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濰坊濰東水處理設備有限公司
麗江市有地埋式一體化污水處理設備不易堵塞——*的動靜環濾縫結構使得設備不易堵塞,無需防止濾縫堵塞而進行大量的沖洗,*減少沖洗用水量,減少內循環負擔,解決了傳統設備堵塞給企業帶來的煩惱。
麗江市有地埋式一體化污水處理設備
選擇一臺好的水處理設備要先從功能方面看,咱選擇水處理設備的目的就是想要凈化水,我們濰東環保的水處理設備出水水質好處理效果好,重要的是合理的搭配濾料的組成成為關鍵。還要從材質上和是否擁有自己的廠房上選擇,我們濰東環保材質都是從國外引進的也同時擁有自己的廠房,濰東環保您應該的選擇,選擇濰東沒道理~
麗江市有地埋式一體化污水處理設備常見的生活污水處理方式
1、 無能耗地埋式小型生活污水裝置
即改進型化糞池,工藝流程如下:
污水——厭氧水解池 —— 厭氧過濾池—— 氧化溝——出水
厭氧水解池即為國標化糞池,厭氧過濾池即為厭氧接觸氧化池,內置填料,氧化溝即利用排水溝及強制通風,空氣中的氧氣溶入污水中的過程為自然進行。這一污水處理工藝適宜單個住宅樓的生活污水處理,且可與國標化糞池組合使用,其zui大的優點是運行費用為零。出水水質可達到國家《污水綜合排放標準》中的二級標準。 該工藝適宜于污水量小于20m3/d的污水處理工程,可在較為富裕的農村地區使用。
2、 A/O法
即厭氧—好氧污水處理工藝,流程如下:
污水——前處理——厭氧水解池——接觸氧化池——沉淀池——過濾池——出水污泥回流,設計要點:
A:厭氧水解池采用上升流式厭氧污泥床反應器的形式,設計水力停留時間為2~4小時。厭氧池下部為污泥床區,污泥床厚度通常控制在1~1.2M之間,進水系統可采用脈沖進水中阻力布水系統,底部設布水溝,保留污泥不沉積底部,呈懸浮狀態。污泥床平均濃度為30~35g/l,則污泥負荷為0.35~0.30kgCODcr/kg(ss).d。 B:生物接觸氧化工藝是介于活性污泥法與生物膜法之間的一種污水處理工藝。池內設有填料,微生物一部分以生物膜的形式固著于填料表面,一部分則以絮狀懸浮生長于水中,因此它兼有活性污泥法與生物濾池的特點。曝氣系統可采用鼓風或射流曝氧增氧系統(設計時必須考慮投資及運行成本)。為培養微生物的不同的優勢菌種,將接觸氧化池分為兩格是行之有效的。*格有效水力停留時間為2.5小時,有機負荷為1.15kgBOD5/m3.d。第二格有效水力停留時間為1.5小時,有機負荷0.768kgBOD5/m3.d。A/O法的主要特點是:適應能力強;耐沖擊負荷;高容積負荷;不存在污泥膨脹;排泥量非常少;具有較好的脫氮效果。由A/O法衍生的A2/O、A3/O污水處理工藝,原理上是相似的。
3、SBR法
即間歇式活性污泥法,由于它具有一系列優于普通活性污泥法的特征,目前已普遍應用于污水處理工程中。SBR法中曝氣池兼具沉淀的作用,厭氧、好氧也在同一池進行。其運行操作由流入、反應、沉淀、排放、待機五個工序組成。通過調節每個工序的時間,可達到除磷脫氮的效果。 前處理——SBR反應器 ——過濾——出水污泥處置設計要點:理論上SBR反應器的容積負荷有一個較在的范圍,為0.1~1.3 kgBOD5/m3.d,但為安全計,一般取低值,如0.1 kgBOD5/m3.d左右。zui高水位和zui低水位,zui高水位即反應時的水位,zui低水位是指排放工序結束時的水位,zui低水位必須保證在排水在此水位時,沉淀污泥不隨上清液而流失。SBR工藝的主要特點有:出水水質較好;占地少;不產生污泥膨脹;除磷脫氮效果好。
4、氧化溝 氧化溝是活性污泥法的一種變形,其池體狹長,故稱為氧化溝。氧化溝有多種構造型式,典型的有:A:卡羅塞式;B:奧巴爾型;C:交替工作式氧化溝;D:曝氣—沉淀一體化氧化溝。
氧化溝技術已廣泛應用于大中型城市污水處理廠,其規模從每日幾百立方米至幾萬立方米,工藝日趨完善,其構造型式也越來越多。其主要特點是:進出水裝置簡單;污水的流態可看成是*混合式,由于池體狹長,又類似于推流式;BOD負荷低,處理水質良好;污泥產率低,排泥量少;污泥齡長,具有脫氮的功能。
設計要點:混合液懸浮固體濃度5000mg/l;生物固體平均停留時間,去除BOD5時,取5~8天,當要求硝化反應時取10~30天;水力停留時間為20、24、36、48h,根據對處理水水質要求而定;BOD—SS負荷(Ns)為0.03~0.07kgBOD/(kgMLSS.d);BOD容積負荷(Nv)為0.1~0.2 kgBOD/(m3.d);污泥回流比為50~150%;混合液在渠內的流速為0.4~0.5m/s;溝底流速為0.3 m/s。
5、人工生物凈化 人工生物凈化,是人為的創造條件使微生物大量繁殖,人工馴化微生物,利用微生物質新陳代謝降解水中有機物的方法,是目前國內外對生活污水二級處理的主體工藝。主要優點為:處理效果穩定,可以在一定范圍內調節處理效率,處理工藝占地面積小。主要處理工藝如下:生活污水一沉淀(或氣浮)一生物膜法一生物濾池(生物轉盤、接觸氧化、活性污泥法)一曝氣池(氧化溝)一沉淀(或氣浮)一消毒一出水。
6、自然生物凈化處理 自然生物凈化處理,主要利用土壤在的微生物和植物根系或水塘中的微生物作用使水中的污染物濃度降低。主要優點為:投資低(征地費l萬元/hm 的情況下)、運行費用低、管理簡單、需要的操作人員少。可以單獨使用,也可相互組成聯合處理系統。主要處理工藝如下:生活污水一沉淀一氧化塘(土地處理)一快速滲濾(滿速滲濾、地表漫流)。
7、人工生物凈化和自然生物凈化 在土地資源豐富,地價相對便宜的城鎮,采用人工生物凈化與自然生物凈化相結合的方法,在經濟不發達地區有其實際意義。
主要處理工藝為:生活污水一沉淀一曝氣氧化塘一土地處理(農業灌溉)曝氣氧化塘與土地處理都具有運行費用低、耗能少及管理簡單等優點。曝氣氧化塘能去除部分N、P、病菌和寄生蟲。
8、管道處理工藝 管道處理工藝是利用輸送污水的掛表到加壓作為處理設備,并在管內充癢,使污水在輸送過程中進行生物處理,以減輕管道末端污水處理廠的負擔。生活污水處理廠只需建設沉淀池,不用活性污泥回流,管道處理能力可在較大范圍內靈活變化,與普通活性污泥法比較,可節約投資40%,運轉費用低,適用與污水輸送距離較遠的城市(管道長度需6km—l 0km)。
9、生物膜自然凈化工藝 生物膜自然凈化是移植生物膜技術,采用厭癢菌和兼性菌處理生活污水。具有運行費用低,幾乎不耗能的特點,適合在旅游區和居民區生活污水處理中采用。
10、深井曝氣 深井曝氣是以一深井為曝氣池的高效率活性污泥工藝,井直徑l m 一6 m ,深度50m一100m。一般利用廢井進行改造,投資費用較低。深井曝氣具有很高的充癢能力,并能維持很高的混合液污泥濃度,處理效率較普通曝氣法提高約5倍,電耗節省40%-50%。其主要優點是高效、低耗、占地少,是目前國內推廣應用較好的處理方法。
對有機物的去除效果
系統對有機污染物的去除效果如圖2a、2b 所示。運行期間COD 平均去除率為75.7%,出水COD平均質量濃度為51.0 mg/L,BOD 平均去除率為84.8%,出水BOD 平均質量濃度為15.8 mg/L。二級交替回流連續曝氣生物膜技術較間歇曝氣連續回流工藝對有機物的去除效果更加穩定,去除能力有所增強(間歇曝氣連續回流工藝COD、BOD 去除率分別為74.8%和83%)。分析原因,主要是厭氧控制在水解酸化階段,為接觸氧化提供了大量可直接利用碳源和氮源,加快了生化反應進程,從數據上可以看出污水中的85%有機物均可被生物分解利用。其次,厭氧水解段填充了大量組合填料,并與泥水循環系統協同作用,不僅填料上附著大量的腐解微生物,污水中也夾雜著大量的回流污泥,使固定化生物膜法和活性污泥法同時存在系統中,*的發揮了系統對有機物的截流與降解能力,同時,也為好氧脫碳提供了有利條件。整個運行期間,BOD 的平均去除率高于COD,同時BOD 的去除率波動范圍較小,也顯示出了兩級交替回流連續曝氣生物膜工藝提高了生物膜抗沖擊能力,氣溫的驟然變化對本系統有一定的影響,冬季低溫降低了生物膜上微生物活性。對低碳氮比農村生活污水中有機物的去除效果表明,改進后工藝對進水負荷和冬季低溫環境有較強的適應能力,但仍要加強氣候條件下的運行可靠性。
對NH3-N、TN 的去除效果
活性污泥反應系統中氮循環的傳統理論認為,生活污水中氮的主要存在形式——有機氮,將首先被氨化菌分解成氨態氮,此過程需要有機物作為碳源和能量來源;之后在一系列自養的硝化細菌作用下,氨態氮進一步氧化分解為亞硝酸氮和硝酸氮。而氮的真正去除則依賴接下來的反硝化過程,反硝化細菌以硝酸氮和亞硝酸氮為電子受體,在無氧的條件下利用有機物作為能量來源將硝酸氮和亞硝酸氮還原為氣態氮(N2)排出系統實現氮的脫除。
進水中含有大量有機碳,系統調試后,厭氧水解池前段形成一個缺氧區,反硝化細菌利用進水中豐富碳源為能源將循環水中的硝酸氮和亞硝酸氮還原為氣態氮(N2),實現系統氮的去除。進水中的有機氮經過厭氧氨化后,大部分以氨態氮的形式進入接觸氧化池,有機物在反硝化的過程中被大量消耗,為硝化細菌的生長提供了*的條件;使污水中的氨態氮順利的轉化為硝酸鹽,系統中的生物膜和污泥回流工藝強化此目的,生物固體停留時間與水力停留時間分離,使世代時間較長的硝化菌和亞硝化菌得以繁衍增殖,硝酸氮的生成得以實現。從而實現脫氮的3 個主要因素——碳源、無氧條件和硝酸鹽的積累在系統中的實現。根據監測的數據(見圖3a、3b),NH3-N 平均去除率為69.2%,出水NH3-N 平均質量濃度為10.8 mg/L。從數據中也證明了好氧區硝化細菌占據優勢,實現了氨氧化,也證明了大量的碳源用于反硝化過程。出水的TN 平均去除率為68%,出水TN 平均質量濃度為16.5 mg/L,去除率分別比改造前提高了17.8%和7.7%(間歇曝氣連續回流工藝NH3-N、TN 去除率分別為51.4%和60.3%)。氮的終去除是通過反硝化實現的,對于低碳氮比農村生活污水,碳源不足一直是系統脫氮的主要制約因素,本系統利用厭氧水解過程將有機氮氨化,節約了大量的碳源,同時為生物反硝化提供了可直接利用的碳源和能源,硝酸氮和亞硝酸氮的還原需在無氧的條件下進行,所以系統利用出水的循環使厭氧水解池前段形成缺氧區,在水深為0.5 m以下,水中的溶解氧接近0,足以證明反硝化作用的存在。整個監測期間出水NH3-N 和TN 濃度均達到了GB-18918-2002 中的一級標準,也說明厭氧水解池為有機氮的氨化提供了有利的條件,生物接觸氧化池為硝化細菌提供了生長空間,出水循環工藝為反硝化脫氮提供了電子受體,也加快了生物膜的更新,終實現了系統的高效脫氮。
對 TP 的去除效果
系統對TP 的去除偏低。整個運行過程中系統對TP 平均去除率為58.9%,進水TP的平均質量濃度為6.1 mg/L,出水TP 平均質量濃度為2.3 mg/L,只達到了城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB-18918-2002)中的二級。分析原因,整個系統的設計以厭氧水解-缺氧/好氧脫氮為核心,將污泥的外排設置在厭氧水解的末端,污泥必須經過厭氧水解消化后才能排出系統,設計的目的是增加厭氧水解段的污泥濃度,提高聚磷菌生物量,并使外排污泥減量化。但是,當泥水混合物進入厭氧水解階段后必然會釋放一部分磷進入水中,這可能是系統去除磷不理想的主要原因。排泥周期不合理,使大量污泥在厭氧水解池中停留時間過長,可能是磷去除不理想的又一因素。生物好氧吸磷需要大量的碳源作為能源,碳源的不足是磷去除不高的另一個原因。
對SS 的去除效果
由于采用了生物膜法,裝置中的生物填料對懸浮物起到很好的吸附、過濾的作用,形成生物膜。同時,污泥回流技術使污水中的懸浮物迅速被污泥吸附、沉降排出系統,循環水技術使系統始終保持流動狀態,污泥懸浮于水中增加了與懸浮物接觸的機會,進而提高了懸浮物沉降的機率。從數據分析看系統對SS 的去除率穩定在79.1%~92.7%,平均為87.9%,出水平均值在15.7 mg/L
工藝說明
1、初沉池:設備初沉池為豎流式沉淀池,污水在深沉池的上升流速為0.6-0.7毫米/秒,沉淀下來的污泥用空氣提至污泥池。(注:SLZ-A/O0.5-5m3/h不設初沉池)
2、接觸氧化池:初沉后水自流至接觸池進行生化處理,接觸池分三級,總停留時間為1小時以上。加強型設備接觸氧化時間可達6小時,填料為新穎填料,易結膜,不堵塞。填料比表面積為160m2/m3,接觸池氣水比在12:1左右。(SLZ-A/O0.5-6T/h,接觸池為二級)
3、二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池為二只豎流式沉淀池,它們并聯運行。上升流速為0.3-0.4毫米/秒。排泥采用空氣提升至污泥池。(注WSZA0.5-5Mt/h,污泥自流到污泥池中)
4、消毒池及消毒池裝置;消毒池按規范:“TJ14-74”標準為30分鐘,若是醫院污水,消毒池可增加停留時間至1-1.5小時,采用固體氯片接觸溶解的消毒方式。消毒裝置能根據出水量的大小不斷改變加藥量,達到多出水多加藥,少出水少加藥的目的。其它消毒裝置可另行配制。
5、污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空氣提至WSZ-A的污泥池內進行好氧消化。污泥池的清液回流至熱交換氧化池內進行再處理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次。清理方法采用吸糞車從污泥池的檢查孔伸入污泥底部,進行抽吸外運即可。(SLZ-A/O0.5-6T/h,污泥采用厭氧消化)
6、風機房、風機:設備SLZ-A/O的風機設在消毒的上方,進口采用雙層隔音,進風口有消聲器、風機過濾器,因此運行時無噪音。風機采用二臺轉式風機,能自動交替運行。單臺風機運行壽命30000小時左右。
7、調節
化工廢水具有水質、水量多變化的特點,在一日內或一個班內都可能有很大變化,尤其是當操作不正常或設備、管道泄漏而使物料流入廢水中時更為顯著。廢水水質、水量的這種變化對排水設施及廢水處理設備,特別是生物處理設備正常發揮其凈化功能是不利的,甚至還可能造成破壞。在這種情況下,經常采取的措施是在廢水處理系統之前設調節池,用以進行水量的調節(均量池)和水質的均和(均質池),以保證廢水處理的正常進行。此外,均量池還可以起到臨時貯存事故排水的作用。
8、離心分離
離心分離治理廢水是利用快速旋轉所產生的離心力將廢水中懸浮顆粒進行分離。當含懸浮顆粒的廢水發生快速旋轉運動時,質量大的固體顆粒被甩到外圍,質量小的則留在內圈,從而使廢水與懸浮顆粒得到分離,廢水獲得凈化。
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