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AO法生活污水处理设备

简要描述:

AO法生活污水处理设备目前我国土地资源日益减少,农村可利用的土地资源也日益紧张,现有农村生活污水处理工艺大多存在缺陷。例如人工湿地、土地渗滤、稳定塘等土地处理技术占地面积大、处理效率随着气温降低而降低

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AO法生活污水处理设备

AO法生活污水处理设备——设计思路:

(1) 总体思路采用较成熟可靠的浮选法、生物接触氧化法加沉淀,消*处理工艺;同时采用格栅拦截、沉渣隔油、除砂等辅助处理工艺。
(2) 首先对污水进行预处理,通过格栅拦截、沉渣隔油、初沉、调节池等过程,使废水水质、水量稳定,减轻后续生物处理的冲击负荷。
(3) 含少量油的出水通过气浮、水解酸化、生物接触氧化法处理使废水中的有机污染物大幅度降解。
(4) 生化处理后的废水采用物化法,通过混凝沉淀去除生化中脱落下来的悬浮物。
(5) 沉淀后的出水再经过消处理即可按设计要求合格排放。
组成部分

设备的设计主要是对生活污水和与之相类似的工业有机污水的处理,其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接角氧化法,水质设计参数也按一般生活污水水质设计计算,按进水平均为BOD5 200mg/l计,出水BOD5按20mg/l计,共有六部分组成:(1)初沉池(2)接触氧化池(3)二沉池(4)消毒池、消毒装置(5)污泥池(6)风机房、风机组成。现分别论述如下:

(1)初沉池:HWSZ初沉池为竖流式沉淀池。污水在沉淀池的上升流速为0.2-0.3毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:HWSZ0.5-5m3/h不设初沉池)

(2)接触氧化池:初沉后的水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停流时间为2.3-3.0小时 ,填料为新颖梯形填料,易结膜,不堵塞,填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。(注:HWSZ0.5-5m3/h接触池为二级)

(3)二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池并联运行,上升流速为0.1-0.15毫米/秒,排泥采用空气提至污泥池。(注:HWSZ0.5-5m3/h污泥自流到污泥池中)

(4)消毒池及消毒装置:消毒池按规范:“TJ14-74”标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时。

消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药、少出水少加药的目的。需要其它消毒装置可另行配制。(注:如用于工业污水,消毒池与消毒装置可以不要)

污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至HWSZ的污泥池内进行好氧消化,污泥池的上清液回流至接触氧化池内进行再处理,消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次,清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。(注:HWSZ0.5-5m3/h污泥采用厌气消化) (6)风机房、风机:风机房设在消毒池的上方,风机房进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时基本无噪声。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行,单台风机运行寿命30000小时左右。

主要构筑物
        ① 酸化池有效容积为4m3,水力停留时间为2.5min,为钢筋混凝土结构(FRP防腐)。
        ② 调节池为钢筋混凝土结构(FRP防腐),内设穿孔管空气曝气系统以避免废水中颗粒物质沉降,保证废水混合均匀。有效容积为820m3,水力停留时间为12h。
        ③ pH调整池有效容积为10m3,水力停留时间为6min,为钢筋混凝土结构(FRP防腐)。
        ④ 混凝池采用机械搅拌,有效容积为3.3m3,水力停留时间为2min,为钢筋混凝土结构(FRP防腐)。
        ⑤ 絮凝池有效容积为30.1m3,为钢筋混凝土结构(FRP防腐),水力停留时间为18min。
        ⑥ 沉淀池为竖流式,表面负荷为1.8m3/(m2•h),池体直径为8.4m,总深为6.8m,沉淀时间为3.5h,钢筋混凝土结构。
        ⑦ 接触氧化池尺寸为20m×7.7m×5.5m,内设廊道,池内安装弹性立体填料,填料负荷为1.2kgCOD/(m3•d),采用微孔曝气以提高氧传递效率,池体为钢筋混凝土结构。
        ⑧ 生化沉淀池采用竖流式,钢筋混凝土结构,表面负荷为0.8m3/(m2•h)。单池池体直径为9m,有效水深为5m,共2座,沉淀时间为6h

分点进水(Step-feed)工艺

Step-feed工艺独特的多点进水特性使其拥有了天然的应对峰值流量的优势,实践证明,在雨季采用分点进水工艺可以大幅度提高生化工艺的处理能力,分点进水工艺不但可以通过生物池沿程多点配水方式实现雨季峰值流量的提升,而且避免了传统工艺生物池首端单点进水导致峰值流量期间因二沉池固体负荷陡升可能引发大量活性污泥的可能溢出。美国在这方面有非常多案例和成功经验,如俄亥俄州Akron市再生水厂通过采用Step-feed工艺,并通过对二沉池进行水力学性能改进,雨季峰值流量期间二沉池水力负荷达到了3m/h,处理能力由41.6×104m3/d提升到97.4×104m3/d,同时出水BOD5、SS、氨氮、TP等指标达到了当地的环保排放标准。由于分点进水效应,使得生化池前端可以储存高浓度的MLSS,雨季模式,在生化系统对MLSS总保有量不变甚至提高的情况下,可以降低二沉池进水MLSS浓度和固体负荷率,进而可有效提升二沉池水力负荷。纽约Wards Island 污水厂湿两季不同运行模式下MLSS在反应池各区段的分配及污泥总量见表2,并以该厂采用分点进水工艺处理雨季峰值流量示范项目为例,说明采用分点进水工艺如何在干季、雨季切换两种不同的运行模式。

分点进水工艺用于雨季峰值流量的处理在发达国家得到重视研究和应用。例如,日本的“3W”法本质上也是分点进水工艺,“3W”在日本用于污水厂雨季流量的处理,雨季处理能力为3Q(Q为旱季日均流量),其中1Q通过生物池完整处理过程,其余2Q则从生物池后端接入。此外,雨季Step-feed工艺选择在末端进水就实现了接触-稳定工艺的运行模式,也是欧美污水厂处理雨季峰值流量的常用的运行方式。分点进水工艺主要的技术要点是基于不同季节水温和水量变化,如何进行进水点的选择和水量的分配,在获取构筑物大去除能力和高效去除污染物之间找到平衡。

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