脫氮速率的脫氮環(huán)境,所述氧是流入所述脫氮反應(yīng)裝置中的氧;其中,所述組合填料為A類填料與B類填料;在所述脫氮環(huán)境中對所述降解水進(jìn)行脫氮,獲得滿足預(yù)設(shè)排放標(biāo)準(zhǔn)的排放水。

發(fā)明內(nèi)容

本申請的主要目的在于提供一種多模污水處理系統(tǒng)及其工藝,旨在解決現(xiàn)有技術(shù)中增加處理步驟,并銜接新的處理子系統(tǒng)并不能提高原有的傳統(tǒng)污水處理系統(tǒng)的污水處理效果,導(dǎo)致,原有的傳統(tǒng)污水處理系統(tǒng)的有效利用率低下的技術(shù)問題。

為實(shí)現(xiàn)上述目的,本申請?zhí)峁┮环N多模污水處理系統(tǒng),所述多模污水處理系統(tǒng)包括:好氧處理單元和集控單元;

所述集控單元包括檢測儀表模塊、智能控制模塊與氣體發(fā)生裝置;

所述檢測儀表模塊,用于檢測所述好氧處理單元內(nèi)的介質(zhì)參數(shù),并將所述介質(zhì)參數(shù)上傳至所述智能控制模塊,所述介質(zhì)參數(shù)包括溶解氧、氧化還原電位、進(jìn)水量、總氮與化學(xué)需氧量中的至少一項(xiàng);

所述智能控制模塊,用于基于所述介質(zhì)參數(shù)的變化速率確定處理污水的所需氣體量,并將所述所需氣體量發(fā)送至所述氣體發(fā)生裝置;

所述氣體發(fā)生裝置,用于基于所述所需氣體量產(chǎn)生氣體,并將所述氣體擴(kuò)散至所述好氧處理單元;

所述好氧處理單元,用于基于所述氣體對污水進(jìn)行脫氮以及去除有機(jī)物處理。

可選地,所述氣體發(fā)生裝置上連接有輸氣管路,所述輸氣管路的另一端連接有氣體擴(kuò)散裝置,所述氣體擴(kuò)散裝置位于所述好氧處理單元內(nèi)按照預(yù)設(shè)梯度布置,以確定所述介質(zhì)參數(shù)的梯度范圍;

所述氣體擴(kuò)散裝置,用于將所述氣體發(fā)生裝置產(chǎn)生的氣體擴(kuò)散至所述好氧處理單元內(nèi)。

可選地,所述智能控制模塊,還用于獲取用戶修改的系統(tǒng)參數(shù),并基于所述系統(tǒng)參數(shù)改變所述介質(zhì)參數(shù)的變化速率以及所述梯度范圍,所述系統(tǒng)參數(shù)為所述智能控制模塊的參數(shù)。

可選地,所述好氧處理單元內(nèi)設(shè)置有集成脫氮反應(yīng)裝置;

所述集成脫氮反應(yīng)裝置,用于平衡所述好氧處理單元內(nèi)的硝化反應(yīng)與反硝化反應(yīng)。

可選地,所述集成脫氮反應(yīng)裝置的半封閉狀態(tài),用于降低所述污水中溶解氧流向所述集成脫氮反應(yīng)裝置內(nèi)的速率。

可選地,所述集成脫氮反應(yīng)裝置的一端設(shè)置有推流器,所述集成脫氮裝置內(nèi)設(shè)置有不同類型的組合填料,所述組合填料為提供微生物生長的載體;

所述推流器,用于將所述污水和所述溶解氧在所述集成脫氮反應(yīng)裝置中混合。

可選地,所述多模污水處理系統(tǒng)還包括厭氧處理單元,所述厭氧處理單元與所述好氧處理單元連通設(shè)置,所述厭氧處理單元是利用所述傳統(tǒng)污水處理系統(tǒng)中的A池與水池改造得到的,述厭氧處理單元內(nèi)設(shè)置有混合器;

所述混合器,用于將排入所述厭氧處理單元的待處理水與外回流污泥混合。

本申請基于所述多模污水處理系統(tǒng)還提供一種多模污水處理工藝,所述多模污水處理工藝包括以下步驟:

利用所述檢測儀表模塊檢測所述好氧處理單元中的污水,獲得所述污水中的所述介質(zhì)參數(shù),將所述介質(zhì)參數(shù)發(fā)送所述智能控制模塊;

所述智能控制模塊根據(jù)所述介質(zhì)參數(shù)的變化速率,控制所述氣體發(fā)生裝置向所述好氧處理單元內(nèi)排入所述所需氣體;

利用所述所需氣體,混合所述好氧處理單元中的預(yù)設(shè)活性污泥與所述污水,以降解所述污水中的污染物,獲得降解水;

利用所述集成脫氮反應(yīng)裝置,對所述降解水進(jìn)行脫氮,獲得滿足預(yù)設(shè)排放標(biāo)準(zhǔn)的排放水。

可選地,所述利用所述檢測儀表模塊檢測所述好氧處理單元中的污水,獲得所述污水中的所述介質(zhì)參數(shù),將所述介質(zhì)參數(shù)發(fā)送所述智能控制模塊的步驟之前,還包括:

利用所述混合器,將進(jìn)入所述厭氧處理單元中的待處理水與外回流污泥混合吸收,獲得對所述待處理水進(jìn)行初步處理過的污水,并將所述污水排進(jìn)所述好氧處理單元內(nèi)。

可選地,所述利用所述集成脫氮反應(yīng)裝置,對所述降解水進(jìn)行脫氮,獲得滿足預(yù)設(shè)排放標(biāo)準(zhǔn)的排放水的步驟,包括:

利用所述集成脫氮反應(yīng)裝置中的組合填料消耗所述降解水中的氧,在所述集成脫氮反應(yīng)裝置內(nèi)生成滿足預(yù)設(shè)脫氮速率的脫氮環(huán)境,所述氧是流入所述脫氮反應(yīng)裝置中的氧;

其中,所述組合填料為A類填料與B類填料;

在所述脫氮環(huán)境中對所述降解水進(jìn)行脫氮,獲得滿足預(yù)設(shè)排放標(biāo)準(zhǔn)的排放水。

本申請?zhí)峁┮环N多模污水處理系統(tǒng)及其工藝,與現(xiàn)有技術(shù)中增加處理步驟,并銜接新的處理子系統(tǒng)并不能提高原有的傳統(tǒng)污水處理系統(tǒng)的污水處理效果,導(dǎo)致,原有的傳統(tǒng)污水處理系統(tǒng)的有效利用率低下相比,在本申請中,所述多模污水處理系統(tǒng)包括:好氧處理單元和集控單元;所述集控單元包括檢測儀表模塊、智能控制模塊與氣體發(fā)生裝置;所述檢測儀表模塊,用于檢測所述好氧處理單元內(nèi)的介質(zhì)參數(shù),并將所述介質(zhì)參數(shù)上傳至所述智能控制模塊,所述介質(zhì)參數(shù)包括溶解氧、氧化還原電位、進(jìn)水量、總氮與化學(xué)需氧量中的至少一項(xiàng);所述智能控制模塊,用于基于所述介質(zhì)參數(shù)的變化速率確定處理污水的所需氣體量,并將所述所需氣體量發(fā)送至所述氣體發(fā)生裝置;所述氣體發(fā)生裝置,用于基于所述所需氣體量產(chǎn)生氣體,并將所述氣體擴(kuò)散至所述好氧處理單元;所述好氧處理單元,用于基于所述氣體對污水進(jìn)行脫氮以及去除有機(jī)物處理。即在本申請中,設(shè)置新增檢測儀表模塊、智能控制模塊與氣體發(fā)生裝置,通過檢測儀表模塊檢測污水中的介質(zhì)參數(shù),再通過智能控制模塊精準(zhǔn)確定介質(zhì)參數(shù)的變化速率,以確定處理污水的所需氣體量,使氣體發(fā)生裝置根據(jù)所需氣體量,精準(zhǔn)的在污水中產(chǎn)生發(fā)生硝化反應(yīng)與反硝化反應(yīng)所需要的氣體,也即,根據(jù)介質(zhì)參數(shù)的變化速率的變化,改變的向污水中排放氣體的所需氣體量,滿足不同的處理水量要求,進(jìn)而,使改造的傳統(tǒng)多模污水處理系統(tǒng)能夠滿足多種不同排放標(biāo)準(zhǔn)的處理要求,以在改造傳統(tǒng)污水處理系統(tǒng)時(shí)提高對原有系統(tǒng)的有效利用率。

(發(fā)明人:關(guān)銳;扶志遠(yuǎn))

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