本申请涉及污水处理,尤其涉及一种拌合站污水处理系统及方法。
背景技术:
1、在拌合站污水处理过程中,将污水固液分离后,需要向分离出的滤液中通入二氧化碳,进行中和反应,以降低滤液的ph值。在这个过程中,二氧化碳还会与滤液中的钙离子反应,使其沉降。
2、相关技术中,通入二氧化碳的曝气管路直接置于中和反应装置中,而气源则位于中和反应装置外侧,当曝气管路停止向中和反应装置中通入二氧化碳时,中和反应装置内的滤液会与曝气管内残留的二氧化碳在曝气孔内侧壁形成气液平衡界面,并在此处反应生成沉淀。由于曝气管路中的曝气孔尺寸小,导致沉淀堆积在曝气孔内侧壁,造成孔口堵塞,影响了曝气管路的正常使用,也进一步增加了曝气管路的维护成本,影响拌合站污水处理装置的使用寿命。
技术实现思路
1、本申请提供一种拌合站污水处理系统及方法,至少用于解决污水处理中,二氧化碳与污水中的钙离子反应生成沉淀,堵塞曝气管路的问题。
2、第一方面,本申请实施例提供一种拌合站污水处理系统,包括中和装置,所述中和装置包括:箱体,所述箱体内设置有中和反应室,所述箱体上设置有与所述中和反应室连通的进液口与出液口;曝气管路,所述曝气管路用于向所述中和反应室通入二氧化碳气体,所述曝气管路包括曝气主管与曝气支管,所述曝气主管的输入端与气源连通,所述曝气支管包括曝气段与沉水段,所述曝气段位于所述中和反应室内,所述曝气段上设置有曝气孔,所述曝气段通过所述沉水段与所述曝气主管相连,所述沉水段为u型结构,底部设置有三通阀;回收设备,包括缓存室,所述三通阀的第三端口与所述缓存室连通。
3、第二方面,本申请实施例提供一种拌合站污水处理方法,所述方法基于拌合站污水处理系统执行,所述方法包括曝气回流,所述曝气回流:在中和处理过程中,控制三通阀连通箱体与缓存室,通过中和反应室内滤液将位于所述箱体与所述缓存室之间的曝气支管内的二氧化碳气体排出。
4、本申请的有益效果:
5、通过在曝气管中设置支管,并在曝气支管中设置沉水段,与曝气主管相连,响应于三通阀连通曝气主管与箱体,气源可以向中和反应室内通入二氧化碳,响应于三通阀连通箱体与缓存室,中和反应室中的滤液在重力势能的驱动下,自发通过曝气孔流入沉水段,此时,在滤液向下流动的过程中,可以将曝气孔处堆积的沉淀物冲入曝气段中,并将沉淀物与滤液一同排入缓存室。此时,原本位于曝气孔内侧的气液平衡界面被打破,且箱体与缓存室之间连通的曝气支管内的二氧化碳气体也被排出至缓存室,避免了二氧化碳在曝气孔或曝气管道内与滤液反应,生成沉淀,堵塞曝气孔与曝气管道,影响中和装置的使用寿命。同时,由于滤液向下流动的过程中对已形成的沉淀具有冲洗作用,本申请的实施例还可以进一步对拌合站污水处理系统进行清洗,避免其堵塞故障导致频繁维修的问题,降低了系统的维护维修成本。
1.一种拌合站污水处理系统,其特征在于,包括中和装置(100),所述中和装置(100)包括:
2.根据权利要求1所述的拌合站污水处理系统,其特征在于,所述中和装置(100)包括至少两个所述曝气支管(122),所述曝气支管(122)在曝气过程中间歇性进行曝气回流,以实现所述曝气孔(1224)的自清洁,
3.根据权利要求1所述的拌合站污水处理系统,其特征在于,所述拌合站污水处理系统还包括分离装置(200),所述分离装置(200)设置于所述箱体(110)的所述进液口(112),用于对污水进行固液分离,并将分离得到的滤液输送至所述中和反应室(111);
4.根据权利要求3所述的拌合站污水处理系统,其特征在于,所述中和反应室(111)底部还包括排渣口(114),所述排渣口(114)与所述回收管路(131)连通,通过所述回收管路(131)将所述中和反应室(111)中的沉淀物排出至所述分离装置(200)。
5.一种拌合站污水处理方法,其特征在于,所述方法基于权利要求1~4任一项所述的拌合站污水处理系统执行,所述方法包括曝气回流,
6.根据权利要求5所述的拌合站污水处理方法,其特征在于,所述方法还包括:所述中和装置(100)包括多个所述曝气支管(122),所述曝气支管(122)在曝气过程中间歇性进行所述曝气回流,至少两个所述曝气支管(122)在曝气过程中交替进行所述曝气回流,以实现所述曝气孔(1224)的自清洁。
7.根据权利要求5所述的拌合站污水处理方法,其特征在于,所述拌合站污水处理系统还包括分离装置(200),所述分离装置(200)被配置为对污水进行固液分离,并将分离得到的所述滤液输送至所述中和反应室(111),
8.根据权利要求7所述的拌合站污水处理方法,其特征在于,所述方法包括集中处理,
9.根据权利要求8所述的拌合站污水处理方法,其特征在于,所述方法还包括回流过滤,
10.根据权利要求5所述的拌合站污水处理方法,其特征在于,所述方法还包括循环中和,
