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宜昌地埋式生活污水處理裝置報價
污水處理技術說明
1)攔污設施
本工程原水中固體雜質含量較高,為確保提升泵等設備正常工作和保證后續處理構筑物正常運行,擬在處理主體工藝的前段設置攔污設施。
2)生物接觸氧化法
生物接觸氧化法屬于生物膜法,具有以下優點和特點:
生物接觸氧化法生物池內設置填料,由于填料的比表面積大,池內充氧條件好,生物接觸氧化池內單位容積的生物體量都高于活性污泥法曝氣池及生物濾池,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在填料表面,生物接觸氧化法可不設污泥回流系統,也不存在污泥膨脹問題,運行管理方便;
由于生物接觸氧化池內生物固體量多,水流屬于*混合型,因此生物接觸氧化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,當有機物容積負荷較高時,其F/M(F為有機基質量,M為微生物量)比可以保持在一定水平,因此污泥產量可相當于或低于活性污泥法;
采用A/O生物處理工藝是近幾年來國內外環保工作者用以解決污水脫氮的主要方法,該方法具有如下特點:
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。
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。
A/O生物法較一般生物處理系統相比耐沖擊負荷高,運行穩定。
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《污水綜合排放標準》GB8978-96。
3)地埋式污水處理設備工藝流程
本污水主要工藝過程設計如下:污水通過機械格柵攔污后的污水直接進入調節池,設置調節池的目的調節污水的水量和水質,為防止懸浮物在調節池內沉淀,在調節池底布有穿孔曝氣管,采用間隙曝氣。 本工程污水中有機成份較高,BOD5/CODcr=0.5,可生化性較好,因此采用生物處理方法大幅度降低污水中有機物含量是經濟的。由于污水中氨氮及有機物含量較高,特別是有機氮,在生物降解有機物時,有機氮會以氨氮形式表現出來,氨氮也是一個重要的污染控制指標,因此污水處理采用缺氧好氧A/O生物接觸氧化工藝,即生化池需分為池和O級池兩部分。調節池內污水采用污水提升泵提升至生化池,進行生化處理。在池內,由于污水中有機物濃度較高,微生物處于缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中有機氮轉化為氨氮,同時利用有機碳源作為電子供體,將NO2--N、NO3--N轉化為N2,而且還利用部分有機碳源和氨氮合成新的細胞物質。所以池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續O級生化池的有機負荷,以利于硝化作用進行,而且依靠污水中的高濃度有機物,完成反硝化作用,終消除氮的富營養化污染。經過池的生化作用,污水中仍有一定量的有機物和較高的氮氨存在,為使有機物進一步氧化分解,同時在碳化作用趨于*的情況下,硝化作用能順利進行,特設置O級生化池。 池出水自流進入O級池,O級生化池的處理依靠自養型細菌(硝化菌)完成,它們利用有機物分解產生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為營養源,將污水中的氨氮轉化為NO2--N、NO3--N。O級池出水一部分進入沉淀池進行沉淀,另一部分回流至池進行內循環,以達到反硝化的目的。在和O級生化池中均安裝有填料,整個生化處理過程依賴于附著在填料上的多種微生物來完成的。在池內溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O級生化池內溶解氧控制在3mg/l以上,氣水比15:1。
O級生化池一部分出水回流進入池,;一部分流入豎流式沉淀池,進行固液分離。
沉淀池固液分離后的出水自流進入消毒池,用固體氯片消毒后即可直接排放。
沉淀池沉淀下來的污泥由氣提裝置,一部分提升至池,進行內循環;一部分提升至污泥池;污泥池內的污泥定期采用糞車外運作農肥處理。
4)污泥處理工藝
通常小型的污水處理站污泥處理有兩種方法:一是污泥濃縮機械脫水處理;二是污泥干化處理。考慮污泥濃縮機械脫水處理業主投資大,而污泥濃縮干化處理對周圍衛生有影響。由于本工藝中設有污泥消化系統,產生污泥量極少,為此,本工程產生的污泥只作簡單的濃縮處理后,由人工每年清理外運作農肥。
宜昌地埋式生活污水處理裝置報價工藝流程
1.格柵池:負責攔截污水中的漂浮狀態的雜貨物,確保后續處理設備正常運行。
2.生物接觸氧化池:共分兩級,總生化時間6小時,前一級采用NZP-I型填料,該填料水流特性十分*,第二級采用流動載體填料(日方技術),該填料比表面積木,有利于微生物生長處理負荷達30kgBOD/m3•d是一般軟性填料的7倍以上,生化池采用中心廊道微孔爆氣,污水在生化池內不斷循環,充分地與填料上的生物相接觸,達到有機物迅速降解作用。
3.調節池:用以調節水質水量,一般調節池容積是每小時處理量的6-10倍,用提升泵提至缺氧池。
4.缺氧池:缺氧池中放置NZP-II型填料作為反硝化細菌的載體,對氮;磷;硫化物去除效果好,缺氧池為脫氮處理而設置,經過格柵分離后的污水經調節池中的污水提升泵泵入缺氧池與池中的回流硝化液相混合,停留時間為2小時與前續工藝中的污泥池相結合形成A/O法處理工藝,從而達到脫磷、脫氮的目的。
5.污泥池:經格柵攔截的污物和二沉池污泥均進入污泥池,污泥池內設有污泥消化系統,污泥池上清液回流至調節池。
6.風機與配電柜均設置在設備房內,一般設備機房內設風機兩臺交替運行,當一臺風機發生故障時,另一臺能自行啟動設備可連續運行;當污水斷流時,風機能自動歇運行,以保護生物的正常生長。
7.二沉池:生化后的污水進入二沉池,二沉池設計表面負荷0.9-1.2m3/m2•h二沉水槽為升降式可調液位,齒形集水槽,其槽集水均勻出水效果較好,二沉池的污泥氣提至污泥池。
8.消毒池:按國家標準:TJ14-74制作、消毒池停留時間為30分鐘,消毒劑采用固體氯丸或漂 ,或宇航殺菌石。(僅BZHC-C型設備有消毒池)
標準地埋式一體化污水處理設備
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___|
一體化污水處理設備水解酸化工藝利用水解和產酸微生物,將污水中的固體、大分子和不易生物降解的有機物降解為易于生物降解的小分子有機物,使得污水在后續的好氧單元以較少的能耗和較短的停留時間下得到處理。
采用水解酸化工藝較之全過程的厭氧池(消化池)具有以下的優點:
1) 水解、產酸階段的產物主要為小分子有機物,可生物降解性較好。故水解 酸化池可以大幅提高原污水的可生化性,從而減少后續處理工藝的停留時間和處理的能耗。
2) 對固體有機物的降解可減少污泥量,其功能與消化池一樣。工藝僅產生很 少的難厭氧降解的生物活性污泥,故實現污水、污泥一次性處理,不需要經常加熱的中溫消化池。
3) 不產生沼氣,不需要攪拌器,不需要水、氣、固三相分離器,提高了系統 安全性,降低了造價和便于維護。
4) 厭氧反應控制在產甲烷階段完成之前,出水無厭氧發酵的不良氣味,改善 處理廠的環境;同時,水解酸化反應迅速,有效容積小,節省投資。
產 品 用 途
1、賓館、學校、醫院、住宅小區、療養院、別墅小區等生活污水的處理;
2、水廠加工廠、畜牧加工廠、鮮奶加工廠等生產廢水的處理。
3、與生活污水類似的各種工業有機廢水。
工 藝 流 程 原 理 及 說 明
整體式生活污水處理裝置主要用來處理低濃度的有機廢水,為減少占地面積,要求設備的體積小,在工藝流程的設計上的好氧處理作為主要處理單元,反應器設計上選用體積小的高效反應器。本方案采用厭氧和氧化兩相的交替操作達到處理目的工藝,簡稱A/O法。
生活污水屬于低濃度的有機廢水,其可生化性好而且各種營養元素比較全,同時受重金屬離子污染的可能性比較小,為了減少設備總體體積,調節池一般不包含在一體化的設備中。污泥池消化后的剩余污泥很少,一般1~2年清理一次,清理方法可用吸糞車從檢查孔伸入污泥池底部進行抽吸,由二沉池排出的上清液進入消毒池消毒處理后排放。按規范考慮消毒池接觸時間大于30min。調節池起調節水量作用,調節池的有效停留時間一般為3~6小時。生化反應池采用接觸氧化池,厭氧池停留1~2小時,氧化池停留8~10小時。填料采用無堵塞型、易結膜、高比面積(25㎡/v³)的填料。在接觸氧化過程中采用三級接觸氧化即能確保廢水的排放,可有效地節省能源。二沉池為豎流式結構,上升流速為0.3~0.4mm/s,沉降下來的污泥輸送到污泥池。污泥池用來消化污泥,污泥池上清液輸送至生化反應池部分,進行再處理。
整體式污水處理設備一般有如下優點:
1、整套設備可以埋入地下,不占地表面積。
2、凈化程度高,整套系統污泥產生量低。
3、自動化程度高,能耗低,管理方便,不需要專人管理。
4、產生的噪音低,異味少,對周圍的環境影響小。
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