詳細介紹
本溪生活污水處理設備使用說明
有以下幾種常用方法處理。
(一)好氧處理工藝
高濃度有機廢水處理主要采用好氧處理工藝,主要由普通活性污泥法、接觸氧化法和SBR法。傳統的活性污泥法由于產泥量大,脫氮除磷能力差,操作技術要求嚴,目前已被其他工藝代替。近年來,SBR和氧化溝工藝得到了很大程度的發展和應用。SBR工藝具有以下優點:運行方式靈活,脫氮除磷效果好,工藝簡單,自動化程度高,節省費用,反應推動力大,能有效防止絲狀菌的膨脹。
CASS工藝(循環式活性污泥法)是對SBR方法的改進。該工藝簡單,占地面積小,投資較低;有機物去除率高,出水水質好,具有脫氮除磷的功能,運行可靠,不易發生污泥膨脹,運行費用省。
(二)水解—好氧處理工藝
水解酸化可以使廢水中的大分子難降解有機物轉變成為小分子易降解的有機物,出水的可生化性能得到改善,這使得好氧處理單元的停留時間小于傳統的工藝。與此同時,懸浮物質被水解為可溶性物質,使污泥得到處理。水解反應工藝是一種預處理工藝,其后面可以采用各種好氧工藝,如活性污泥法、接觸氧化法、氧化溝和SBR等。廢水經水解酸化后進行接觸氧化處理,具有顯著的節能效果,COD/BOD值增大,廢水的可生化性增加,可充分發揮后續好氧生物處理的作用,提高生物處理廢水的效率。因此,比*好氧處理經濟一些。
(三)厭氧—好氧聯合處理技術
厭氧處理技術是一種有效去除有機污染物并使其碳化的技術,它將有機化合物轉變為甲和二氧化碳。對處理中高濃度的廢水,厭氧比好氧處理不僅運轉費用低,而且可回收沼氣;所需反應器體積更小;能耗低,約為好氧處理工藝的10%~15%;產泥量少,約為好氧處理的10%~15%;對營養物需求低;既可應用于小規模,也可應用大規模。
厭氧法的缺點式不能去除氮、磷,出水往往不達標,因此常常需對厭氧處理后的廢水進一步用好氧的方法進行處理。厭氧反應器有UASB、AF、EGSB等,EGSB反應器與其他反應器相比有以下優點:
沉降性能良好,不設沉淀池,無需污泥回流
不填載體,構造簡單節省造價
由于消化產氣作用,污泥上浮造成一定的攪拌,因而不設攪拌設備
污泥濃度和有機負荷高,停留時間短
同時,由于大幅度減少了進入好氧處理階段的有機物量,因此降低了好氧處理階段的曝氣能耗和剩余污泥產量,從而使整個廢水處理過程的費用大幅度減少。
一體化生活污水處理設備工藝流程說明:通過調節池污水直接進入一體化污水處理設備。
生活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,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12:1。
O級生化池一部分出水回流進入*池;一部分流入沉淀池,進行固液分離。沉淀池固液分離后,上清液再進入消毒池進行消毒后經石英砂過濾器機械過濾后即可排放。由格柵截留下的雜物定期裝入小車傾倒至垃圾場,沉淀池中的污泥部分回流至 A 級生物處理池,另一部分污泥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A池漯河一體化生活污水處理設備,*,服務全國
完整的生活污水處理工藝如下
調節池
調節池為污水匯集處,由于來自各時的水質、水量均不一樣,因此為使處理系統連續穩定地運行,同時調節水量和均化水質,設計調節池,調節池的設計有效容積一般為平均處理量的 4~12 倍。調節池內設置潛污泵,液位控制,經均量,均質的污水提升至后級處理。
1-5為一體化生活污水處理設備
(1)A 級生物池(缺氧池)
將污水進一步混合,充分利用池內高效生物彈性填料作為細菌載體,靠兼氧微生物將污水中難溶解有機物轉化為可溶解性有機物,將大分子有機物水解成小分子有機物,以利于后道 O 級生物處理池進一步氧化分解,同時通過回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可進行部分硝化和反硝化,去除氨氮。
(2)O 級生物池(生物接觸氧化池)
該池為本污水處理的核心部分,分兩段,前一段在較高的有機負荷下,通過附著于填料上的大量不同種屬的微生物群落共同參與下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各種有機物質,使污水中的有機物含量大幅度降低;后段在有機負荷降低的情況下,通過硝化菌的作用,在氧量充足的條件下降解污水中的氨氮,同時也使污水中的 COD 值降低到更低的水平,使污水得以凈化。兩段式設計能使水質降解成梯度,達到良好的處理效果,同時設計采用相應導流紊流措施,使設計更合理。曝氣方式采用微孔曝氣,這樣的設計能有效的避免管路由于處理廢水產生的污泥堵塞,延長使用壽命,提高氧利用率高。
(3)沉淀池
☆ 設置目的:
進行固液分離去除生化池中剝落下來的生物膜和懸浮污泥,使污水真正凈化。
☆ 設計特點:
設計為豎流式沉淀池,其污泥降解效果好。
采用三角堰出水,使出水效果穩定。
污泥定時排泥至污泥池,并設污泥回流裝置,部分污泥回流至*生物處理池進行硝化和反硝化,也減少了污泥的生成,也利于污水中氨氮的去除。
(4)消毒池
停留時間:30-60min
沉淀池出水流入消毒池進行消毒,使出水水質符合衛生指標要求,合格外排。
消毒池設計消毒裝置,消毒設計二氧化氯發生器的消毒方式。該投加方式具有投加方便,簡單安全等特點,經消毒后的水再排入市政污水管道或附近水域。
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本溪生活污水處理設備使用說明