10吨每天地埋式生活污水处理设备
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生物接触氧化法 生物接触氧化法,是一种介于活性污泥法和生物膜法的污水生物处理技术,兼备两者的优点。其主要构筑物为生物接触氧化池,池内充填填料。已经充氧的污水以一定的流速流经被其浸没的填料,在填料上形成生物膜。污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的作用下,有机污染物得到去除,污水得到净化。由于池内具备适于微生物栖息增殖的良好环境条件,因此,生物膜上生物相丰富、食物链长、微生物浓度高、活性强,不产生污泥膨胀,污泥生成量少,且易于沉淀。生物接触氧化法具有多种净化功能,除有效地去除有机物外,如运行得当,还能够脱氧和除磷。 生物接触氧化法的关键部位是填料。传统的蜂窝状塑料管较易堵塞,现在常采用吊挂式软性填料和悬浮或半悬浮球形填料,能有效地防止堵塞,且面积较大,处理效果好。 生物接触氧化法是住宅小区生活污水处理较早的采用的技术之一,其主体工艺流程为: 原污水→初沉池→接触氧化池→二沉池→消毒池→排放 初沉池、二沉池均为竖流式沉淀池,上升流速分别为0.6—0.8mm/s和0.3—0.4mm/s。采用梯形直管填料,池中心廊道式射流嚗气,气水比为10:1—12:1,停留时间为2.5—3.3h。设计进水平均BOD5=200mg/L,出水BOD5=20mg/L。 新型中置式高密度沉淀池有以下优点: 1)占地小; 2)絮凝时间较短,由于污泥回流,可形成高浓度混合液,大大提高了絮凝效果,缩短了机械搅拌阶段的絮凝时间; 3)布水均匀,由于采用了池中向两侧均匀布水形式,大大缩短了布水路径,从而有效避免了布水不均影响出水水质的问题; 4)减少了加药量; 5)沉淀池的水流流势合理,由于进出沉淀池水流是由下而上再由下而上垂直运动,泥水分离效果更彻底,不宜跑矾花; 6)水厂可不设浓缩池,由于沉淀池底采用浓缩刮泥,污泥含固率高,可直接进行脱水处理;7)结构设计简单,布置简洁合理。 低负荷活性污泥工艺; 2、曝气池采用土池结构,敷设HDPE防渗膜的土池使用寿命远远超过钢筋混凝土池。 3、的曝气系统:曝气头悬挂在浮链上,停留在水深4~5m处,气泡在其表面逸出时,直径约为50um。如此微小的气泡意味着氧气接触面积的增大和氧气传送效率的提高。百乐卡曝气头悬挂在浮动链上,浮动链被松弛地固定在曝气池两侧,每条浮链可在池中的一定区域蛇形运动。在曝气链的运动过程中,自身的自然摆动就可以达到很好的混合效果,节省了混合所需的能耗。曝气池中混合作用所需的能耗仅为1~5W/m3,鼓风机就设在池边,减少了鼓风机房和空气输送管道的费用。 拦截式沉淀池 拦截式沉淀池是集重力、碰撞吸附力、接触吸附力等多种沉降作用于一体的沉淀池,提高了颗粒沉降效率。拦截式沉淀池是在池内装有拦截体,对水中自由运动的颗粒设置障碍,颗粒运动时与拦截体在三维空间发生碰撞,这样运动颗粒在三维空间上与固定的拦截体实现了碰撞静止,即颗粒运动速度为零。 这是由于颗粒靠拦截体摩擦力的约束,便于附着和吸附在拦截体上,拦截体吸附了无数小颗粒静止的等待不断运动的颗粒碰撞,结成大泥团,当泥团达到足够质量后便克服拦截体摩擦力沉淀下来。由于水中颗粒运动是在三维空间上与固定的拦截体碰撞沉淀,因此呈现出多向性和短距离,不论颗粒尺寸、质量、形状有何差异,只要与拦截体碰撞均能附着在拦截体上形成大泥团沉淀。拦截沉淀对于处理低浊水效果十分理想,不使用助凝剂,处理相同水量,拦截沉淀池可较其他沉淀池混凝剂用量降低20%左右。 FZ-DMY-A 型设备的设计主要是针对生活污水和与之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——接触氧化法,水质参数按一般生活水水质,进水BOD 20Omg/l,出水BOD 20mg/l指标设计,总共有六部份组成:(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; 现分别论述如下: (1)初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:FZ-DMY-A O.5-5m3/h不设初沉池) (2)接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为 1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6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:FZ-DMY-A 0.5-5T/h,接触池为二级) (3)二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。(注:FZ-DMY-A 0.5-5mT/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:“TJI4—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,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。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) (5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至 WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的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。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。(FZ-DMY-A 0.5-5T/h,污泥采用厌氧消化) (6)风机房、风机:设备:FZ-DMY-A 的风机房设在消毒池的上方,进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。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。 臭氧-双氧水系统是污水处理的一种氧化方法。臭氧和过氧化氢协同作用可以产生具有极强氧化作用的羟基自由基,能有效去除水中的有机污染物。机理显示加入过氧化氢会促进羟基自由基生成,同时pH值影响也很明显。过氧化氢阴离子浓度是影响羟基自由基生成的关键因素,而pH值对过氧化氢阴离子浓度也有较大影响,所以pH值是影响反应的重要条件;同时,臭氧-双氧水比例也是影响有机污染物去除效果的关键因素。 臭氧-双氧水工艺对于去除天然水体中的有机污染物也很有效。张莹莹等采用臭氧-双氧水工艺深度处理造纸制浆废水,考察了臭氧法以及臭氧和过氧化氢联合工艺对废水COD、色度的影响因素和去除效果。 采用臭氧-双氧水联合工艺深度处理制浆废水,*,终可将废水COD从300mg/L降至95.3mg/L,色度由350倍降至4倍,出水浊度<5NTU,基本达到污水回用标准。杨静等分别采用臭氧氧化、臭氧-双氧水、GAC-臭氧和GAC-臭氧-双氧水等工艺处理煤化工浓盐水,研究了工艺参数对COD去除的影响,探索了有机物去除机理。臭氧-双氧水之间存在明显协同作用,GAC与臭氧协同产生羟基自由基作用不明显,但GAC对氧化过程中生成生物抑制剂具有较好吸附去除作用。GAC、臭氧、双氧水三者之间协同作用有助于去除煤化工浓盐水中难降解有机物、提高出水可生化性和降低出水水质毒性。 无机-无机复合型:一是聚硅铝盐系列的絮凝剂,对传统絮凝剂残铝量过多的问题进行了解决,缩短了沉降时间,相比较无机高分子絮凝剂的效果更好;二是聚硅铁盐系列的絮凝剂,铁离子的存在可以延长聚硅酸胶凝的时间,通过合理的配比设计,能够得到兼具电中和作用和吸附架桥作用的聚硅酸铁。对比聚合铁和聚合氯化铝,聚合硅酸铁的佳投量更少,处理效果也更好;三是聚硅铝铁系列的絮凝剂,主要是在传统铝盐絮凝剂中加入铁和铝,使得絮凝剂具备良好的电中和作用和吸附架桥能力,集成铁和铝的优点来强化絮凝的实际效果。 无机-有机复合型:早在上世纪六十年代,对于无机絮凝剂的研究就取得了一定的成果。在有机高分子絮凝剂中,含有大量环状和链式的亲水基团,无机-有机复合型絮凝剂兼具了无机高分子絮凝剂和有机高分子絮凝剂的优点,相关产品实际上就是对两种高分子絮凝剂的复配,比较常见的包括铝系、铁系、聚硅酸盐等。 有机-有机复合型:这种复合型高分子絮凝剂的研究刚刚起步,不过在废水处理中,也存在着一些人工合成的有机高分子絮凝剂,以丙烯酸聚合物为例,在人工合成的有机高分子絮凝剂中,能够制备出阴离子/阳离子/非离子型高分子絮凝剂以及两性高分子絮凝剂,在工业废水的处理中有着良好的适用性。在实验室环境下制备出的阳离子聚丙烯酰胺类絮凝剂可以起到良好的废水处理效果,COD的去除率能够达到80%以上,色度和浊度也超过95%,而且具有、安全的特性。 MBR在工业废水及难降解有机废水中的应用:近年来,由于MBR工艺具有生化效率高,抗负荷冲击能力强,出水水质稳定,占地面积小,排泥周期长,易实现自动控制等优点,在工业废水及一些难降解废水处理中应用越来越广泛。在造纸、印染废水处理中,浙江工业大学使用MBR处理造纸综合废水(黑液中段废水和白水的混合液)并与传统的活性污泥法与生物接触氧化法进行比较,实验结果表明用MBR处理造纸废水通过污泥浓度的增加,出水CODcr可以降低到100mg/L以下(系统水力停留时间为18h),整个反应器的总去除率高可达90%以上。韩怀芬等,采用管式MBR处理造纸废液,原水CODCr质量浓度为900~1300mg/L,通过混凝沉淀后进人反应器,出水可达一级排放标准。丁岚等设计了缺氧/好氧MBR处理装置,通过165天的运行试验结果表明系统稳定期COD的去除率可以达到95.0%,氨氮平均去除率可达96.5%,活性艳红染料X-3B的去除率在60%~73%之间,出水含有少量色度。在制药废水处理中,王敏采用厌氧加一体式膜生物反应器工艺处理某中药废水(主要为洗药废水、制药废水、地面和设备冲洗水以及生活污水等)。采用中空纤维膜,处理效率为COD97.5%、BOD96.8%、色度93.9%。 |





