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3m³/d一体化污水处理设备

简要描述:

3m³/d一体化污水处理设备淀和在一个池体内,在同一池体内分别完成进水、反应、沉淀、排水、闲置等五个过程。

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3m³/d一体化污水处理设备

3m³/d一体化污水处理设备——装置简介

现代污水处理技术发展的总趋势是在保证出水水质的前提下尽可能地缩短和简化工艺流程。那么,围绕时空要素,克服传统污水处理工艺流程复杂的弊端,通过对构筑物合理的一体化设计,利用合理的时空安排,完成池体连续稳定工作的一体化装置,便符合这一污水处理技术发展的总趋势。污水处理一体化装置既可以把曝气和沉淀等操作按时间或空间顺序进行调配,也可以把曝气、沉淀单元或不同工艺的构筑物进行合建。其目的都是为了尽量减少占地面积、降低造价和运行费用,空间和时间则是此类工程设计的关键因素。国内外学者对污水处理一体化装置已经进行了广泛的研究工作,主要是结合一些传统的污水处理工艺(如A/O、氧化沟、MBR和sBR等)设计制造各种一体化生活污水处理装置,现有的一体化生活污水处理装置除一体化氧化沟外都比较适用于中小规模的污水处理

污水处理技术

目前,我国的农村生活污水处理技术种类很多,按其原理可分为3 类:生物处理技术、生态处理技术和物化处理技术。  u 

生物处理技术 好氧生物处理技术 根据污泥的生长状态,好氧生物处理技术可分为活性污泥法和生物膜法两大类。其中,活性污泥法的运行成本较高,还存在污泥膨胀问题,因此不适合在农村地区使用。相比较而言,生物膜法更易于维护管理,且无污泥膨胀问题,可在用地受限时考虑采用。

  

生物接触氧化法 生物接触氧化法是在生物滤池的基础上,通过接触曝气形式改良而演变出的一种生物膜处理技术。生物接触氧化池操作管理方便,比较适合农村地区使用。  好氧生物滤池 好氧生物滤池一般以碎石或塑料制品为滤料,将污水均匀地喷洒到滤床表面,并在滤料表面形成生物膜。污水流经生物膜后,污染物被吸附吸收。好氧生物滤池可分为普通生物滤池、高负荷生物滤池和塔式生物滤池三类。其中,塔式生物滤池处理效率高、占地面积小,且可通过自然通风供氧节省能耗,因此适用于处理农村生活污水。塔式生物滤池由顶部布水,污水沿塔自上而下流动,在自然供氧情况下,使好氧微生物在滤料表面形成生物膜,去除污水中呈悬浮、胶体和溶解状态的污染物质。   

厌氧生物处理技术 厌氧生物处理技术无需曝气充氧,产泥量少,是一种低成本、易管理的污水处理技术,能够满足农村生活污水处理的技术要求。  污水净化沼气池 污水净化沼气池是由沼气池和厌氧生物滤池串联而成,可几户合建或单户修建,布置灵活,在我国四川、江苏、浙江等省农村地区均有应用。  

厌氧生物滤池 厌氧生物滤池的构造类似好氧生物接触氧化池,不同之处在于池顶密封,其工程投资、运行费用低,对维护人员的要求不高,已在我国农村应用。  复合厌氧处理技术 复合厌氧处理技术是厌氧活性法和厌氧生物膜法相结合的处理方法。上海市政工程设计研究总院根据多年积累的污水治理经验,结合农村生活污水处理的实际需求,自主开发了复合厌氧反应器,并成功应用于农村生活污水处理。该复合厌氧反应器由轻质滤料层、悬浮厌氧污泥床等组成,经厌氧活性污泥和生物膜的双重协同作用,污染物去除效率极大提高。此外,通过在反应器中设置特殊轻质滤料层,防止了污泥流失,提高了反应器的容积负荷和处理效果。 u 

生态处理技术  人工湿地 人工湿地处理系统源于对自然湿地的模拟,主要利用自然生态系统中植物、基质和微生物三者的协同作用实现水质的净化。人工湿地主体由土壤和按一定级别充填的填料等组成,并在床表面种植水生植物而构成一个独特的生态系统。人工湿地处理系统净化效果好、工艺设备简单、维护管理方便、运行费用低、生态环境效益显著,但进水负荷要求较低、占地面积较大,因此适用于远离城市污水管网、资金少、技术人才缺乏、有土地可资利用的中小城镇和农村地区。  

流程说明

a.格栅集水井

用于收集各工段废水,将废水中的线头、碎步等容易造成后续处理设施设备堵塞的杂物提前打捞,保证后续工艺能连续稳定的运行。

b.微氧调节池

传统的调节水解酸化池只起到调节水量均衡水质的作用,而对水中的有机物降解和分解作用较小,在调节池中放置一定比例的 FSB 生物填料,通过向废水中适当曝气,使调节池形成水解酸化状态,分解大分子有机物为小分子有机物从而提高废水的可生化性,在调节水质均衡水量的同时,为后续的主体构筑物减轻负担,提高各种污染物的去除率,也可将部分有机氮转化为氨氮。

c.厌氧反应器

印染废水中含有很多高分子的有机物,在填加了 FSB琉璃球填料的厌氧反应器中,废水经过厌氧反应器时,因为池内充填的 FSB 琉璃球填料能很好地截留水中的活性污泥,增加污泥浓度,提高抗冲击负荷的能力,同时,通过厌氧菌的作用对高分子有机物进行水解,分解为低分子易降解的物质并发生反硝化反应,在厌氧菌自身的代谢和反硝化反应的作用下,厌氧池的出水 COD 有了大幅降低,剩余 COD 在进入好氧反应池后通过好氧菌的作用得到彻底的降解。

d.一级好氧池

FSB 琉璃球填料为多孔结构,具有良好的吸附性,可以吸附废水和中的金属离子、有机污染物、色素等,利用FSB 琉璃球填料的吸附以及填料内微生物对有机物的分解作用,延长填料吸附能力,同时,微生物在生长的过程中,能够以粒状填料为载体,在其表面形成一层生物膜,融合活性污泥法与生物膜法的优点,提高降解效率。

在适当的设计和运行条件下,一级好氧池保持好氧状态,填料表面生长的大量好氧微生物充分发挥了它们对有机物的降解作用,显著提高了出水水质,并延长了填料的使用周期,且 FSB 琉璃球填料在池中呈流离状态,这样更加有利于废水和填料的接触,你好大限度地发挥生物降解的作用。

e.二级好氧池

不同于一级好氧池,考虑到对废水中氨氮的去除,二级好氧池中呈微氧状态,同时,在池中适当加入 NaOH、NaHCO3和甲醇,保证反应池中有足够的营养,同时池中的FSB填料仍呈现流离状态,使得废水与微生物充分接触后你好大限度的去除废水中的氨氮。

 

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