詳細介紹
WSZ-AO-9地埋式污水處理設備
WSZ-AO-9地埋式污水處理設備——背景技術
石化企業在原油生產儲運以及廢水處理過程中會產生大量含油污泥,包括隔油池和浮 選池底泥、浮選池浮渣及剩余活性污泥等,這些污泥中含有大量的石油類物質,且成分復 雜。含油污泥既是營養物質又是能源物質,如何利用含油污泥中的有用成分,實現變廢為 寶,回收具有實用價值的物質和資源成為近幾年解決含油污泥問題的主要發展方向。含 油污泥資源化,一方面能夠通過適當資源化處理獲得附加經濟效益;另一方面還可避免污 泥的環境二次污染。
氫能是理想的潔凈能源之一,氫能作為一種二次能源,具有很高的能量密度,燃燒 產物清潔無污染等優點。因此,將含油污泥轉換成氫能可以解決含油污泥進入環境帶來的 二次污染問題,同時還具有一定的經濟效益,可以大程度的實現含油污泥的低碳經濟、 循環利用。
工藝流程說明:
1、調節池:對水質水量進行一個均衡調節,保證后續處理的水質穩定以及可以增大污水處理設施的運行時間,降低工程造價。
2、厭氧處理(A段)
一般來說厭氧處理分四個階段進行:
①水解階段:高分子有機物由于其大分子體積,不能直接通過厭氧菌的細胞壁,需要在微生物體外通過胞外酶加以分解成小分子。廢水中典型的有機物質比如纖維素被纖維素酶分解成纖維二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麥芽糖和葡萄糖,蛋白質被分解成短肽和氨基酸。分解后的這些小分子能夠通過細胞壁進入到細胞的體內進行下一步的分解。
②酸化階段:上述的小分子有機物進入到細胞體內轉化成更為簡單的化合物并被分配到細胞外,這一階段的主要產物為揮發性脂肪酸(VFA),同時還有部分的醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等產物產生。
③產乙酸階段:在此階段,上一步的產物進一步被轉化成乙酸、碳酸、氫氣以及新的細胞物質。
④產甲烷階段:在這一階段,乙酸、氫氣、碳酸、甲酸和甲醇都被轉化成甲烷、二氧化碳和新的細胞物質。這一階段也是整個厭氧過程你好為重要的階段和整個厭氧反應過程的限速階段。
厭氧分解過程中,由于不用供氧耗能設備,能夠節約大量能耗,減少投資,但是由于缺乏氧作為氫受體,因而對有機物分解不*,代謝產物中包括眾多的簡單有機物,因此需要好氧工藝進一步去除。
3、好氧處理(O段)
在廢水好氧生物處理過程中,氧是有機物氧化時的你好后氫受體,正是因為這種氫的轉移,才使能量釋放出來,成為微生物生命活動和合成新細胞物質的能源,所以必須不斷的供給足夠的溶解氧。
好氧生物處理時,一部分微生物吸收的有機氧化物分解成簡單的無機物(如有機物中的碳被氧化成二氧化碳,氫與氧化合成水,氮被氧化成氨、亞硝酸和硝酸鹽、磷被氧化成磷酸鹽,硫被氧化成硫酸鹽等),同時釋放出能量,作為微生物自身生命活動的能源。另一部分有機物則作為其生長繁殖所需要的構造物質,合成新的原生質。這種氧化分解和同化合成過程可以用下列生化反應式表示。當廢水中營養物質充足,即微生物即能獲得足夠的能量,又能大量合成新的原生質時,微生物就不斷增長;當廢水中營養物質缺乏時,微生物只能依靠分解細胞內貯藏的物質,甚至把原生質也作為營養物質利用,以獲得生活活動所需的你好低限度的能量,這種情況下,微生物無論重量還是數量都是不斷減少的。
4、MBR池:膜生物反應器(MBR)是高效膜分離技術與活性污泥法相結合的新型污水處理技術,可用于有機物含量較高的市政或工業廢水處理。雖然有氧MBR 過程的技術應用可以追溯到20 世紀70 年代,但是它在污水處理領域的大規模商業應用也是在過去的10 年間剛剛開始的。利用膜組件進行的固液分離過程取代了傳統的沉降過程,能有效的去除固體懸浮顆粒和有機顆粒,制備無菌水。MBR 是現代化的、高效的水處理系統,可滿足市政污水處理量不斷增長的需求,極大地提高污水處理后的水質。
5、清水消毒池:對生化處理后的水進行消毒,確保出水有害菌類不超標。為MBR膜提供反洗用水,保證膜的通透性以及使用壽命。廢水處理過程中產生的剩余污泥用脫水機脫水后處置。
工藝特點:
(1)流程簡單,無需外加碳源,以原污水為碳源,建設和運行費用較低;
(2)反硝化在前,硝化在后,設內循環,以原污水中的有機底物作為碳源,效果好,反硝化反應充分,脫氮除磷效果好;
(3)好氧池在后,使有機物、反硝化殘留物得到進一步去除,提高了出水水質。
我公司多年的污水處理工程經驗,開創的MBR污水處理技術有如下特點:
1)膜材質為聚偏氟乙烯,抗污染性強.易清洗,適于污水處理;化學性能穩定,抗氧化性強,可采用常用氧化性藥劑清洗。
2)膜通量遠高于其它材質(比如PP或PE)的同類產品。采用的定期水反洗、化學反洗及化學清洗工藝保證了膜組件的產水能力和膜通量。
3)跨膜壓力(TMP)低,通常為0.01~0.06 MPa,可利用虹吸原理而無需外加抽吸動力即可產水,系統運行費用低。
4)MBR工藝采用缺氧和好氧組合形式。污水*入缺氧區,在此將大分子量長鏈有機物分解為易生化的小分子有機物,然后污水進入好氧區進行有機物生物降解,同時進行生物硝化反應,并通過回流到缺氧區進行反硝化,完成脫氮功能。