本技术涉及人工湿地污水处理,具体涉及一种陶瓷填料湿地污水处理系统。
背景技术:
1、受工业发展和人类活动的影响,河流的水质受到污染,特别是人类活动产生的污水富含有机物、悬浮物、氮、磷等营养物质,导致富营养化等水质问题。标准活性污泥法、接触氧化法或其方法或物理和化学处理方法均是改善水质的有效措施,但处理成本、管理成本较高。人工湿地是处理水污染问题效果较好、具有经济性的生态措施。
2、然而,在人工湿地运行过程中,基质堵塞是最为常见的问题之一。通常通过基质原位清洗、异位清洗或替换等措施解决堵塞问题,但耗时较长,影响湿地的正常运行,进而影响污水处理效率。此外,传统人工湿地由于溶解氧的缺乏,硝化作用受到抑制,从而降低了氮去除率。
技术实现思路
1、针对目前存在的技术问题,本实用新型提供一种陶瓷填料湿地污水处理系统,以解决现有技术中的问题。
2、为了实现上述发明目的,本实用新型提供了以下技术方案:
3、一种陶瓷填料湿地污水处理系统,包括原水储存池、接触氧化槽、沉淀池和净化处理槽,所述原水储存池与所述接触氧化槽之间通过管道连通,所述接触氧化槽与所述沉淀池之间通过管道连通,所述接触氧化槽内设置有曝气装置,所述接触氧化槽内还分布有脱氮陶瓷颗粒和吸附陶瓷颗粒;
4、所述净化处理槽依次包括沉淀槽、第一处理槽、第二处理槽、第三处理槽和排放槽,所述沉淀池和所述沉淀槽之间通过管道连通,所述沉淀槽与所述第一处理槽之间通过第一凹口连通,所述第一处理槽与所述第二处理槽之间通过第二凹口连通,所述第二处理槽与所述第三处理槽之间通过第三凹口连通,所述第三处理槽和所述排放槽之间通过第四凹口连通,所述第一处理槽内从下往上依次设有污泥沉淀板、砾石层、羟基磷灰石、脱氮陶瓷颗粒和微生物活性陶瓷,所述第二处理槽内从下往上依次设有污泥沉淀板、砾石层、吸附陶瓷颗粒和微生物活性陶瓷,所述第三处理槽内从下往上依次设有污泥沉淀板、砾石层、羟基磷灰石、吸附陶瓷颗粒和微生物活性陶瓷,所述第一处理槽、第二处理槽、第三处理槽的底部分别设有多孔管,所述污泥沉淀板位于所述多孔管的上方位置。
5、优选的,所述脱氮陶瓷颗粒和所述吸附陶瓷颗粒分别串联起来分布在所述接触氧化槽内。
6、优选的,所述微生物活性陶瓷内种植有水生植物。
7、优选的,所述第一凹口位于靠近所述沉淀槽与所述第一处理槽底部的位置;所述第二凹口位于靠近所述第一处理槽与所述第二处理槽顶部的位置;所述第三凹口位于靠近所述第二处理槽与所述第三处理槽底部的位置;所述第四凹口位于靠近所述第三处理槽和所述排放槽顶部的位置。
8、优选的,所述第一处理槽、第二处理槽、第三处理槽的底面均从两侧向中部倾斜,使所述第一处理槽、第二处理槽、第三处理槽的底面截面呈v型结构,所述多孔管位于该v型结构的最低处。
9、与现有技术相比,本实用新型的有益效果:本方案能够保障水体中的溶解氧,促使微生物生长并保持微生物的活性,提高氮去除率;同时可以实现功能陶瓷的自清洁能力,因此受污染负荷变化影响较小,可以保障污水处理的稳定性;与传统人工湿地相比,本系统适用于较小的区域,并且可降低维护成本;另外,本系统可同时去除bod、cod、t′-n、t′-p′、漂浮物、气味和重金属。
1.一种陶瓷填料湿地污水处理系统,其特征在于:包括原水储存池(10)、接触氧化槽(20)、沉淀池(30)和净化处理槽(40),所述原水储存池(10)与所述接触氧化槽(20)之间通过管道连通,所述接触氧化槽(20)与所述沉淀池(30)之间通过管道连通,所述接触氧化槽(20)内设置有曝气装置(21),所述接触氧化槽(20)内还分布有脱氮陶瓷颗粒(2)和吸附陶瓷颗粒(4);
2.根据权利要求1所述的一种陶瓷填料湿地污水处理系统,其特征在于:所述脱氮陶瓷颗粒(2)和所述吸附陶瓷颗粒(4)分别串联起来分布在所述接触氧化槽(20)内。
3.根据权利要求1所述的一种陶瓷填料湿地污水处理系统,其特征在于:所述微生物活性陶瓷(3)内种植有水生植物。
4.根据权利要求1所述的一种陶瓷填料湿地污水处理系统,其特征在于:所述第一凹口(401)位于靠近所述沉淀槽(44)与所述第一处理槽(41)底部的位置;所述第二凹口(402)位于靠近所述第一处理槽(41)与所述第二处理槽(42)顶部的位置;所述第三凹口(403)位于靠近所述第二处理槽(42)与所述第三处理槽(43)底部的位置;所述第四凹口(404)位于靠近所述第三处理槽(43)和所述排放槽(45)顶部的位置。
5.根据权利要求4所述的一种陶瓷填料湿地污水处理系统,其特征在于:所述第一处理槽(41)、第二处理槽(42)、第三处理槽(43)的底面均从两侧向中部倾斜,使所述第一处理槽(41)、第二处理槽(42)、第三处理槽(43)的底面截面呈v型结构,所述多孔管(405)位于该v型结构的最低处。