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生物接觸氧化法一體化污水處理設備
閱讀:518 發布時間:2020-10-9生物接觸氧化法一體化污水處理設備
概述
面對運行壓力大、負荷率高、環保標準提升等問題,國內特大型污水處理廠的規模提升與提標改造十分必要。特大型污水處理廠擴建規模的確定建議與城市發展規劃相結合,透徹分析擴建規模需求,從技術、經濟、環境等多角度評估可行方案,同時確保污水處理廠擴建規模在經濟上和環境影響上的平衡。在項目短期規劃的同時,也從長期角度考慮,分期建設達到目標。特大型污水處理廠遠期發展上進一步考慮臭味控制、污泥處置、能源利用和尾水深度處理等設備優化升級方向。污水處理廠內可通過增設雨水調蓄設施應對雨季峰值流量,建立雨季管理預案,應對雨季流量。
設備說明
所謂一體化,即是指將原本分離的多種單元集合 于一個單體當中的一種設計概念。一體化的生活污水處理
技術,就指將傳統的污水處理工藝中的反應、沉淀和污泥回 流各個單元,都集中于一個反應器中,這樣的設計能夠大大 減少污水處理設備的占地面積。若根據處理的水質、水量
要求選擇合適的單元設計,不僅能提高反應器的抗沖擊能 力,而且還能實現脫磷、除氮及中水回用。
一體化小型生活污水處理設備,一般是指處理能力在 500立方米/天以下,集污水處理工藝各部分功能,一般包
括預處理、生物處理、沉淀、消毒等于一體的生活污水處理 裝置。其中采用的工藝主要有全程厭氧工藝、生物除磷工 藝、生物脫氮除磷工藝、氧化溝工藝、序批式活性污泥法工
藝(一種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥污水處理技術 工藝)等。
工藝流程:
為了達到排放要求,處理工藝采用以生化處理A/O法為主處理的二級處理法A/O工藝,即缺氧—好氧污水處理工藝,該工藝具有適應能力強,耐沖擊負荷,高容積負荷,不產生污泥膨脹,排泥量少,脫氮效果較好等特點,特別適合于中小型污水處理站選用。A/0工藝由缺氧池和好氧池串聯而成,在去除有機物的同時可以取得良好的脫氮效果。該工藝的顯著特點是將脫氮池設置在除碳過程的前部,即:先將污水引入缺氧池,回流污泥中的反硝化菌利用原污水中的有機物作為碳源,將回流混合液中的大量硝態氮(NO—x-N)還原成N:,從而達到脫氮的目的;污水接著進入好氧池,大部分有機物在此得到消化降解,好氧池后設置二沉池,部分沉淀污泥回流至缺氧池,以提供充足的微生物,同時將好氧池內混合液回流至缺氧池,以保證缺氧池有足夠的硝酸鹽。
缺氧池
缺氧池一般采用上流式污泥床反應器的形式,設計水力停留時間為2—4小時,池底為污泥床,污泥床厚度通常控制在l一1.2m之間,進水系統可采用脈沖進水中阻力布水系統,底部設布水管,運行時污泥呈懸浮狀態。污泥床平均濃度為30—359/L,污泥負荷為O.30—0.35kgBOD,(kgMLSs·d),污水中DO濃度小于0.2m∥Lo
好氧池
1生活污水處理基本原理
好氧池是利用污水中的好氧微生物在有游離氧(分子氧)存在的條件下,消化、降解污水中的有機物,使其穩定化、無害化的處理裝置。好氧池一般為接觸氧化池的形式,池內設置有填料,已經充氧的污水浸沒全部填料,并以一定的流速流經填料。微生物一部分以生物膜的形式固著于填料表面,一部分則以絮狀懸浮于水中,因此它兼有生物濾池和活性污泥法的特點。接觸氧化池中微生物所需的氧通常由人工曝氣供給。生物膜生長至一定厚度后,近填料壁的微生物將由于缺氧而進行厭氧代謝,產生的氣體及曝氣形成的沖刷作用造成部分生物膜脫落,促進了新生物膜的生長,形成生物的新陳代謝。脫落的生物膜隨出水進入后續的二沉池。
2接觸氧化池構造
接觸氧化池由池體、填料、布水裝置和曝氣系統組成,其中填料和曝氣系統是接觸氧化池的重要組成部分。填料是微生物的載體,其特性對接觸氧化池中微生物的數量、氧的利用率、水流條件及污水與生物膜的接觸狀況等起著重要的作用。填料要求具有比表面積大、空隙率大、水力阻力小、強度大、化學和生物穩定性好、經久耐用等特點。生活污水中污染物濃度較低,生物膜較薄,為增加生物膜中微生物數量,可選擇易于掛膜和比表面積較大的軟性纖維填料,如尼龍、維綸、晴綸等。一般情況下,填料層高度為3.0m左右,填料層上水層高度約0.5m,填料層與池底高度為0.5—1.5m。曝氣系統按供氣方式可分為鼓風曝氣、機械曝氣和射流曝氣,其中,射流曝氣又可以細分為強制供氣式和自吸供氣式,強制供氣式利用鼓風機向射流器供給空氣,自吸供氣式由射流器噴嘴噴出高速射流,使吸氣室形成負壓,將空氣吸入。中小型生活污水處理站一般建設在小區附近,且常采用地埋式或半地埋式,因此,曝氣方式宜選擇自吸供氣式射流曝氣,該曝氣方式的優點是:氧吸收率高、充氧能力強;污泥活性及其沉降性能好;構造簡單、運轉靈活、便于調節、維護管理方便;運行噪聲較低,適宜在小區內使用。
3.生活污水處理接觸氧化池工藝設計
接觸氧化池工藝參數設計主要包括池子有效容積、接觸時間和空氣量等。有效容積與處理水量、進出水BOD濃度及容積負荷有關;污水在池內的有效接觸時間不得少于2h;池中溶解氧含量一般維持在2.5mg/L一3.5mg/L之間,氣水比約為15—2
工藝特點
一體化污水處理設備設備購買成本更合理。采用了鋼板相互焊接并用螺栓連接形成的組裝體。借助計算機輔助設計使得整體設計合理,購買成本相比同類產品,價格更合理。設備質量更高。經過特殊的工藝處理,在標準板的內外兩面涂上玻璃鋼圖層(或其他防腐形式)。預處理板形成的保護層不僅能阻止簡體腐蝕,而且具有抗強酸、強堿的功能、壽命在20年以上。設備投資低。由于材料用量少,裝配式結構安裝簡單,人員需求少。這些使得投資低。其質量大大高于普通焊接鋼結構的反應器,防腐性能和使用壽命可以達到和超過由不銹鋼材料制作成的反應器,價格僅為其1/2。拼裝的反應器相于比采用傳統鋼砼結構污水構筑物的造價可節約10&以上。一體化污水處理設備的廣泛應用能很好的改善原污水區任意排放造成的環境污染,避免有毒物質流入居民用水給大家帶來疾病。同時也能夠為循環水提供優質水源,節省水資源,也為農作物的生長提供良好條件,保證農作物的安全。項目的實施可改善污染地環境容貌,提高衛生水平,保護人民身體健康,保護自然風景,促進當地旅游事業的發展,帶來社會效益。