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一种江水处理方法.pdf

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一种 江水 处理 方法
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摘要
申请专利号:

CN201910092207

申请日:

20190130

公开号:

CN109650673A

公开日:

20190419

当前法律状态:

公开

有效性:

审中

法律详情: 公开
IPC分类号: C02F9/14;C02F101/10;C02F101/16;C02F101/30 主分类号: C02F9/14;C02F101/10;C02F101/16;C02F101/30
申请人: 浙江伟达园林工程有限公司
发明人: 郭奂;陈燕英;徐颖;陆薇芳;陈磊;寿乐娴;周大伟;章亚琴
地址: 311203 浙江省杭州市萧山区滨康路59号
优先权:
专利代理机构: 33256 代理人: 王梨华;陈丽霞
PDF完整版下载: PDF下载
法律状态
申请(专利)号:

CN201910092207

授权公告号:

法律状态公告日:

20190419

法律状态类型:

公开

摘要

本发明涉及水处理方法领域,公开了一种江水处理方法,包括以下步骤,一、源水经泵房提升后进入沉淀池,沉淀池将水处理后得到泥浆水和清液;二、泥浆水通过排泥泵房进入浓缩罐处理,浓缩罐将泥浆水分离出泥浆水和上清液;三、浓缩罐将泥浆水排入储泥室,浓缩罐将上清?#21495;?#20837;反冲洗水池,反冲洗水池溢出的上清液回流到沉淀池中;四、储泥?#19994;?#27877;浆水进入脱水机?#23458;?#27700;,脱水机房将干泥通过干泥泵打入料仓,将清水通过管道打入排泥泵房。本发明通过浓缩罐将泥浆水分离出泥浆水和上清液,并通过脱水机房将泥浆水分成干泥和清水,从而有效减少水中的含泥量,使水质得到根本改善,出水水质达到地表水Ⅲ类标准,按照生态节能的理念,实现了零排放。

权利要求书

1.一种江水处理方法,其特征在于,包括以下步骤, 一、源水经泵房提升后进入沉淀池,沉淀池将水处理后得到泥浆水和清液; 二、泥浆水通过排泥泵房进入浓缩罐处理,浓缩罐将泥浆水分离出泥浆水和上清液; 三、浓缩罐将泥浆水排入储泥室,浓缩罐将上清?#21495;?#20837;反冲洗水池,反冲洗水池溢出的上清液回流到沉淀池中; 四、储泥?#19994;?#27877;浆水进入脱水机?#23458;?#27700;,脱水机房将干泥通过干泥泵打入料仓,将清水通过管道打入排泥泵房。 2.根据权利要求1所述的一种江水处理方法,其特征在于,在进入浓缩罐之前的泥浆水中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,Q=0.2m3/h,H=0.6MPa。 3.根据权利要求1所述的一种江水处理方法,其特征在于,在进入脱水机房之前的泥浆水中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,Q=1.7m3/h,H=0.6MPa。 4.根据权利要求1所述的一种江水处理方法,其特征在于,还包括步骤五,反冲洗水池将上清?#21495;?#20837;浓缩罐,从而对浓缩罐上的过滤网清洗,清洗后的泥浆水排入储泥室中。 5.根据权利要求1所述的一种江水处理方法,其特征在于,浓缩罐的数量为4-8个,浓缩罐的高度为10-12m。 6.根据权利要求1所述的一种江水处理方法,其特征在于,储泥?#19994;?#20307;积为800-1200m2,反冲洗水池的体积为60-100m2。 7.根据权利要求1所述的一种江水处理方法,其特征在于,步骤一中在沉淀池中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,絮凝剂与水混合,将水中的悬浮物、胶体、溶解物聚结形?#23665;?#22823;的絮粒,絮粒从水中分离、沉降下来。 8.根据权利要求1所述的一种江水处理方法,其特征在于,还包括步骤六,沉淀池将清液和反冲洗水池回流的上清?#21495;?#20837;反硝化滤池,反硝化滤池处理后将水排入生态砾石床过滤,过滤后生态砾石?#27493;?#27700;排入湖水中。 9.根据权利要求8所述的一种江水处理方法,其特征在于,步骤六中在反硝化滤池中加入反硝化菌,利用反硝化菌在反硝化作用?#38470;?#27700;源中的硝化氮转化为氮气排出;利用生态砾石床中有空隙的粒状滤料层,通过黏附作用截滤水中悬浮颗粒,进一步去除含有氨氮和磷的有机污染物。

说明书


一种江水处理方法
技术领域


本发明涉及水处理方法领域,尤其涉及了一种江水处理方法。


背景技术


专利标题:污水处理系统及其方法,申请号:PCT/CN2014/079909的发明专利中记
载,一种污水处理系统,污水处理系统包括污水泵、斜板催化反应塔、第一离心泵、第一射流
器、第一制氧机、第一臭氧机、第一催化反应器、第一换热器、填料催化塔、曝气生物塔和储
水箱;所述污水泵、斜板催化反应塔、第一射流器、第一制氧机、第一臭氧机、第一催化反应
器、第一换热器、填料催化塔、曝气生物塔和储水箱上均设置有进口和出口;所述污水泵的
出口与斜板催化反应塔的第一进口通过管道相连接;所述斜板催化反应塔的第一出口与第
一离心泵的进口通过管道相连接;所述第一离心泵的出口与第一射流器的第一进口通过管
道相连接;所述第一制氧机的出口与第一臭氧机的进口通过管道相连接;所述第一臭氧机
的出口与第一射流器的第二进口通过管道相连接;所述第一射流器的出口与第一催化反应
器的进口通过管道相连接;所述第一催化反应器的出口与第一换热器的进口通过管道相连
接;所述第一换热器的出口与斜板催化反应塔的第二进口通过管道相连接,所述斜板催化
反应塔的第二出口与填料催化塔的进口通过管道相连接,所述填料催化塔的出口与曝气生
物塔的第一进口通过管道相连接,所述曝气生物塔的出口与储水箱的进口通过管道相连
接。上述专利能够提高高难度污水的处理量,提高臭氧利用率,对污水PH、水温等适用范围
广,占地面积小,安?#23433;?#20316;简单,运行成?#38236;停?#22788;理效果稳定,?#25442;?#20135;生二次污染。采用高级
催化氧化技?#37232;?#36890;过该技术产生羟基自由基,对大部分污水处理效果显著,催化反应后的污
水进一步经斜板催化反应塔、填料催化塔反应,能有效?#21040;?#21270;学需氧量COD、提升BOD/化学
需氧量COD比,?#21040;?#26377;毒有害有机物质,使用范围广。


但是上述专利不能去除水中的含泥量,本申请的背景在对浙江杭州钱塘江的江水
处理,再将处理后的清水排入西湖中,处理后的泥浆水重回钱塘江,但是泥浆水含泥量很
高,对钱塘江水域环境会造成影响,污染钱塘江水。


发明内容


本发明针对现有技术中不能去除水中的含泥?#24247;?#32570;点,提供了一种江水处理方
法。


为?#31169;?#20915;上述技术问题,本发明通过下述技术方案得以解决:


一种江水处理方法,包括以下步骤,一、源水经泵房提升后进入沉淀池,沉淀池将
水处理后得到泥浆水和清液;二、泥浆水通过排泥泵房进入浓缩罐处理,浓缩罐将泥浆水分
离出泥浆水和上清液;三、浓缩罐将泥浆水排入储泥室,浓缩罐将上清?#21495;?#20837;反冲洗水池,
反冲洗水池溢出的上清液回流到沉淀池中;四、储泥?#19994;?#27877;浆水进入脱水机?#23458;?#27700;,脱水机
房将干泥通过干泥泵打入料仓,将清水通过管道打入排泥泵房。


作为优选,在进入浓缩罐之前的泥浆水中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,Q=
0.2m3/h,H=0.6MPa。Q是加入絮凝剂时的体积流量,H是加入絮凝剂时所需的压力值。


作为优选,在进入脱水机房之前的泥浆水中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,Q
=1.7m3/h,H=0.6MPa。Q是加入絮凝剂时的体积流量,H是加入絮凝剂时所需的压力值。


作为优选,还包括步骤五,反冲洗水池将上清?#21495;?#20837;浓缩罐,从而对浓缩罐上的过
滤网清洗,清洗后的泥浆水排入储泥室中。


作为优选,浓缩罐的数量为4-8个,浓缩罐的高度为10-12m。


作为优选,储泥?#19994;?#20307;积为800-1200m
2,反冲洗水池的体积为60-100m
2。


作为优选,步骤一中在沉淀池中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,絮凝剂与水混
合,将水中的悬浮物、胶体、溶解物聚结形?#23665;?#22823;的絮粒,絮粒从水中分离、沉降下来。


作为优选,还包括步骤六,沉淀池将清液和反冲洗水池回流的上清?#21495;?#20837;反硝化
滤池,反硝化滤池处理后将水排入生态砾石床过滤,过滤后生态砾石?#27493;?#27700;排入湖水中。


作为优选,步骤六中在反硝化滤池中加入反硝化菌,利用反硝化菌在反硝化作用
?#38470;?#27700;源中的硝化氮转化为氮气排出;利用生态砾石床中有空隙的粒状滤料层,通过黏附
作用截滤水中悬浮颗粒,进一步去除含有氨氮和磷的有机污染物。


本发明由于采用了以?#38686;?#26415;方案,具有显著的技术效果?#21644;?#36807;浓缩罐将泥浆水分
离出泥浆水和上清液,并通过脱水机房将泥浆水分成干泥和清水,从而有效减少水中的含
泥量,使水质得到根本改善,出水水质达到地表水Ⅲ类标准,按照生态节能的理念,实现了
零排放。并且干泥?#37096;?#20197;做成泥饼和砖石,使资源得到重复利用,提升经济收入。对引水治
湖改善旅游景区水体水质起到示范作用,废弃物的综合利用也带来可观的经济收益和环境
效益。


附图说明


图1是本发明的结构示意图。


具体实施方式


下面结合附?#21152;?#23454;施例对本发明作进一步详?#35813;?#36848;。


实施例1


一种江水处理方法,如图1所示,包括以下步骤,一、源水经泵房提升后进入沉淀
池,沉淀池将水处理后得到泥浆水和清液;二、泥浆水通过排泥泵房进入浓缩罐处理,浓缩
罐将泥浆水分离出泥浆水和上清液;三、浓缩罐将泥浆水排入储泥室,浓缩罐将上清?#21495;?#20837;
反冲洗水池,反冲洗水池溢出的上清液回流到沉淀池中;四、储泥?#19994;?#27877;浆水进入脱水机房
脱水,脱水机房将干泥通过干泥泵打入料仓,将清水通过管道打入排泥泵房。通过浓缩罐将
泥浆水分离出泥浆水和上清液,并通过脱水机房将泥浆水分成干泥和清水,从而有效减少
水中的含泥量,使水质得到根本改善,出水水质达到地表水Ⅲ类标准,按照生态节能的理
念,实现了零排放。并且干泥?#37096;?#20197;做成泥饼和砖石,使资源得到重复利用,提升经济收入。
对引水治湖改善旅游景区水体水质起到示范作用,废弃物的综合利用也带来可观的经济收
益和环境效益。


在进入浓缩罐之前的泥浆水中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,Q=0.2m3/h,H
=0.6MPa。在进入脱水机房之前的泥浆水中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,Q=1.7m3/
h,H=0.6MPa。


还包括步骤五,反冲洗水池将上清?#21495;?#20837;浓缩罐,从而对浓缩罐上的过滤网清洗,
清洗后的泥浆水排入储泥室中。


浓缩罐的数量为6个,浓缩罐的高度为10.9m。储泥?#19994;?#20307;积为1000m
2,反冲洗水池
的体积为82m
2。


步骤一中在沉淀池中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,絮凝剂与水混合,将水中
的悬浮物、胶体、溶解物聚结形?#23665;?#22823;的絮粒,絮粒从水中分离、沉降下来。还包括步骤六,
沉淀池将清液和反冲洗水池回流的上清?#21495;?#20837;反硝化滤池,反硝化滤池处理后将水排入生
态砾石床过滤,过滤后生态砾石?#27493;?#27700;排入湖水中。


步骤六中在反硝化滤池中加入反硝化菌,利用反硝化菌在反硝化作用?#38470;?#27700;源中
的硝化氮转化为氮气排出;利用生态砾石床中有空隙的粒状滤料层,通过黏附作用截滤水
中悬浮颗粒,进一步去除含有氨氮和磷的有机污染物。反硝化滤池将水中的含氮物质去除,
并通过生态砾石?#27493;?#19968;步过滤杂质,从而有效提升水?#30465;?br>

采用本申请的方法在浙江杭州钱塘江水域实验,通过将钱塘江的水处理,将处理
后的水排入西湖,钱塘江源水进过沉淀池处理后,得到的清液进入反硝化滤池、生态砾石床
处理后进入西湖;得到的泥浆水通过拍泥泵房进入浓缩罐处理。将钱塘江水和处理后等待
进入西湖的水进行水?#35782;?#27604;,经过本方法处理后的水,SS去除率达到99%,氨氮平均去除率
60%,总氮平均去除率60%,总磷平均去除率50%,COD平均去除率约15%,出水水质达到景
观水标准。处理后的水SS为10mg/L,相比未处理后的水SS为200mg/L,SS为水中固体的含量,
在本实施例中为泥沙的含量,因此通过本申请的方法能有效?#26723;?#27700;中的含泥量,从而净化
水质,使处理后的水能符合规定排入钱塘江中;并?#20918;?#30003;请的方法能有效去除水中的氨氮、
氮、磷、COD有害物质,从而提升水质,保护环境。


实施例2


一种江水处理方法,如图1所示,包括以下步骤,一、源水经泵房提升后进入沉淀
池,沉淀池将水处理后得到泥浆水和清液;二、泥浆水通过排泥泵房进入浓缩罐处理,浓缩
罐将泥浆水分离出泥浆水和上清液;三、浓缩罐将泥浆水排入储泥室,浓缩罐将上清?#21495;?#20837;
反冲洗水池,反冲洗水池溢出的上清液回流到沉淀池中;四、储泥?#19994;?#27877;浆水进入脱水机房
脱水,脱水机房将干泥通过干泥泵打入料仓,将清水通过管道打入排泥泵房。通过浓缩罐将
泥浆水分离出泥浆水和上清液,并通过脱水机房将泥浆水分成干泥和清水,从而有效减少
水中的含泥量,使水质得到根本改善,出水水质达到地表水Ⅲ类标准,按照生态节能的理
念,实现了零排放。并且干泥?#37096;?#20197;做成泥饼和砖石,使资源得到重复利用,提升经济收入。
对引水治湖改善旅游景区水体水质起到示范作用,废弃物的综合利用也带来可观的经济收
益和环境效益。


在进入浓缩罐之前的泥浆水中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,Q=0.2m3/h,H
=0.6MPa。在进入脱水机房之前的泥浆水中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,Q=1.7m3/
h,H=0.6MPa。


还包括步骤五,反冲洗水池将上清?#21495;?#20837;浓缩罐,从而对浓缩罐上的过滤网清洗,
清洗后的泥浆水排入储泥室中。


浓缩罐的数量为4个,浓缩罐的高度为10m。储泥?#19994;?#20307;积为800m
2,反冲洗水池的
体积为60m
2。


步骤一中在沉淀池中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,絮凝剂与水混合,将水中
的悬浮物、胶体、溶解物聚结形?#23665;?#22823;的絮粒,絮粒从水中分离、沉降下来。还包括步骤六,
沉淀池将清液和反冲洗水池回流的上清?#21495;?#20837;反硝化滤池,反硝化滤池处理后将水排入生
态砾石床过滤,过滤后生态砾石?#27493;?#27700;排入湖水中。


步骤六中在反硝化滤池中加入反硝化菌,利用反硝化菌在反硝化作用?#38470;?#27700;源中
的硝化氮转化为氮气排出;利用生态砾石床中有空隙的粒状滤料层,通过黏附作用截滤水
中悬浮颗粒,进一步去除含有氨氮和磷的有机污染物。反硝化滤池将水中的含氮物质去除,
并通过生态砾石?#27493;?#19968;步过滤杂质,从而有效提升水?#30465;?br>

实施例3


一种江水处理方法,如图1所示,包括以下步骤,一、源水经泵房提升后进入沉淀
池,沉淀池将水处理后得到泥浆水和清液;二、泥浆水通过排泥泵房进入浓缩罐处理,浓缩
罐将泥浆水分离出泥浆水和上清液;三、浓缩罐将泥浆水排入储泥室,浓缩罐将上清?#21495;?#20837;
反冲洗水池,反冲洗水池溢出的上清液回流到沉淀池中;四、储泥?#19994;?#27877;浆水进入脱水机房
脱水,脱水机房将干泥通过干泥泵打入料仓,将清水通过管道打入排泥泵房。通过浓缩罐将
泥浆水分离出泥浆水和上清液,并通过脱水机房将泥浆水分成干泥和清水,从而有效减少
水中的含泥量,使水质得到根本改善,出水水质达到地表水Ⅲ类标准,按照生态节能的理
念,实现了零排放。并且干泥?#37096;?#20197;做成泥饼和砖石,使资源得到重复利用,提升经济收入。
对引水治湖改善旅游景区水体水质起到示范作用,废弃物的综合利用也带来可观的经济收
益和环境效益。


在进入浓缩罐之前的泥浆水中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,Q=0.2m3/h,H
=0.6MPa。在进入脱水机房之前的泥浆水中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,Q=1.7m3/
h,H=0.6MPa。


还包括步骤五,反冲洗水池将上清?#21495;?#20837;浓缩罐,从而对浓缩罐上的过滤网清洗,
清洗后的泥浆水排入储泥室中。


浓缩罐的数量为8个,浓缩罐的高度为12m。储泥?#19994;?#20307;积为1200m
2,反冲洗水池的
体积为100m
2。


步骤一中在沉淀池中加入絮凝剂,絮凝剂为聚丙烯酰胺,絮凝剂与水混合,将水中
的悬浮物、胶体、溶解物聚结形?#23665;?#22823;的絮粒,絮粒从水中分离、沉降下来。还包括步骤六,
沉淀池将清液和反冲洗水池回流的上清?#21495;?#20837;反硝化滤池,反硝化滤池处理后将水排入生
态砾石床过滤,过滤后生态砾石?#27493;?#27700;排入湖水中。


步骤六中在反硝化滤池中加入反硝化菌,利用反硝化菌在反硝化作用?#38470;?#27700;源中
的硝化氮转化为氮气排出;利用生态砾石床中有空隙的粒状滤料层,通过黏附作用截滤水
中悬浮颗粒,进一步去除含有氨氮和磷的有机污染物。反硝化滤池将水中的含氮物质去除,
并通过生态砾石?#27493;?#19968;步过滤杂质,从而有效提升水?#30465;?br>

总之,以上所述仅为本发明的?#38686;?#23454;施例,凡依本发明申请专利范围所作的均等
变化与修饰,皆应属本发明专利的涵盖范围。


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