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濰坊濰東水處理設備有限公司
銅仁地埋式生活污水處理設備工藝一體化污水處理設備一般為全自動控制或無動力型,不需要配專門的管理人員,但在設備允許過程中用注意以下事項: 開機時必須先啟動曝氣風機,逐漸打開曝氣管閥門,然后啟動污水泵(或開啟進水閥門);關機時必須先關污水泵(或關閉進水閥門),在關閉曝氣風機。
銅仁地埋式生活污水處理設備工藝
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銅仁地埋式生活污水處理設備工藝
厭氧生物處理技術是在厭氧條件下,兼性厭氧和厭氧微生物群體將有機物轉化為甲烷和二氧化碳的過程,又稱為厭氧消化。
在相當長的一段時間內,厭氧消化在理論、技術和應用上遠遠落后于好氧生物處理的發展。20世紀60年代以來,世界能源短缺問題日益突出,這促使人們對厭氧消化工藝進行重新認識,對處理工藝和反應器結構的設計以及甲烷回收進行了大量研究,使得厭氧消化技術的理論和實踐都有了很大進步,并得到廣泛應用。厭氧消化具有下列優點:無需攪拌和供氧,動力消耗少;能產生大量含甲烷的沼氣,是很好的能源物質,可用于發電和家庭燃氣;可高濃度進水,保持高污泥濃度,所以其溶劑有機負荷達到國家標準仍需要進一步處理;初次啟動時間長;對溫度要求較高;對毒物影響較敏感;遭破壞后,恢復期較長。污水厭氧生物處理工藝按微生物的凝聚形態可分為厭氧活性污泥法和厭氧生物膜法。厭氧活性污泥法包括普通消化池、厭氧接觸消化池、升流式厭氧污泥床(upflow anaerobic sludge blanket,UASB)、厭氧顆粒污泥膨脹床(EGSB)等;厭氧生物膜法包括厭氧生物濾池、厭氧流化床和厭氧生物轉盤。
太陽能/風能微動力污水處理技術是以傳統“A2/O”工藝為基礎,由太陽能光伏板、小型風力發電機、蓄電池組、曝氣系統、回流系統、微電腦控制系統和遠程通信 系統等組成,通過太陽能光伏板將太陽能轉為電能,結合小型風力發電機發電作為曝氣設施、回流設施的動力,而多余能量則儲存于蓄電池中;根據優化調試后的數據,通過微電腦控制系統,完成自動化控制,自動運行曝氣設施、回流設施及攪拌設施。其經過積水、厭氧生物處理、接觸氧化、沉淀,從而達標排放。
太陽能和風能作為能源資源在污水處理的應用中,不僅僅是用于微動力能源,在北方,還可以為水池起到保溫作用,提高冬季污水處理效率。該污水處理技術具有清潔 、方便、安全、節能等優點。太陽能/風能微動力污水處理技術合理地利用了熱量和氣候條件,使整個過程更環保 、更節能;其運行費用為零,是其他處理工藝所不能相比的。但其也存在著一定的缺點,缺乏專業技術人員,在后期運行和維護過程中有困難。
生物接觸氧化工藝的原理
污水經*生物(缺氧池)處理后,進入O級生物處理(生物接觸氧化池)。生物接觸氧化法是一種介于活性污泥法和生物濾池之間的生物膜法工藝。
生物接觸氧化法在池內設有填料,部分微生物以生物膜的形式固著生長于填料表面,部分則是絮狀懸浮生長于水中。因此,它兼有活性污泥法與生物濾池二者的特點。生物接觸氧化法中微生物所需的氧常通過人工曝氣供給。生物膜生長至一定厚度后,近填料壁的微生物將由于缺氧而進行缺氧代謝,產生的氣體及曝氣形成的沖刷作用會造成生物膜的脫落,并促進新生膜的生長,形成生物膜的新陳代謝,脫落的生物膜將隨水流出池外。
生物接觸氧化法的主要特點:
由于填料的比表面積大,池內的充氧條件良好,生物接觸氧化池內單位容積的生物固體量高于活性污泥法曝氣池的生物固體量,因此,生物接觸氧化池具有較高的容積負荷;
由于相當一部分微生物固著生長的填料表面,生物接觸氧化法不需要設污泥回流系統,也不存在污泥膨脹問題,運行管理簡便;
由于生物接觸氧化池內生物固體量多,水流屬*混合型,因此,生物接觸池對水質水量的驟變有較強的適應能力。
由于生物接觸氧化池內生物固體量多,當有機容積負荷較高時,其F/M比可以保持在一定水平,污泥產量可相當于或低于活性污泥法。
人工濕地處理系統
人工濕地是模仿大自然的濕地系統建造的來處理農村生活污水的一種技術。建造成的構筑物,在此底部,按照一定的技術規劃來填料 進行污水處理。這些填料有石子,沙子等,在此表層種植一些適應與生活污水的生存條件的植被,通過生態系統內的微生物或者植物的協同作用,實現污染物的處理與凈化。人工濕地經濟實用,適合于處理農村的生活污水。它利用的機理比較復雜,植被的凈化起著重要的作用。此污水處理技術已經廣泛應用,比較適合農村。
生物濾池技術
生物濾池中有碎石、塑料制品做成的填料,而微生物依附在填料上,生長成生物群落,當污水進入生物濾池后,瞬間形成一個反應器,將污水中的有機物進行分解。填料截留過濾污水中的大顆粒物和懸浮物,起到過濾池的作用。過濾池中的微生物可以將大分子的不溶性的物質水解轉化為小分子的可溶性物質,起到水解的作用。過流程池中的微生物吸附、吸收水中的有機污染物,一部分轉化為自身的生長繁殖與代謝,一部分將有機污染物進行分解產生沼氣排放出去。
工藝特點:
⑴微生物濃度可增加2—3倍,生化效率可提高10~30% 。
⑵水力停留時間短,污泥(有機大分子膠粒)停留時間長。
⑶省去二沉池,污泥濃縮池與消毒池。
⑷排泥周期長。
⑸中空纖維膜的使用壽命可達3年以上;主要設備的使用壽命在20年以上。
⑹ 無需人員值守的自動運行。
⑺ 膜元件清洗的間隔時間長。
一體化生物反應器采用可編程序控制器(PLC)控制。有以下功能:
·膜生物反應器全過程采用自動控制系統,大大減少了運行管理費用。
·提升泵自動運行。當生物反應器內水到達高水位時,提升泵停止運行,當水位降至低水位時提升泵自動開啟。
·根據中水貯水池水位自動開啟、關閉循環泵。
·自動開啟、關閉加藥泵,加藥量可根據需要調整。
·自動運行膜清洗、消毒程序。
·電機設有過流、過載保護。
工藝選擇
污水處理好氧處理工藝可分為活性污泥法和生物膜法。活性污泥法是水體自凈的人工強化方法,是一種依靠在曝氣池內呈懸浮、流動狀的微生物群體的凝聚、吸附、氧化分解等作用來去除污水中有機物的方法;生物膜法則是土壤自凈(如灌溉田)的人工強化方法,是一種使微生群體附著于某些載體的表面上呈膜狀,通過與污水接觸,生物膜上的微生物攝取污水中的有機物作為營養并加以代謝,從而使污水得到凈化的方法。
生物膜法一般用于水量較小(一般在5000T/D以下),水質較為穩定,濃度不是很高的低濃度污水水質,同時由于生物膜培養較快(一般夏天為3-7天,冬天為10-15天),系統調試好后運行穩定,可操作性較強;活性污泥法一般用于水量較大,水質有一定的波動,中等濃度或高濃度水質,同時由于活性污泥培養時間較長(一般需要30天左右),系統運行中操作管理較繁,對操作人員有一定的要求,如城市污水處理廠。
在生化池后級設置二沉池,通過重力作用原理,沉降分離出水中的脫落生物膜,降低出水的SS,同時設污泥泵,把污泥提升至污泥池進行消化處理,后級污泥的處理量小,處理簡單方便。
由于本工藝處理的污水為一般生活污水,究其BOD/COD值在0.4以上,其特點是水質指標較穩定、可生化性較好、濃度較低,屬低濃度有機污水,因此擬采用成熟的A/O生物接觸氧化工藝,該工藝操作簡單,運轉費用低,處理效果好,運行穩定。是目前較為成熟的生活污水處理工藝(適合處理氨氮),能有效地確保污水各項指標達標排。
該項生活污水(含經隔油處理后的餐飲污水),由排水系統收集后,經管渠進入污水處理站的格柵井,去除漂浮物及顆粒雜物后,進入調節池,進行污水均質均量,調節池中設置預曝氣系統,再經液位控制儀傳遞信號,由提升泵送至*生物處理池,進行酸化水解和硝化反硝化,降低有機物濃度,去除部分氨氮,然后入流O級生物接觸氧化池進行好氧生化反應,在此絕大部分有機污染物通過生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池進行固液分離后,沉淀池上清液流入消毒池,經投加氯片接觸溶解消毒,殺滅水中有害菌種后達標外排
由格柵截留下的雜物定期裝入小車傾倒至垃圾場,二沉池中的污泥部分回流至*生物處理池,另一部分氣提至污泥池進行污泥消化后定期抽吸外運,污泥池上清液回流至調節池再處理。
采用A/O生物處理工藝,該工藝是近幾年來國內外環保工作者用以解決生活污水和醫院綜合污水脫氮除磷的主要方法,該方法具有如下特點:
①、利用系統中培養的硝化菌及脫氮菌,同時達到去除污水中含碳有機物及氨氮的目的,與經普通活性污泥法處理后再增加脫氮三級處理系統相比,基建投資省、運行費用低、電耗低、占地面積少。
②、A/O生物處理系統產生的剩余污泥量較一般生物處理系統少,而且污泥沉降性能好,易于脫水。
③、A/O生物法比一般生物處理系統相比耐沖擊負荷高,運行穩定。
④、A/O生物處理系統因將NO2-N轉化成N2,因此不會出現硝化過程中產生NO2-N的積累,而1mg/ NO2-N會引起1.14mgCOD值,因此只硝化時,雖然氨氮濃度可能達標,但COD濃度卻往往超標嚴重。采用A/O生物處理系統不僅能解決有機污染,而且還能解決氮和磷的污染,使氨氮的出水指標小于15mg/l。總之,經過本工藝流程,出水的各項指標均能達到環保部門規定的水污染排放標準。
一體化污水處理設備。
工藝流程說明
1、格柵去除污水中8mm以上固體物,柵隙為8mm,保證后續處理裝置穩定運行。
2、污水經去除8mm以上固體物后進入調節池,調節對污水的水質、水量進行調節,調節池中設潛水排污泵,對污水進行提升。
3、生化處理部份采用A/O處理工藝,為DCW-F-1一體化污水處理設備,該處理工藝是一種應用較為廣泛比較成熟的處理工藝方案,該方案有較高的有機污染物的去除率,不僅能有效降除BOD5,而且能有效去除氨氮。
4、采用缺-好氧選擇池,在缺氧條件下有機污染物在微生物的作用下水解酸化,同時該缺-好氧選擇池可根據季節性工藝運行需要控制氧量供給,使該池可作為缺氧池,亦可作為好氧池,從而達靈活操作控制,且保證處理效果滿足處理要求。
5、采用生物接觸氧化池,通過控制各階段曝氣量使池內保持高的溶解氧和優良的生物菌群與有機污染物接觸反應環境,為有機污染物的降除,創造了適應環境,污水中的有機污染物質被填料上的各類生物菌群氧化分解為二氧化碳和水,得到*去除。
6、采用豎流式沉淀池作為二沉池,該池主要為澄清接觸氧化池出水中含有的脫落生物菌群和其他一些不溶性物質,為此沉淀池的設計采用合理的設計參數,從而提高了澄清效果。上清液水質達標,直接排放。沉淀污泥一部分回流入缺-好氧選擇池,一部分進入污泥池。
7、二沉池出水進入中間水池,并在該池投加消毒劑,殺滅細菌。同時在該池內設置過濾提升泵,由泵提升進入過濾器,進一步截留去除殘留懸浮物。當過濾器內的壓差大于0.05Mpa時,啟用反沖水泵,對過濾器進行反沖洗,恢復過濾器的過濾能力。
8、過濾器出水進入到回用水池,由回用泵提升出水進行回用。
9、污泥池提供一定容積容納剩余污泥,池中設置曝氣攪拌系統,對污泥進行好氧消化,大大減少污泥體積,上清液回流入調節池,進行再處理,防止二次污染產生。
生物接觸氧化法為生物法中成熟的處理工藝,利用好氧菌對污水中有機物的降解作用達到去除有機物的目的。生物接觸氧化法還有如下優點:
1、生物接觸氧化法可以適應不同濃度的有機污水;
2、生物接觸氧化法對水質波動具有較強抗沖擊性;
3、生物接觸氧化法所需停留時間(HRT)較短,SS、BOD、COD和氨氮等去除率高;
4、運行性能穩定,產生剩余污泥量少,降低了運行費用。
氨氮的去除原理
污水中氨氮的去除原理主要是利用硝化-反硝化法,將廢水中含氮物質除去,通過細菌的生物化學作用,將廢水中的氨氮轉化為氮氣排入大氣的一種脫除廢水中的含氮物質的方法。它包括了NH4+的硝化反應和脫氮的反硝化反應。硝化反應是在有氧環境中,由自養型好氧細菌完成。步是亞硝化菌將氨氮氧化為亞硝酸鹽;第二步是硝化菌將亞硝酸鹽氧化為硝酸鹽;兩類自養菌均以無機碳作為碳源,以氧化反應所釋放的能量作為能源進行合成、同化。其主要反應如下: (1)亞硝化反應 NH4+十2HC03-+(3/2)O2=NO2-+H2O+2H2CO3(2)硝化反應N02-+(1/2)O2=NO3-。反硝化反應是在缺氧條件下,由異養細菌利用硝酸鹽和亞硝酸鹽中的氧作為電子受體,利用有機物作為電子供體,將硝酸鹽和亞硝酸鹽還原成氮氣而從水逸出,同時還將廢水中的有機物氧化為CO2和H2O。其主要反應過程如下:(1)N02-十3H(氫供體—有機物)=(1/2)N2十H2O十OH?(2)NO3-十5H(氫供體—有機物)=(1/2)N2十2H2O十0H-。
污水進入缺氧池中,同時還有一部分通過好氧處理的硝化液(混合液)回流到缺氧池,在缺氧池內進行反硝化。反硝化菌氧化有機物的同時,將混合液中的亞硝態氮和硝態氮還原為氮氣而除去。在好氧池中,有機物被微生物生化降解,去除率較高。同時,廢水中的氨氮被硝化菌氧化為亞硝酸鹽和硝酸鹽。通過硝化后另一部分混合液經二沉池進行固液分離,上清液進一步處理后排放。
機械(一級)處理是所有污水處理工藝流程*工程(盡管有時有些工藝流程省去初沉池),城市污水一級處理BOD5和SS的典型去除率分別為25%和50%。在生物除磷脫氮型污水處理廠,一般不*曝氣沉砂池,以避免快速降解有機物的去除;在原污水水質特性不利于除磷脫氮的情況下,初沉的設置與否以及設置方式需要根據水質特性的后續工藝加以仔細分析和考慮,以保證和改善除磷除脫氮等后續工藝的進水水質。
二級處理(生化處理)
污水生化處理屬于二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,其工藝構成多種多樣,可分成生物膜 法和活性污泥法(AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法)穩定塘法、土地處理法等多種處理方法。
目前大多數城市污水處理 廠都采用活性污泥法,小城市一般采用的是CRI法(人工快滲系統),另外在工業廢水方面還有一些其它的方法。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中經沉淀池固液分離,從凈化后的污水中除去。
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