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一体化一级生化污水处理设备

简要描述:

一体化一级生化污水处理设备学者的研究表明,能够进行厌氧氨氧化反应的温度范围为6~43℃,你好佳温度为28~40℃。在废水生物处理中,活化能的取值范围通常为8.37~83.68kJ/mol,而厌氧氨氧化的活化能为70kJ/mol

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一体化一级生化污水处理设备

一体化一级生化污水处理设备——污泥脱水技术的应用

1干化脱水技术

干化脱水技术根据加热方式和热能来源的不同,可分为对撞流干燥、红外辐射干燥、间壁干燥、过热蒸汽干燥、流化干燥等,是一种能够有效利用热能快速蒸发掉污泥中水分的处理工艺,目前主要采用的是流化床干化。

干化脱水技术的缺点在于对操作技术和管理技术有较高要求,运行费用高,资金投资大。优点在于稳定、安全、易控制、占地少,处理过程中产生的气体不易爆难燃,不易产生沼气,污泥不易粘结、性状稳定,干化后污泥体积减小很多,含水率低于10%。适用于集中处理多个中小型污水处理厂污泥,还有那些土地紧张的大型污水处理厂。

2Huber SRT工艺

Huber SRT工艺系统一方面利用太阳能,另一方面回收来自污水处理厂的热能。该系统的面积占用率低,经处理后的污泥可以获得相对稳定的含固率,干化污泥呈颗粒状。其主要特点是污泥通过吸收太阳光线的热能实现干化,而当太阳光线不足时,可以通过热力泵代替太阳光来提供污泥干化所需热能。该热力泵通过回收污水处理厂的污水中的热量来获取加热空气,从而保证一年内的污泥干化效果维持在恒定水平,其处理结果可以达到90%含固率。该污泥处理系统可真正实现污泥无害化、减量化、稳定化和资源化,已通过国家建设部的专家论证,开创了我国利用新能源处理处置污泥的新技术达到国内先进水平,可广泛用于市政、化工、冶金、电力、煤炭等多种行业的污泥处理处置。整个过程无污染而且环保,可以做到把污泥水分从80%降到30%左右,使污泥体积缩小为原来的三分之一到五分之一,可处理每天500到2000吨不等量的污泥,蒸发1T水每小时耗电量仅为60-80kw。干化处理后可用于农业堆肥、制砖、燃煤。远程监控方便快捷,实现了资源可持续,处理了环境难题。

水热技术

污泥的水热处理技术其原理是污泥的微生物在加热的过程中出现微生物细胞破裂、絮体解散,这样一来就导致污泥中有机物出现水解的现象。有机物的水解降低了黏性物质的束缚,同时也降低了污泥的黏度,导致污泥颗粒更容易与水分子发生分离,从而有效地降低脱水污泥的含水率。这种方法将高含水率的污泥(如含水率80-99.5%)直接降至含水率50%以下。污水处理厂的原污泥(含水率99.2%左右)或经浓缩的污泥(含水率95-98%),通过水热工艺深度脱水,可以避免污泥二次脱水,大为节省设备投资、运输费用和再处理成本。适用以下类型的污泥:a)经过初步脱水的污泥(含水率80-85%);b)经过浓缩处理的污泥(含水率95-97%);c)未经处理的原污泥(含水率98-99.5%)。整个系统自动化程度高,PLC全程自动控制,线生产。比较其他高脱水率的方式,如干化、机械脱水,化学改性+特种压滤的常温脱水工艺,是处理成本更低的方式。

总之,污泥脱水技术是一个长期值得探索的问题。随着城市的进一步发展,污水处理厂将发挥着更加重要的角色,污泥的脱水技术势必朝着效率高、控制方便、过程稳定、能耗低的方面发展,也将会给城市环境保护提供更大的贡献。

各种污泥焚烧装置的不断出现给污水污泥处理行业带来了曙光,这篇文章立足于分析污水污泥处理装置,探讨鼓泡流化床焚烧炉的结构和影响污泥干化焚烧系统能耗的重要参数。在进行理论分析的同时将结合某厂的实际情况进行说明。

工作原理

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮物性有机物的你好初级处理构筑物生活污水中含有大量的粪便、纸屑、病原虫等杂物,悬浮物固体浓度为100-350mg/L,有机物浓度BOD5在100-400mg/L之间,其中悬浮物的有机物BOD5在50-200mg/L。污水进入化粪池经过12-24h的沉淀,去除50%-60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化,使污泥中的有机物分解成稳定的无机物,易的生污泥转化为稳定的熟污泥,改变了污泥的结构,降低了污泥的含水率,定期清掏外运,填埋或用作肥料。

 物理处理法: 

通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。以热交换原理为基础的处理法也属于物理处理法。 化学反应: 通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中,以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是:混凝、中和、氧化还原等;

废水生物处理广泛使用的是需氧生物处理法, 按传统,需氧生物处理法又分为活性污泥法和生物膜法两类。活性污泥法本身就是一种处理单元,它有多种运行方式。属于生物膜法的处理设备有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池以及生物流化床等。生物氧化塘法又称自然生物处理法。厌氧生物处理法,又名生物还原处理法,主要用于处理高浓度有机废水和污泥。使用的处理设备主要为消化池。 用生物接触氧化法处理废水,即用生物接触氧化工艺在生物反应池内充填填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下,污水中有机污染物得到去除,污水得到净化后,处理过的废水排入生物接触氧化处理系统与生活污水混合后进行处理,氯消毒后达标排放。生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水同浸没在污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷,这种曝气装置称谓鼓风曝气。

而以传质作用为基础的处理单元则有:萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反

渗透等。后两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既具有化学作用,又有与之相关的物理作用,所以也可从化学处理法中分出来 ,成为另一类处理方法,称为物理化学法。 生物反应: 通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物,转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同,生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处 理两种类型。

工艺流程:

1.格栅池:负责拦截污水中的漂浮状态的杂货物,确保后续处理设备正常运行。

2.调节池:用以调节水质水量,一般调节池容积是每小时处理量的6-10倍,用提升泵提至缺氧池。

3.缺氧池:缺氧池为脱氮处理而设置,经过格栅分离后的污水经调节池中的污水提升泵泵入缺氧池与池中的回流硝化液相混合,缺氧池中放置NZP-II型填料作为反硝化细菌的载体,对氮;磷;硫化物去除效果好,停留时间为2小时与前续工艺中的污泥池相结合形成AO法处理工艺,从而达到脱磷、脱氮的目的。

4.生物接触氧化池:共分两级,总生化时间6小时,前一级采用NZP-I型填料,该填料水流特性十分优越,第二级采用流动载体填料(日方技术),该填料比表面积木,有利于微生物生长处理负荷达30kgBODm3•d是一般软性填料的7倍以上,生化池采用中心廊道微孔爆气,污水在生化池内不断循环,充分地与填料上的生物相接触,达到有机物迅速降解作用。

5.二沉池:生化后的污水进入二沉池,二沉池设计表面负荷0.9-1.2m3m2•h二沉水槽为升降式可调液位,齿形集水槽,其槽集水均匀出水效果较好,二沉池的污泥气提至污泥池。

6.消毒池:按国家标准:TJ14-74制作、消毒池停留时间为30分钟,消毒剂采用固体氯丸,或宇航杀菌石。(仅BZHC-C型设备有消毒池)

7.污泥池:经格栅拦截的污物和二沉池污泥均进入污泥池,污泥池内设有污泥消化系统,污泥池上清液回流至调节池。城镇生活污水处理设备

8.风机与配电柜均设置在设备房内,一般设备机房内设风机两台交替运行,当一台风机发生故障时,另一台能自行启动设备可连续运行;当污水断流时,风机能自动歇运行,以保护生物的正常生长。

工艺特点:

传统活性污泥工艺是目前应用泛的城市生活污水处理工艺,该工艺大多采用分建式的重力式沉淀池作为活性污泥混合液固液分离的手段,不仅占地面积大,而且还产生了许多其他问题: ①由于沉淀池固液分离的效率不高,曝气池内的污泥浓度难以维持较高水平,致使处理装置的容积负荷低,传氧效率低,能耗高; ②处理出水水质不够理想且不够稳定,难以达标排放; ③剩余污泥产量大,污泥处理成本高; ④管理操作复杂,维护成本高。

与之相比,一体化污水处理工艺则有许多优势: (1)构筑物少,基建投资小。一体化废水处理工艺构筑物少,工艺简单,具有投资小、建造周期短,运行 管理灵活等优点,可以满足生活小区以及中小企业等各类废水处理要求。 (2)结构紧凑,占地面积小。 大中型的污水处理厂占地面积大,而我国的土地资源相对匾乏,各类用地需求矛盾日益尖锐。采用一体化污水处理系统则可以有效减少占地面积,许多设备还可以采用地埋式设计,既节约了空间,同时也不会对酒店、小区和风景区的景观造成破坏,可以满足各种要求,具有广泛的适应性。 (3)减少管网的建设,有效回用废水。 随着生活和工业用水的逐渐增多,废水直接排放造成的环境污染日益严重。 如果将大部分处理后的废水进行重新利用,就可以有效节约水资源。由于一体化设备灵活多变的形式,使得污水处理后可以就近回用,不仅减少了管网的建设投资,而且可以有效减少污水排放。

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