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潍坊鲁川环保设备有限公司
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旅游景区生活污水处理设施

简要描述:

旅游景区生活污水处理设施通过内锥的下部、和外锥的上部的自养型细菌(如硝化菌)等,使氨氮被两次硝化,能将氨氮脱到3mg/L以下,你好低的小于0.068mg/L,因此脱氮典型性。

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旅游景区生活污水处理设施

旅游景区生活污水处理设施——简介

城市排水管道中的污水以生活污水为主,含有丰富的碳、氮、磷等营养物质,且管道内部为密闭空间,为厌氧菌的生长提供了有利条件。实际管道生物膜中的细菌以拟杆菌纲、β-变形菌纲、δ-变形菌纲为主,古菌则以甲烷鬃毛状菌科、甲烷球菌科为主。SRB还原硫酸盐所产生的H2S是管道腐蚀的主要原因,同时,研究表明,污水在管道输送途中削减了大量sCOD,其中72%的削减量来自于产甲烷过程。因此,SRB和MA是管道中的2种关键菌群,实际管道中液相CH4、H2S浓度可达30  mg˙L−1、12 mg˙L−1 。目前,国内排水管道的材质多为混凝土,管道内壁粗糙不平、比表面积较大,虽然水泥的水化过程产生了较高的碱度,但H2S的积累逐渐降低了液相pH,同时腐蚀管道表面,使微生物能够不断侵入管壁内部,进一步加剧管道结构破损

管道生物膜的厚度约为700 μm,SRB主要分布在0~300 μm的外层,MA则主要分布在250  μm以下的内层。从丰度来看,SRB在总微生物中所占比例从生物膜表面的20%逐渐下降到400 μm处的3%,MA占比则从生物膜表面的3%增加到700  μm处的75%。管道底泥一般厚度达数厘米,底泥的上层(0~2 cm)是硫化物还原的主要场所,产甲烷的主要场所更深,范围约占2.5~3.5  cm。SRB与MA两者的相对丰度也随深度而变化,SRB的相对比例从底泥表面的35%逐渐降至1 cm处的4%,2 cm以下SRB的存在可忽略不计。

组成部分

本项目处理对象为生活污水和部分工业废水的混合污水,废水成份复杂,有毒有害和难以降解的物质较多,CODCr高(40 000~43 000 mg/L),部分废水色度高(5 000倍),这部分废水B/C仅为0.35,可生化性一般,与生活污水混合后B/C为0.44,进水仍需水解酸化。废水工艺选择原则:(1)加强预处理(2)强化生物处理(3)配套深度处理。
1 粗格栅与提升泵站
(1)粗格栅
1座,钢筋混凝土结构,与提升泵站合建,粗格栅渠尺寸:L×B×H=10.5 m×3.2 m×9 m,分2格。设格栅除污机2台,并联运行。栅宽B=0.8 m,栅缝宽为20 mm,栅前水深为0.85 m,过栅流速V=0.72 m/s,N=1.1 kW。格栅前后设铸铁镶铜方闸门4台,闸门规格为0.7 m×0.7 m,配手动启闭机。
在粗格栅前后安装超声波液位差计,用于监控格栅前后水位差,根据格栅前后的水位差或时间间隔周期控制粗格栅自动运转,栅渣排入栅渣小车内,定期外运
(2)提升泵站
1座,钢筋混凝土结构,与粗格栅合建。设计规模Q=4.0万m3/d。
集水井尺寸:L×B×H=10 m×10.5 m×11.8 m,有效水深为1.95 m,有效容积V=205 m3。
设计流量:平均日Q=1 667 m3/h,KZ=1.41。安装4台潜污泵,3用1备,规格:Q=785 m3/h,H=18 m,N=55 kW,潜污泵带自动耦合装置。
集水井设超声波液位计,监测集水池水位,并按设计水位自动启闭潜污泵。
2 细格栅与旋流沉砂池
细格栅与旋流沉砂池合建,建设1座,钢筋混凝土结构,土建和设备规模按Q=4.0万m3/d设计。
(1)细格栅渠
细格栅渠尺寸:L×B×H=8.9 m×3.5 m×1.6 m,分2格。设转鼓式格栅除污机2台,并联运转。转鼓直径Φ=1.4 m,栅缝宽为3 mm,栅前水深为0.6 m,过栅流速V=0.8 m/s,N=1.5 kW/台。配无轴螺旋输送压榨机1套,带2个料斗,功率N=1.1 kW,材质为不锈钢。细格栅栅前和栅后共设置4套插板闸门,闸门规格为1.0 m×1.5 m,材质:不锈钢。
在细格栅前后安装有超声波液位差计,用于监控格栅前后水位差,根据格栅前后的水位差或时间间隔控制格栅自动运转,并联动无轴螺旋输送压榨机,完成栅渣的收集、输送。
(2)旋流沉砂池
设旋流沉砂池1座,分2组,钢筋混凝土结构,与细格栅渠合建。土建和设备均按4万m³/d规模设计。
旋流沉砂池上部直径Φ=3.65 m,下部直径Φ=1.50 m,总高度为4.35 m。停留时间为50.7 s。每座旋流沉砂池设有除砂机1台,N=1.5 kW;气提吸砂装置1套。螺旋式砂水分离器1台,处理量为Q=12~20 L/s,N=0.75 kW。为保证沉砂池所需水位,旋流沉砂池出水渠设溢流堰,保证沉砂池所需水位。
在旋流沉砂池出水井设置COD、pH在线检测仪,检测污水厂进水的COD、pH,在出水管上设置电磁流量计,检测污水厂的进水水量。

工艺过程设计如下

污水通过机械格栅拦污后的污水直接进入调节池,设置调节池的目的调节污水的水量和水质,为防止悬浮物在调节池内沉淀,在调节池内设置潜水搅拌机器。
本工程污水中有机成份较高,BOD5/CODcr=0.5,可生化性较好,因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A级池和O级池两部分。调节池内污水采用污水提升泵提升至A级生化池,进行生化处理。在A级池内,由于污水中有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2--N、NO3--N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续O级生化池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用,终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用,污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在,为使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,特设置O级生化池。
A级池出水自流进入O级池,O级生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源,将污水中的氨氮转化为NO2--N、NO3--N。O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀,另一部分回流至A级池进行内循环,以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料,整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O级生化池内溶解氧控制在3mg/l以上,气水比15:1。


O级生化池一部分出水回流进入A级池;一部分流入竖流式沉淀池,通过斜管填料进行固液分离。
沉淀池固液分离后的出水即可直接排放。
沉淀池沉淀下来的污泥采用气提装置,一部分提升至A级池,进行内循环,一部分提升至污泥池。污泥池内浓缩后的污泥外运处理。
拦污设施
本工程原水中固体杂质含量较高,为确保提升泵等设备正常工作和保证后续处理构筑物正常运行,拟在处理主体工艺的前段设置拦污设施。

其他处理技术

1 光催化技术

光催化处理技术的原理是通过光催化剂在光照下发生跃迁,产生电子?空穴对,其中电子能够将电镀废水重金属直接还原,而空穴可以将水氧化成羟基自由基,从而将难降解的有机物氧化为H2O、CO2。其中光催化剂主要包括 TiO2、ZnO、WO3、

SrTiO3、SnO2 和Fe2O3。光催化技术具有适用范围广、处理高效、产物降解彻底、无二次污染等特点。孙斌等[28]的研究是紫外光条件下,选取TiO2为催化剂对络合铜废水进行光催化反应,结.
2 重金属捕集剂

在常温环境下,废水中的绝大部分重金属离子与重金属捕集剂都能产生强烈的螯合作用,生成的产物为高分子螯合盐沉淀,通过固液分离就可以达到去除废水中重金属离子的目的。这种方式具有来源广泛、无二次污染、反应效率较高和选择性良好等优点,尤其适合于低重金属含量的废水。潘思文等[29]研究了三种市面出售的补集剂对实际电镀废水中的Cu2+、Zn2+、Ni2+的处理效果,结果发现三聚硫氰酸三钠(TMT)适用于处理单一的含铜废水;二甲基二硫代氨基甲酸钠(Me2DTC)适用性较优,在

pH=9.7 时对3 种重金属离子的去除效果佳,各种离子均能够达到标准排放;二乙基二硫代氨基甲酸钠(Et2DTC)对废水中的

Ni2+处理效果不理想。

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