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10噸每天地埋式生活污水處理設備
閱讀:138 發布時間:2019-10-2810噸每天地埋式生活污水處理設備
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生物接觸氧化法
生物接觸氧化法,是一種介于活性污泥法和生物膜法的污水生物處理技術,兼備兩者的優點。其主要構筑物為生物接觸氧化池,池內充填填料。已經充氧的污水以一定的流速流經被其浸沒的填料,在填料上形成生物膜。污水與生物膜廣泛接觸,在生物膜上微生物的作用下,有機污染物得到去除,污水得到凈化。由于池內具備適于微生物棲息增殖的良好環境條件,因此,生物膜上生物相豐富、食物鏈長、微生物濃度高、活性強,不產生污泥膨脹,污泥生成量少,且易于沉淀。生物接觸氧化法具有多種凈化功能,除有效地去除有機物外,如運行得當,還能夠脫氧和除磷。
生物接觸氧化法的關鍵部位是填料。傳統的蜂窩狀塑料管較易堵塞,現在常采用吊掛式軟性填料和懸浮或半懸浮球形填料,能有效地防止堵塞,且面積較大,處理效果好。
生物接觸氧化法是住宅小區生活污水處理較早的采用的技術之一,其主體工藝流程為:
原污水→初沉池→接觸氧化池→二沉池→消毒池→排放
初沉池、二沉池均為豎流式沉淀池,上升流速分別為0.6—0.8mm/s和0.3—0.4mm/s。采用梯形直管填料,池中心廊道式射流嚗氣,氣水比為10:1—12:1,停留時間為2.5—3.3h。設計進水平均BOD5=200mg/L,出水BOD5=20mg/L。
新型中置式高密度沉淀池有以下優點:
1)占地小;
2)絮凝時間較短,由于污泥回流,可形成高濃度混合液,大大提高了絮凝效果,縮短了機械攪拌階段的絮凝時間;
3)布水均勻,由于采用了池中向兩側均勻布水形式,大大縮短了布水路徑,從而有效避免了布水不均影響出水水質的問題;
4)減少了加藥量;
5)沉淀池的水流流勢合理,由于進出沉淀池水流是由下而上再由下而上垂直運動,泥水分離效果更*,不宜跑礬花;
6)水廠可不設濃縮池,由于沉淀池底采用濃縮刮泥,污泥含固率高,可直接進行脫水處理;7)結構設計簡單,布置簡潔合理。
低負荷活性污泥工藝;
2、曝氣池采用土池結構,敷設HDPE防滲膜的土池使用壽命遠遠超過鋼筋混凝土池。
3、的曝氣系統:曝氣頭懸掛在浮鏈上,停留在水深4~5m處,氣泡在其表面逸出時,直徑約為50um。如此微小的氣泡意味著氧氣接觸面積的增大和氧氣傳送效率的提高。百樂卡曝氣頭懸掛在浮動鏈上,浮動鏈被松弛地固定在曝氣池兩側,每條浮鏈可在池中的一定區域蛇形運動。在曝氣鏈的運動過程中,自身的自然擺動就可以達到很好的混合效果,節省了混合所需的能耗。曝氣池中混合作用所需的能耗僅為1~5W/m3,鼓風機就設在池邊,減少了鼓風機房和空氣輸送管道的費用。
攔截式沉淀池
攔截式沉淀池是集重力、碰撞吸附力、接觸吸附力等多種沉降作用于一體的沉淀池,提高了顆粒沉降效率。攔截式沉淀池是在池內裝有攔截體,對水中自由運動的顆粒設置障礙,顆粒運動時與攔截體在三維空間發生碰撞,這樣運動顆粒在三維空間上與固定的攔截體實現了碰撞靜止,即顆粒運動速度為零。
這是由于顆粒靠攔截體摩擦力的約束,便于附著和吸附在攔截體上,攔截體吸附了無數小顆粒靜止的等待不斷運動的顆粒碰撞,結成大泥團,當泥團達到足夠質量后便克服攔截體摩擦力沉淀下來。由于水中顆粒運動是在三維空間上與固定的攔截體碰撞沉淀,因此呈現出多向性和短距離,不論顆粒尺寸、質量、形狀有何差異,只要與攔截體碰撞均能附著在攔截體上形成大泥團沉淀。攔截沉淀對于處理低濁水效果十分理想,不使用助凝劑,處理相同水量,攔截沉淀池可較其他沉淀池混凝劑用量降低20%左右。
FZ-DMY-A 型設備的設計主要是針對生活污水和與之類似的工業有機污水的處理。其主要處理手段是采用目前較為成熟的生化處理技術——接觸氧化法,水質參數按一般生活水水質,進水BOD 20Omg/l,出水BOD 20mg/l指標設計,總共有六部份組成:(1)初沉池;(2)接觸氧化池;(3)二沉池;(4)消毒池、消毒裝置;(5)污泥池;(6)風機房、風機;
現分別論述如下:
(1)初沉池:設備初沉池為豎流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速為0.6-0.7毫米/秒,沉淀下來的污泥用空氣提至污泥池。(注:FZ-DMY-A O.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,接觸池分為三級,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,填料為新穎梯形填料。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。(注:FZ-DMY-A 0.5-5T/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O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空氣提升至污泥池。(注:FZ-DMY-A 0.5-5mT/h,污泥自流到污泥池中)
(4)消毒池及消毒裝置:消毒池按規范:“TJI4—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。(注:如用于工業污水消毒池與消毒裝置可以不要)
(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接觸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。清理方法可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。(FZ-DMY-A 0.5-5T/h,污泥采用厭氧消化)
(6)風機房、風機:設備:FZ-DMY-A 的風機房設在消毒池的上方,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L型羅茨鼓風機,能自動交替運行。單臺風機運行壽命30000小時左右。
臭氧-雙氧水系統是污水處理的一種氧化方法。臭氧和過氧化氫協同作用可以產生具有*氧化作用的羥基自由基,能有效去除水中的有機污染物。機理顯示加入過氧化氫會促進羥基自由基生成,同時pH值影響也很明顯。過氧化氫陰離子濃度是影響羥基自由基生成的關鍵因素,而pH值對過氧化氫陰離子濃度也有較大影響,所以pH值是影響反應的重要條件;同時,臭氧-雙氧水比例也是影響有機污染物去除效果的關鍵因素。
臭氧-雙氧水工藝對于去除天然水體中的有機污染物也很有效。張瑩瑩等采用臭氧-雙氧水工藝深度處理造紙制漿廢水,考察了臭氧法以及臭氧和過氧化氫聯合工藝對廢水COD、色度的影響因素和去除效果。
采用臭氧-雙氧水聯合工藝深度處理制漿廢水,*,終可將廢水COD從300mg/L降至95.3mg/L,色度由350倍降至4倍,出水濁度<5NTU,基本達到污水回用標準。楊靜等分別采用臭氧氧化、臭氧-雙氧水、GAC-臭氧和GAC-臭氧-雙氧水等工藝處理煤化工濃鹽水,研究了工藝參數對COD去除的影響,探索了有機物去除機理。臭氧-雙氧水之間存在明顯協同作用,GAC與臭氧協同產生羥基自由基作用不明顯,但GAC對氧化過程中生成生物抑制劑具有較好吸附去除作用。GAC、臭氧、雙氧水三者之間協同作用有助于去除煤化工濃鹽水中難降解有機物、提高出水可生化性和降低出水水質毒性。
無機-無機復合型:一是聚硅鋁鹽系列的絮凝劑,對傳統絮凝劑殘鋁量過多的問題進行了解決,縮短了沉降時間,相比較無機高分子絮凝劑的效果更好;二是聚硅鐵鹽系列的絮凝劑,鐵離子的存在可以延長聚硅酸膠凝的時間,通過合理的配比設計,能夠得到兼具電中和作用和吸附架橋作用的聚硅酸鐵。對比聚合鐵和聚合氯化鋁,聚合硅酸鐵的佳投量更少,處理效果也更好;三是聚硅鋁鐵系列的絮凝劑,主要是在傳統鋁鹽絮凝劑中加入鐵和鋁,使得絮凝劑具備良好的電中和作用和吸附架橋能力,集成鐵和鋁的優點來強化絮凝的實際效果。
無機-有機復合型:早在上世紀六十年代,對于無機絮凝劑的研究就取得了一定的成果。在有機高分子絮凝劑中,含有大量環狀和鏈式的親水基團,無機-有機復合型絮凝劑兼具了無機高分子絮凝劑和有機高分子絮凝劑的優點,相關產品實際上就是對兩種高分子絮凝劑的復配,比較常見的包括鋁系、鐵系、聚硅酸鹽等。
有機-有機復合型:這種復合型高分子絮凝劑的研究剛剛起步,不過在廢水處理中,也存在著一些人工合成的有機高分子絮凝劑,以丙烯酸聚合物為例,在人工合成的有機高分子絮凝劑中,能夠制備出陰離子/陽離子/非離子型高分子絮凝劑以及兩性高分子絮凝劑,在工業廢水的處理中有著良好的適用性。在實驗室環境下制備出的陽離子聚丙烯酰胺類絮凝劑可以起到良好的廢水處理效果,COD的去除率能夠達到80%以上,色度和濁度也超過95%,而且具有、安全的特性。
MBR在工業廢水及難降解有機廢水中的應用:近年來,由于MBR工藝具有生化效率高,抗負荷沖擊能力強,出水水質穩定,占地面積小,排泥周期長,易實現自動控制等優點,在工業廢水及一些難降解廢水處理中應用越來越廣泛。在造紙、印染廢水處理中,浙江工業大學使用MBR處理造紙綜合廢水(黑液中段廢水和白水的混合液)并與傳統的活性污泥法與生物接觸氧化法進行比較,實驗結果表明用MBR處理造紙廢水通過污泥濃度的增加,出水CODcr可以降低到100mg/L以下(系統水力停留時間為18h),整個反應器的總去除率高可達90%以上。韓懷芬等,采用管式MBR處理造紙廢液,原水CODCr質量濃度為900~1300mg/L,通過混凝沉淀后進人反應器,出水可達一級排放標準。丁嵐等設計了缺氧/好氧MBR處理裝置,通過165天的運行試驗結果表明系統穩定期COD的去除率可以達到95.0%,氨氮平均去除率可達96.5%,活性艷紅染料X-3B的去除率在60%~73%之間,出水含有少量色度。在制藥廢水處理中,王敏采用厭氧加一體式膜生物反應器工藝處理某中藥廢水(主要為洗藥廢水、制藥廢水、地面和設備沖洗水以及生活污水等)。采用中空纖維膜,處理效率為COD97.5%、BOD96.8%、色度93.9%。