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一体化玻璃钢污水处理装置

简要描述:

一体化玻璃钢污水处理装置在破络池安装ORP仪测定,当电位达到-300mv(经验值)认为硫化物过量,反应完全。对过量的硫化物采用投加亚铁盐的方法去除,亚铁的投加量根据调试确定,通过流量计定量加入

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一体化玻璃钢污水处理装置

一体化玻璃钢污水处理装置——摘要

本实用新型公开了属于生活污水处理装置的一种小型微动力生活污水处理装置。由隔板将小型微动力生活污水处理装置内部隔成好氧或厌氧“室”,在好氧室和厌氧室之间隔板上部有溢流孔,下部设置通孔;在室的侧面上口处设置进水口,顶部进水口位置设置风机盒;在第末室的侧面上口处为出水口。在好氧室的内部设置曝气管在厌氧“室”内不设置曝气管”。在各室的内部安装多孔微生物填料。本实用新型可以用于宾馆、别墅和居住分散的住宅等排出的污水进行处理。本实用新型具有结构简单,加工安装方便,好氧和厌氧环境的反复出现,有利于氮的去除和污泥的降解;能耗低,微型曝气机的能耗在20~160w,并通过自动控制可以实现定时曝气,节约能源。

污泥制作水泥工艺介绍

污泥脱水后既可以用作水泥的原材料,也可以起到提供热值的作用。日本利用城市污泥焚烧制作了“生态水泥”,大大降低了废物处理的负荷,实现了污泥资源化。我国也在“生态水泥”的研发中做了许多研究。利用污泥做“生态水泥’,基本有三种工艺流程:一是直接对污泥进行脱水利用;二是对污泥进行人工干燥;三是对污泥焚烧成灰利用。无论哪种工艺流程,污泥中无机成分必须符合生产水泥的要求,确保生产出符合国家标准的水泥熟料。目前利用水泥窑处置污泥技术受到关注和广泛应用,这种技术制造的水泥与普通硅酸盐水泥相比在某些性能方而有更为优越的表现。

2.污泥制水泥可行性评价

污泥制水泥虽然可将有机物彻底分解、将金属离子固化在水泥晶格中等优点,但亦存在制得水泥强度较低的问题。因此要控制污泥的含量,以及国家和地区间的实际工艺情况,这些客观因素都要充分考虑。无论是应用干污泥制作水泥或是污泥焚烧灰制作水泥,两者对水泥性状的影响并无差别,干污泥制水泥也存在运输成本高、制作过程中产生污染气体等不良影响,因此也要防治二次污染问题。

筑物及其作用
(1)预处理阶段
a. 格栅间 
格栅间用于去处污水中粗大漂浮或悬浮杂物,以保护后续处理设施不被磨损或堵塞。所以说在预处理过程中,格栅间是尤其重要的构筑物。江心洲污水处理厂共有两组十台,垂直放置,钢丝绳牵引。
b. 曝气沉砂池 
暴气沉砂池一共有六组,利用水与无机颗粒物的比重不同从而达到沉淀目的。里面的水比较脏,有漂浮物和水泡。格栅间有四台格栅。初沉池里的水也比较脏,漂着好多黑色的水泡,有一直径刮泥机。高压鼓风机也非常重要,直接影响到处理效果。二沉池采取的是一为周边进水中间出水,也有中间进水周边出水。
c. 配水井 
其作用是将曝气沉砂池流过来的污水进行均衡分配和缓冲,确保两套工艺的过水两相同,且稳定的进行污水处理。 
d. 初沉池 
是一个幅流式的沉淀池以除去污水中的大部分泥渣,其刮泥采用的是半桥式周边传动刮泥机,泥渣经刮泥机推入池底中心处的污泥斗再输送到贮泥间。
(2)生化处理阶段 
a. A/O生化池 
它是缺氧——好氧活性污泥除磷工艺的主要组成部分,分为五个廊道,两段(A级、B级)。污水和活性污泥混合进入A/O生化池,首先进入A级缺氧段,活性污泥中的微生物在这儿先释放磷,并且繁殖。当进入B级好氧段时,由于氧气充足,微生物大量吸收水中的磷和有机物,达到处理的目的。 
b. 二沉池 
主要将A/O生化池的水和泥沉淀分开,底部的泥渣由刮吸泥机吸入后由污泥泵打到污泥泵池,处理后的污水经溢流堰流出到排水井直接排到水体。
c. 鼓风机房 
A/O生化池的供气zui重要的部分,对活性污呢的培养有重要作用
(3) 水的排放和污泥处理系统 
a. 水的排放系统  经二沉池出来的水进入提升泵房后再由排放泵房直接排入长江。
b. 污泥处理系统  污泥投配池—污泥浓缩及控制间—污泥消化池—沼气锅炉房—脱硫塔—沼气火炬—贮气罐—污泥脱水机房—回流污泥泵房。 
控制间加的絮凝剂PAM,消化池采用的是中温缺氧处理(31-35度), 投加消化污泥,易产生甲烷。在污泥脱水时分别采用离心和带式脱水机,加入PAM絮凝剂溶液。

运行管理
厌氧生物膜反应池的运行管理主要为污泥的定期排放与处置,污泥排放后不能随意堆置,否则易生蚊蝇,渗漏水会对周边水体环境造成二次污染。污泥排放量少且污泥浓度低,则建议返回化粪池,进行循环处理;若污泥排放量大或污泥浓度高,则建议跟后续好氧处理设施如氧化沟等排放的污泥一起进行适当的处理处置。
生物过滤除臭原理
Ottengraf等提出了生物膜理论,并建立了模型来描述低浓度有机废气的净化过程。孙石等较早地在国内介绍了Ottengraf模型,并认为恶臭气体在生物滤池中的吸附净化一般要经历以下几个步骤:
①废气中的有机污染物首先同水接触并溶解(或混合)于水中,即由气膜扩散进入液膜;
②溶解(或混合)于液膜中的有机污染物在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜内,进而被其中的微生物捕获并吸收;
③进入微生物体内的有机污染物在其自身的代谢过程中作为能源和营养物质被分解,终转化为无害的化合物。
在净化过程中,总吸收速率主要取决于气、液两相中的有机污染物扩散速率(气膜扩散、液膜扩散)和生化反应速

 

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