公布日:2023.10.31
申請日:2023.09.13
分類號:C02F3/30(2023.01)I
摘要
本發明涉及廢水處理技術領域,具體涉及一種基于MABR的多級AO改良高效脫氮控制裝置及方法。該裝置包括通過管道依次連通設置的厭氧池、缺氧池、兼氧池和好氧池,好氧池內固定連接有十字板、第一隔板、第二隔板、第三隔板和第四隔板,第一隔板的底端與好氧池底端固定連接,第二隔板、第三隔板、第四隔板分別與好氧池的底端設置有間隙,十字板中心設置有升降旋轉裝置,升降旋轉裝置與蓋板連接,蓋板下端固定連接有第一處理模組和第二處理模組。本發明通過設置第一處理模組和第二處理模組,在活性污泥和MABR膜組件的配合作用下能夠對廢水進行有效的脫氮處理。
權利要求書
1.一種基于MABR的多級AO改良高效脫氮控制裝置,包括通過管道依次連通設置的厭氧池(36)、缺氧池(32)、兼氧池(35)和好氧池(1),缺氧池(32)內設有攪拌裝置,其特征在于,好氧池(1)的內部固定連接有十字板(2),十字板(2)的頂部開設有第一缺口(3)、第二缺口(4)、第三缺口(5)、第四缺口(6),好氧池(1)的內部固定連接有第一隔板(7)、第二隔板(8)、第三隔板(9)和第四隔板(10),其中第一隔板(7)的底端與好氧池(1)底端固定連接,第二隔板(8)、第三隔板(9)、第四隔板(10)分別與好氧池(1)的底端設置有間隙,十字板(2)、第一隔板(7)、第二隔板(8)、第三隔板(9)和第四隔板(10)將好氧池(1)內部分隔為多個腔體,十字板(2)中心設置有升降旋轉裝置,升降旋轉裝置與蓋板(25)連接,蓋板(25)下端固定連接有第一處理模組和第二處理模組,第一處理模組和第二處理模組位于其下方的腔體內,第一處理模組和第二處理模組根據十字板(2)的軸線中心對稱。
2.根據權利要求1所述一種基于MABR的多級AO改良高效脫氮控制裝置,其特征在于,所述十字板(2)、第一隔板(7)、第二隔板(8)、第三隔板(9)和第四隔板(10)將好氧池(1)內部分隔為第一腔體(11)、第二腔體(12)、第三腔體(13)、第四腔體(14)、第五腔體(15)、第六腔體(16)、第七腔體(17)和第八腔體(18)。
3.根據權利要求2所述一種基于MABR的多級AO改良高效脫氮控制裝置,其特征在于,所述第一處理模組包括第一MABR膜組件(26)、第一三相分離器(27)和第一容器(28),第一容器(28)內部填充有活性污泥,第一容器(28)可供廢水穿過并與其內部的活性污泥接觸,第一MABR膜組件(26)位于第一腔體(11)中,第一三相分離器(27)和第一容器(28)位于第三腔體(13)中。
4.根據權利要求2所述一種基于MABR的多級AO改良高效脫氮控制裝置,其特征在于,所述第二處理模組包括第二MABR膜組件(29)、第二三相分離器(30)和第二容器(31),第二容器(31)的內部填充有活性污泥,第二容器(31)可供廢水穿過并與其內部的活性污泥接觸,第二MABR膜組件(29)位于第五腔體(15)中,第二三相分離器(30)和第二容器(31)位于第七腔體(17)中。
5.根據權利要求1所述一種基于MABR的多級AO改良高效脫氮控制裝置,其特征在于,所述升降旋轉裝置包括豎直設置的氣缸(23),氣缸(23)的伸縮桿上端固定有電機(24),電機(24)的輸出軸與蓋板(25)固定連接。
6.根據權利要求2所述一種基于MABR的多級AO改良高效脫氮控制裝置,其特征在于,所述好氧池(1)的內部底端安裝有第一曝氣器(19)和第二曝氣器(20),第一曝氣器(19)位于第一腔體(11)內,第二曝氣器(20)位于第五腔體(15)內。
7.根據權利要求1所述一種基于MABR的多級AO改良高效脫氮控制裝置,其特征在于,所述厭氧池(36)的一側固定連接有進液管(33),厭氧池(36)與缺氧池(32)之間通過連通管(37)連接,缺氧池(32)和兼氧池(35)之間通過接通管(38)連接,好氧池(1)上安裝有連接管(21)和排液管(22),連接管(21)一端與第一腔體(11)連通,連接管(21)另一端與兼氧池(35)連通,排液管(22)與第八腔體(18)連通,排液管(22)通過回流管(34)與連通管(37)連通,連接管(21)、回流管(34)、連通管(37)和接通管(38)上均安裝有閥門。
8.根據權利要求1所述一種基于MABR的多級AO改良高效脫氮控制裝置,其特征在于,所述第一缺口(3)、第二缺口(4)、第三缺口(5)和第四缺口(6)的深度依次增加并呈等差關系。
9.一種基于MABR的多級AO改良高效脫氮控制方法,其特征在于,使用如權利要求1-8任一項所述的控制裝置,包括如下步驟:廢水進入厭氧池(36),使高COD物質在厭氧池(36)內得到部分分解,然后進入缺氧池(32)進行反硝化,再依次進入兼氧池(35)和好氧池(1)進行有機物的氧化降解和硝化;廢水先后通過第一缺口(3)、第二隔板(8)底端的間隙、第二缺口(4)、第三隔板(9)底端的間隙、第三缺口(5)、第四隔板(10)底端的間隙和第四缺口(6)依次進入好氧池(1)內部分隔成的多個腔體,直至排出;排出的部分出水回流,與厭氧池(36)的出水混合進入缺氧池(32),充分利用廢水中的碳源,以保證反硝化的效率;廢水處理一定時間后,升降旋轉裝置驅動蓋板(25)上升,并帶著第一處理模組和第二處理模組旋轉換位,然后,升降旋轉裝置驅動蓋板(25)下降,并帶著第一處理模組和第二處理模組落入二者換位后的腔體內。
發明內容
本發明所要解決的技術問題在于提供一種通過MABR膜組件將傳統多級AO處理工藝進行提升改造的控制裝置及方法,能夠實現高效脫氮,同時降低曝氣能耗及處理成本,提高裝置的維護周期,降低工作人員的工作量。
為了實現上述目的,本發明提供的技術方案是:
一種基于MABR的多級AO改良高效脫氮控制裝置,包括通過管道依次連通設置的厭氧池(36)、缺氧池(32)、兼氧池(35)和好氧池(1),缺氧池(32)內設有攪拌裝置,好氧池(1)的內部固定連接有十字板(2),十字板(2)的頂部開設有第一缺口(3)、第二缺口(4)、第三缺口(5)、第四缺口(6),好氧池(1)的內部固定連接有第一隔板(7)、第二隔板(8)、第三隔板(9)和第四隔板(10),其中第一隔板(7)的底端與好氧池(1)底端固定連接,第二隔板(8)、第三隔板(9)、第四隔板(10)分別與好氧池(1)的底端設置有間隙,十字板(2)、第一隔板(7)、第二隔板(8)、第三隔板(9)和第四隔板(10)將好氧池(1)內部分隔為多個腔體,十字板(2)中心設置有升降旋轉裝置,升降旋轉裝置與蓋板(25)連接,蓋板(25)下端固定連接有第一處理模組和第二處理模組,第一處理模組和第二處理模組位于其下方的腔體內,第一處理模組和第二處理模組根據十字板(2)的軸線中心對稱。
具體的,所述十字板(2)、第一隔板(7)、第二隔板(8)、第三隔板(9)和第四隔板(10)將好氧池(1)內部分隔為第一腔體(11)、第二腔體(12)、第三腔體(13)、第四腔體(14)、第五腔體(15)、第六腔體(16)、第七腔體(17)和第八腔體(18)。
具體的,所述第一處理模組包括第一MABR膜組件(26)、第一三相分離器(27)和第一容器(28),第一容器(28)內部填充有活性污泥,第一容器(28)可供廢水穿過并與其內部的活性污泥接觸,第一MABR膜組件(26)位于第一腔體(11)中,第一三相分離器(27)和第一容器(28)位于第三腔體(13)中。
具體的,所述第二處理模組包括第二MABR膜組件(29)、第二三相分離器(30)和第二容器(31),第二容器(31)的內部填充有活性污泥,第二容器(31)可供廢水穿過并與其內部的活性污泥接觸,第二MABR膜組件(29)位于第五腔體(15)中,第二三相分離器(30)和第二容器(31)位于第七腔體(17)中。
具體的,所述升降旋轉裝置包括豎直設置的氣缸(23),氣缸(23)的伸縮桿上端固定有電機(24),電機(24)的輸出軸與蓋板(25)固定連接。
具體的,所述好氧池(1)的內部底端安裝有第一曝氣器(19)和第二曝氣器(20),第一曝氣器(19)位于第一腔體(11)內,第二曝氣器(20)位于第五腔體(15)內。
具體的,所述厭氧池(36)的一側固定連接有進液管(33),厭氧池(36)與缺氧池(32)之間通過連通管(37)連接,缺氧池(32)和兼氧池(35)之間通過接通管(38)連接,好氧池(1)上安裝有連接管(21)和排液管(22),連接管(21)一端與第一腔體(11)連通,連接管(21)另一端與兼氧池(35)連通,排液管(22)與第八腔體(18)連通,排液管(22)通過回流管(34)與連通管(37)連通,連接管(21)、回流管(34)、連通管(37)和接通管(38)上均安裝有閥門。
具體的,所述第一缺口(3)、第二缺口(4)、第三缺口(5)和第四缺口(6)的深度依次增加并呈等差關系。
與現有技術相比,本發明的有益效果為:
1、本發明通過設置第一處理模組和第二處理模組,在MABR膜組件和活性污泥的配合作用下能夠對廢水進行深度脫氮處理,提高傳統多級AO處理工藝的處理效率并降低其能耗水平。
2、廢水處理一段時間后,通過對第一處理模組和第二處理模組的位置進行對調,使得第二處理模組先與第一處理模組與廢水接觸,在后續對廢水處理一定時間后能夠保證第一處理模組和第二處理模組的消耗程度相近,在對第一處理模組和第二處理模組進行同時更換時不會造成因第二處理模組的消耗程度低而造成的浪費情況發生。
3、通過使得第一處理模組和第二處理模組的位置進行對調,能夠在保證對廢水進行有效處理的前提下提高更換MABR膜組件和活性污泥的周期,能夠使得該裝置的維護成本降低。
(發明人:陸僑治;王禹浪;高懿)