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10t/d地埋式一体化污水处理设施

简要描述:

10t/d地埋式一体化污水处理设施管式微滤水处理技术是直接过滤,从而达到水质进一步净化的目的,用该技术建成的水厂,设备轻便、紧凑,占地面积是常规水厂的20~30%,建筑负荷是常规水厂的15~20%,可直接建于清水池上或多层布置

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10t/d地埋式一体化污水处理设施

10t/d地埋式一体化污水处理设施——工艺选择

选择以生物或生态方法为主体处理工艺,突出其生态效应;具有良好的除磷、脱氮效果,运行稳定;工艺流程需简捷流畅,以降低工程造价及运行费用,便于管理。综合上述特点,该工程选择具有去除有机物及脱氮除磷功能,且抗冲击负荷能力强的生物接触氧化与人工湿地组合工艺对集镇生活污水进行处理。
生物接触氧化法是生物膜法的一种。在生物接触氧化法中,微生物主要以生物膜的状态附着在固体填料上,有部分生物絮体呈破碎生物膜状悬浮于处理水中,生物接触氧化法中有机物的去除主要靠生物膜(附着微生物)的作用来完成。生物接触氧化法具有污泥浓度高,系统耐冲击负荷能力强,污泥产量少,氧利用率高等特点。
由基质、植物和微生物组成的人工湿地生态系统,是一种生态化的污水处理方式,并具有良好的景观效果。垂直潜流人工湿地作为人工湿地的一种类型,因其充分利用了湿地的空间,发挥了系统间的协同作用,使污水处理能力得到了大幅度提高,且占地面积相对较小,在污水处理中已经得到了广泛地应用,因而本处理工程中采用了垂直潜流人工湿地。

主要处理工艺


    1、格栅、多级沉淀池及混凝沉淀
    出水先进入格栅用于拦截废水中较大的悬浮物和漂浮物后流到调节池,调节池内设穿孔曝气管道设备1套,提升泵2台,起均化水质、水量的作用。出水流入多级沉淀池。
    多级沉淀池为厂方原有设施,由于废水的悬浮物浓度较高,可以实现米粉、米粒和废水的初步分离,沉淀物定期打捞,防止废水酸化。多级沉淀池1座,钢混结构,分成3格,有效容积为22.5m3,水力停留时间为4.5h。
    混凝反应槽的停留时间为15min,废水与投加的PAC搅拌反应后产生的絮体进入到斜管沉淀池,沉淀池的表面负荷为2.0m3/(m2•h),总高为3.5m,配高为2m的斜管,配有1套加药系统(包括溶药桶、搅拌机、计量泵和反应桶等)。
    2、ABR
    设ABR反应池1座,钢混结构,设计进水COD为3050mg/L,设计停留时间为24h,预计COD去除率为80%,有机负荷为2.3kgCOD/(m3•d),属于低负荷运行,有效池容为120m3。ABR反应器设计为2个并联的池子,每池分为4格,每格上流室宽与下流室宽之比约为3∶1,每个反应室内置半软性填料,使厌氧污泥能够很快地挂膜,有利于产酸菌和厌氧菌的生长,保证充足的微生物量,使进水中的有机物得以充分降解去除。
    3、SBR
    设SBR反应池1座,钢混结构,设计进水COD为790mg/L,MLSS为3000mg/L,污泥负荷为0.32kgCOD/(kgMLSS•d),排出比为1/2,有效池容为100m3,每天运行2个周期,一个周期为12h,其中进水2h、曝气反应6h(通过底部的微孔曝气头进行曝气,采用限制曝气,有利于抑制丝状菌污泥膨胀)、完全静止沉淀2h、排水1.5h、闲置0.5h,采用罗茨风机2台(交替使用),空气流量采用高负荷运行(0.5~1.5kgO2/kgBOD5)。

常用的除臭工艺介绍

1生物滴滤塔
生物滴滤池主体为填充塔,内有填料,填料表面是有微生物区系形成的几毫米厚的生物膜。有机废气由塔底进入生物滴滤塔,在上升过程中与润湿的生物膜接触而被净化,净化后的气体由塔顶排出。在国内,如广州大坦沙污水处理厂采用生物滴滤法对臭进行处理,运行一年后,排气口的臭气浓度为17—19。
2生物滤池
目前研究多、工艺成熟、应用广泛的生物除臭方法,包括增湿器和生物处理装置两部分。由引风机收集的臭气经增湿器预处理(有的预处理还包括温度调节、去除颗粒物质等)后进入生物处理装置,气体中的污染物从气相扩散到填料外层的水膜,溶解于水膜中的有机污染物进一步扩散到填料内层长满微生物的生物膜内,进而被生物膜内的微生物捕获、吸收,并作为其代谢过程中的能源和营养物质被分解,终转化为无害的化合物排出。
3植物提取液除臭
植物提取液除臭的机理为臭气中的异味分子被喷洒分散在空间的植物提取液液滴吸附,在常温下发生各种反应,生成无味无毒分子。
4活性炭吸附
活性炭吸附除臭技术主要是利用活性炭比表面积大并具有吸附作用的特点。当恶臭气体通过吸附剂填充层时被吸附去除。

技术特点
(1)能地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。
(2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。
(3)由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。
(4)使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。
(5)膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR系统的有效使用寿命。

 

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