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微动力污水处理设备选型

简要描述:

微动力污水处理设备选型当一个电镀厂含有多种电镀废水,如含氰废水、含六价铬废水、含酸碱、重金属铜、镍、锌等综合废水,一般采取废水分流处理的方法,首先含氰废水、含铬废水应从生产线单独分流收集后,分别按照上述对应的方法对含氰、含铬废水进行处理,处理后的废水混入综合废水中与其一起采用混凝沉淀方法进行后续处理。

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微动力污水处理设备选型

微动力污水处理设备选型——社会背景

前城市污水脱氮技术发展得很快,但主流厌氧氨氧化应用几乎还是零。厌氧氨氧化技术主要有3个特点:一是附着性,厌氧氨氧化技术中存在的颗粒污泥和填料使得悬浮污泥很难进行培养。二是该技术需要较高的温度,32℃好,低温则不行。三是增殖速度非常慢。城市污水一般存在低氨氮、低温、大水量等特点,而正因为这三个理由,厌氧氨氧化技术在城市污水处理应用中受到了很大的阻碍。

但厌氧氨氧化技术也有其优势所在。目前主流城市污水脱氮技术存在一大难点,就是能耗高、消耗大。厌氧氨氧化可以把一半左右的氨氮氧化为亚硝酸根,然后在厌氧氨氧化作用下还原为氮气,这对于城市污水处理的节能是非常有利的。众所周知,新加坡的气温较高,很适用于厌氧氨氧化技术,但那里依旧有许多厌氧氨氧化技术工程被废弃,可见该技术在城市污水处理中推广难度之大。所以,将厌氧氨氧化技术彻底应用于城市污水处理之中还任重道远。

我国早期的工业聚集区产业结构多样,废水水质、水量变化大,成分复杂,有毒有害且难降解有机物含量高。当前越来越多的流域和地区制定了较《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)更为严格的地方性排放标准,工业聚集区废水处理厂达标排放面临更大的挑战。提标改造工程需根据特定的水质特点,从源头调控、稳定预处理、强化生物处理、完善深度处理的角度出发,针对特征污染物采取有效措施,合理确定工艺路线。

目前我国建成和在建的工业聚集区已经达到了9000多个,工业废水排放量占全国污水排放总量的45%左右。园区综合工业废水的水质、水量变化大,成分复杂,难降解和有毒有害物质含量高,pH不稳定,污染物含量高且营养不均衡。由于产业结构调整、主体工艺针对性不强、管理不到位等原因,工业聚集区往往成为水污染控制的重。目前海河流域的京津地区、巢湖流域、太湖流域、贾鲁河流域等地区均制定了较《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)更严格的地方性排放标准;2015年环保部颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准(征求意见稿)》中提出了在国土开发密度较高、生态环境脆弱的地区执行水污染物特别排放限值,主要指标参照地表Ⅳ类;水污染物排放标准呈现进一步收紧的趋势。工业聚集区废水处理厂提标改造面临着更大的挑战。

水处理流程:

(一)固液分离:将大量悬浮物SS以及BOD、COD等分离出来,减轻废水的有机负荷,有利于缩短废水处理时间,减少粪污处理设施的投资费用,降低水处理设施的运行费用。

(二)调节池:厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感,相对稳定的水质、水量是厌氧反应稳定运行的保证,因此厌氧反应前应设置适当尺寸的调节池。

(三)生物膜滤料:让微生物大量附著在填料上生成生物膜滤料,使生物池中微生物数量大量增加,提高污水的处理效率。

(四)厌氧处理:养殖业废水有机物浓度高,高N、P含量和高有害微生物数量。因此厌氧技术成为畜禽养殖场粪污处理中不可缺少的关键技术。采用厌氧消化工艺可在较低的运行成本下有效地去除大量的可溶性有机物,COD去除率达85%~90%,而且能杀死传染病菌,有利于养殖场的防疫。同时直接影响后续好氧微生物降解的效率。

(五)好氧处理:在硝化细菌和反硝化细菌的作用下,有机污染物质分解成水和二氧化碳,或转化为微生物的营养物质,并利用这些养分进行繁殖,其过程正好可以降解污染物质,达到除污除臭的目的

(六)脱氮除磷:1. 通过微生物分解过程,一部份氨氮及有机氮通过同化作用被微生物细胞所吸收。另外一部份有机氮通过氨化作用被氨化菌分解、转化为氨氮;2. 厌氧型微生物是在没有溶氧的环境下利用硝酸盐中的氧气将硝酸盐还原,进行脱氮反应,将有机氮和氨态氮转化为氮气、一氧化氮及一氧化二氮气体排出。

(七)消毒处理:养猪污水经生化处理后,除部分细菌随污泥沉淀下来外,大部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌仍然存在污水中,必须进行消毒处理。

设备特点

1、一体化污水处理设备适用范围广;

2、生物接触氧化处理工艺成熟,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀;

3、沉淀效果,出水水质达到国家排放标准;

5、脱色率达到99%以上,达到色度排放标准;

6、后期运行管理操作简单,无需专人管理;

7、设备运行采用PLC自动控制系统和故障报警系统;

8、去除效率高,BOD去除率在80%~93%,色度去除率达到99%以上,出水各项指标达到国家排放标准

 

 

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