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廢水污水處理自動化廢水污水處理自動化
工藝流程說明
污水經格柵進入調節池后經提升泵進入生物反應器,通過PLC控制器開啟曝氣機充氧,生物反應器出水經循環泵進入膜分離處理單元,濃水返回調節池。反沖洗泵利用清洗池中處理水對膜處理設備進行反沖洗,反沖污水返回調節池。通過生物反應器內的水位控制提升泵的啟閉。膜單元的過濾操作與反沖洗操作可自動或手動控制。
當膜單元需要化學清洗操作時,關閉進水閥和污水循環閥,打開藥洗閥和藥劑循環閥,啟動藥液循環泵,進行化學清洗操作。膜生物反應器(MBR工藝)是膜分離技術與生物技術有機結合的新型污水處理技術,它利用膜分離設備將生化反應池中的活性污泥和大分子有機物截留住,省掉初沉池和二沉池。活性污泥濃度因此大大提高,水力停留時間和污泥停留時間可以分別控制,而難降解的物質在反應器中不斷的反應、降解,大大強化了生物反應器的功能。
方案的工藝特點:
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。
設備結構設計
(1)構筑物使用年限:按照《建筑結構可靠度設計統一標準》,本工程各建構筑物主體結構的設計使用年限為50年;
(2)安全等級:按照《混凝土結構設計規范》以及《砌體結構設計規范》,本工程各建構筑物結構的安全等級為二級;
(3)抗震等級:按照《建筑工程抗震設防分類標準》以及《建筑抗震設計規范》,本工程建構筑物均按丙類建筑,建筑按抗震設防烈度8度實施抗震構造措施;
(4)環境類別:按照《混凝土結構設計規范》,本工程混凝土結構的環境類別為二類a。
(5)地基:按照《建筑地基基礎設計規范》,本工程各建構筑物的地基基礎設計等級為丙級。一般性建筑物采用淺基礎,在土層滿足基礎承載力的前提下盡量淺埋。其余構筑物根據工藝流程要求,確定基礎持力層位置。當基礎下局部有軟弱土層時,需對局部進行地基處理。
(6)材料:
- 混凝土
外露式貯水構筑物均采用C25、S6,混合結構構件及框架結構采用C25;墊層混凝土采用C10(或C15)。
- 鋼筋
普通鋼筋一般采用熱軋鋼筋HRB335(20MnSi)級以及HPB235(Q235)級。
- 焊條
E43型焊條用于Q235鋼的焊接,E50型焊條用于Q345鋼的焊接。
- 砌體
對于混合結構±0.000米以下的墻體采用M10水泥砂漿砌筑MU10非粘土燒結普通磚,±0.000米以上的墻體采用M7.5(或M10)混合砂漿砌筑MU10非粘土燒結多孔磚(承重型);框架圍護墻采用M7.5(或M10)混合砂漿砌筑MU10非粘土燒結多孔磚(非承重型)。
(A/O)生物脫氮流程優點
(1)效率高。該工藝對廢水中的有機物氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大于54h經生物脫氮后的出水再經過混凝沉淀可將COD值降至100mg/L以下其他指標也達到排放標準總氮去除率在70%以上。
(2)流程簡單投資省操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。尤其在蒸氨塔設置有脫固定氨的裝置后碳氮比有所提高在反硝化過程中產生的堿度相應地降低了硝化過程需要的堿耗。
(3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%酚和有機物的去除率分別為62%和36%故反硝化反應是zui為經濟的節能型降解過程。
(4)容積負荷高。由于硝化階段采用了強化生化反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度與國外同類工藝相比具有較高的容積負荷。
(5)缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較不難看出生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時也降解酚、COD等有機物。結合水量、水質特點。我們*采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內循環)工藝流程使污水處理裝置不但能達到脫氮的要求而且其它指標也達到排放標準。