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WSZ-A-2地埋式污水处理装置

简要描述:

WSZ-A-2地埋式污水处理装置,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显,能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子,该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。

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WSZ-A-2地埋式污水处理装置

WSZ-A-2地埋式污水处理装置——摘要:

本实用新型揭示了一种一体化农村污水净化槽,包括依次连接的细格栅、缺氧槽、曝气槽、MBR膜槽;污水通过重力或水泵与净化槽内接管口直接连接,进入细格栅,截留生活或养殖废水中的垃圾;缺氧槽内设置一套潜水搅拌机和穿孔曝气处理装置,根据水质反硝化的需要,控制槽内溶解氧的含量;同时调整MBR膜槽液位,使膜槽硝化液回流至缺氧槽,实现脱氮;曝气槽内设置微孔曝气管,曝气槽内好氧菌不断降解污水中的污染物质

槽内设置提升泵,根据流量大小控制MBR膜槽的液位,使污泥回流至缺氧槽。本实用新型提出的一体化农村污水净化槽,可满足农村生活及养殖废水在去除COD的同时实现脱氮的功能;MBR膜出水水质较好,能够满足农村地区一部分回用的要求。

背景技术:

在经济的快速发展的同时,农村环境污染问题日渐突出,垃圾处理、污水处理等问题需得到科学的解决,才有助于可持续发展。针对农村生活及养殖污水处理,除了采用先进的污水处理方法外,还需要结合农村实际情况,针对性开发出一系列适应农村污水处理的装置。

有鉴于此,如今迫切需要设计一种新的污水净化装置,以便克服现有污水净化装置存在的上述缺陷。

技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种一体化农村污水净化槽,可满足农村生活及养殖废水在去除COD的同时实现脱氮的功能;MBR膜出水水质较好,能够满足农村地区一部分回用的要求。

污水分类

按污水来源分类,污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。

按水污的质性来分,水的污染有两类:一类是自然污染;另一类是人为污染,当前对水体危害较大的是人为污染。水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。污染物主要有:⑴未经处理而排放的工业废水;⑵未经处理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、除草剂的农田污水;⑷堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹矿山污水。

处理污水的方法很多,一般可归纳为物理法、化学法和生物法等。

污水处理厂:有人调查100多座大处理厂,存在较多严重的问题,如资金不足成本高效率低等大问题,普遍效率不足70%,低的只有40%。

污水处理成本能耗情况:基本都是高能耗低效率。

2013年城市生活污水排放已是中国城市水的主要污染源城市,生活污水处理是当前和今后城市节水和城市水环境保护工作的重中之重,这就要求我们要把处理生活污水设施的建设作为城市基础设施的重要内容来抓,而且是急不可待的事情。

随着科技的发展,污水的直接利用已成为可能,使用污水源热泵系统对城市原生污水进行利用。

所谓原生污水就城市直接排放未经处理的生活或者是工业废水,现阶段的利用方法是原生污水直接进入污水源热泵系统进行换热,在消耗少量电力的情况下为城市建筑物室内制冷供暖。污水再利用有几个技术难点需要克服:堵塞,腐蚀,换热效率。

污水源热泵系统是有污水换热器和污水源热泵两部分构成。城市原生污水直接进入污水换热器进行换热后,换取的热量由污水源热泵内部的热泵做功传递到室内。

对城市原生污水再利用,优点是:节能环保,无污染。

工艺
好氧工艺分为活性污泥和生物膜两类,污泥的培养驯化程序基本相同,只是活性污泥培养的目标是在反应器中形成活性好、沉降性能优良的悬浮活性污泥,而生物膜培养的的目标是在生物载体(填料)上培养附着性生物膜(俗称挂膜)。具有一定规模的工业园区污水处理厂大多采用活性污泥法,现就其在工艺调试中的注意事项简述如下:
(1)当项目调试所在地在北方,应尽量避免在冬季进行工艺调试。若必需在冬季进行调试时,应适当增大接种污泥的量,并确保营养物质平衡、pH在合理范围、溶解氧含量适中及有毒物质浓度较低,进而为微生物创造一个良好的生存环境。
(2)好氧接种污泥的选取及投加量类同厌氧污泥法。
(3)调试初期,污泥浓度较低,加之微生物活性差、需氧量低,故应严控溶解氧的浓度,以确保调试的顺利进行。
(4)整个调试过程就是微生物的一个筛选过程,即筛选出适合进水水质的优势微生物种群,对不适合的微生物种群进行淘汰。故调试初期,少量、细小的悬浮物会随生化出水一起流出,待污泥逐步培养、驯化成熟后,此现象将会消失。
(5)针对进水氨氮高、进水水质偏酸性的项目,为使硝化菌发挥较好的效果,应向好氧池中适当补充碱度,并适当延长污泥龄。
(6)调试过程中,应定期对相关指标进行检测,如SV30、SVI、MLSS/MLVSS、DO及COD、氨氮、TP等。此外,再配以微生物镜检,就更能较准备地判断微生物的活性和生长状态及目前调试所经历的阶段,对工艺调试具有较大的指导意义。

主要特点

(1)处理水量较大时,单位水体的处理费用较低;

(2)水体氯消毒后能长时间地保持一定数量的余氯,从而具有持续消毒能力;

(3)氯消毒历史较长,经验较多,是一种比较成熟的消毒方法。

缺点

但是自从1974年陆克和伯勒分别在荷兰与美国的城市自来水中检出了等三卤甲烷(THMs)有机物,1976年美国国家癌肿研究所通过对大鼠和小鼠进行口服实验确定其为致癌物质,人们发现饮用水氯消毒后,水中含有具有致畸、致癌、致突变的THMs等有害消毒副产物。随着对THMs危害性研究的深入,引起了对其它消毒副产物的研究。

至今已知的消毒副产物已经有500种以上,但是绝大多数的浓度只有微克/升(μg/L)级,且许多消毒副产物未作进一步的研究。在大量的消毒副产物中,目前集中研究的只有三卤甲烷、卤乙酸、卤乙腈、卤代酮、卤代醛、卤代酚等20余种,其中对于THMs的致癌性已有共识,其它大部分具有一般毒性,部分具有致突性。THMs等卤化有机物的产生主要是水体中的有机物与氯作用的结果,而城市生活污水中含有大量的有机物,经氯消毒后,会生成卤化有机物等消毒副产物,随污水进入地面水体,污染水源,并对鱼类等水生生物产生毒害作用。

避免途径

氯胺消毒取滤后水分装至两个250mL磨口瓶中,通过加入氯化铵控制水中氨氮的含量,使其中一个磨口瓶内氨氮含量为0.54mg/L、另一个为0.06mg/L。在有效投氯量均为4mg/L的情况下,经24h氯化反应后测定两瓶水样的甲烷含量。由于后者氨氮浓度很低,所以可以认为是活性氯消毒,而前者则可看作是氯胺消毒。显然,在相同的投氯量下水中氨氮的浓度高,游离余氯的含量就低,产生甲烷的量也就相对较低。从这个角度讲,保持水中有一定数量的氨氮,有利于减少消毒副产物的产量。

对氯胺消毒而言,由于HOCl是逐渐释放出来的,所以更能保证管网末梢和管网水流速小的地区的余氯要求,也会使自来水中的氯嗅味减轻一些,这是氯胺消毒的优点。但是,由于氯胺消毒作用缓慢,因此不能作为基本杀菌消毒剂,而应作为出厂水在管网系统中长时间维持水质卫生的辅助消毒剂。氯胺对人体健康也存在着潜在的影响,应根据水质和管网的具体情况控制适量。水厂距供水管网较近、水流在管中停留时间<12h,且有机卤化物含量较小时不宜采用氯胺消毒。

所以:加氯消毒过程中消毒副产物的生成量与投氯量、水中有机物的浓度、反应时间、水的pH值及氯的存在形式有关。其中,降低以腐殖酸为代表的有机物浓度和减少投氯量是降低消毒副产物浓度的有效、可行的方法。在可能的情况下,对其他氯化反应条件也应进行调整和优化,从而使加氯消毒产生的消毒副产物少。氯胺和二氧化氯比加氯消毒产生的消毒副产物明显减少,是控制消毒副产物产生的有效措施。

 

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