啟東承壓一體化污水處理設備多年技術膜處理部分的原理。膜處理部分采用膜池,針對傳統生活污水生物處理方法難以降解的高分子物質、膠體、蛋白質、微粒等的情況,將污水經再加壓后,經過超濾膜的極小孔徑進行超過濾。利用高分子材料超濾膜的滲濾選擇性,能夠截留化學澄清或生物化學處理過程中未能沉降的懸浮顆粒和微絮凝體,所有懸浮物、磷、重金屬、細菌、病毒、和其他物質都被超濾膜分離。從而使處理后的水質達到回用指標。
啟東承壓一體化污水處理設備多年技術
一體化污水處理站施工方案10000噸深度處理生活污水中的污染物,達到回用水質標準,是當今生活污水處理的基本要求。
生活污水主要污染物為有機物、氨氮和糞大腸菌群。有機物是微生物的營養源,有機物含量越多,細菌繁殖量越大,產生黏泥沉積、垢下腐蝕越嚴重;氨的存在促使硝化菌群的大量繁殖,導致系統pH值降低,腐蝕加??;糞大腸菌群會使水顏色發黑,發生惡臭,形成黏泥。
傳統的生活污水生物處理方法有A/O(厭氧/好氧法)工藝、A2/O(厭氧2/好氧法)工藝、SBR(序批式活性污泥法)工藝、氧化溝工藝。固液分離均采用自然沉降方式。傳統的生活污水生物處理方法在去除BOD5、脫氮、除磷方面取得了一定的效果,卻不能達到回用水質標準,原因如下:
?。?)傳統的生活污水生物處理方法BOD污泥負荷(進水污染物負荷/生物量)不能太低,太低容易產生沉降性差的污泥。
?。?)污泥沉淀池靠自然沉降效果不好,污泥伴隨出水流失導致了出水水質變差。
(3)部分硝化菌會伴隨出水流失,硝化菌濃度較低,限制了系統中污染物的去除率。
?。?)傳統生物處理方法對部分高分子有機物、懸浮物和細菌難以除掉。
一體化污水處理站施工方案10000噸工藝簡介
MBR工藝體現的是“治理、回用"的節水理念。 MBR膜生物反應器(Membrane Bioreactor)工藝是傳統的生物處理工藝和膜分離技術相結合發展起來的。MBR工藝由生物處理和膜處理兩部分組成。生物處理部分包括缺氧池、好氧池;膜處理部分包括膜池。 MBR膜分離技術采用超濾法,取代傳統生物處理沉淀池,固液分離效果好,為解決回用水質問題提供了可靠保證。
一體化污水處理站施工方案10000噸工藝原理。
生物處理部分的原理。生物處理部分采用缺氧池、好氧池來處理生活污水中氮污染物。生活污水中氮主要以有機氮、氨氮、亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮的形態存在。其中有機氮占40%~55%,氨氮占40%~55%,亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮僅占0~5%。廢水生物脫氮是在缺氧池和好氧池中,將有機氮轉化為氨氮,通過硝化菌作用,將氨氮轉化為亞硝態氮、硝態氮,再通過反硝化菌作用將硝態氮轉化為氮氣,從而達到從廢水中脫氮的目的。
膜處理部分的原理。膜處理部分采用膜池,針對傳統生活污水生物處理方法難以降解的高分子物質、膠體、蛋白質、微粒等的情況,將污水經再加壓后,經過超濾膜的極小孔徑進行超過濾。利用高分子材料超濾膜的滲濾選擇性,能夠截留化學澄清或生物化學處理過程中未能沉降的懸浮顆粒和微絮凝體,所有懸浮物、磷、重金屬、細菌、病毒、和其他物質都被超濾膜分離。從而使處理后的水質達到回用指標。
一體化污水處理站施工方案10000噸工藝流程說明。 廢水經過兩道機械格柵,去除大塊懸浮物,進入缺氧池和好氧池中進行硝化反硝化反應脫氮,再進入膜池進行固液分離。膜池出水由抽吸泵抽入回用水池。膜池內污泥由污泥泵提升部分回流至缺氧池,剩余污泥進入污泥脫水機進行脫水。在膜池內,為了減少膜污染,采用鼓風機進行攪拌和清洗。
一體化污水處理站施工方案10000噸工藝優缺點分析。
?。?)不產生污泥膨脹。因為MBR工藝中BOD污泥負荷低,污泥處于高內源呼吸相,細菌內源代謝后只留下惰性的殘留物,產泥量很少。MBR反應器的污泥產率低于傳統活性污泥法。傳統活性污泥法的污泥產率為0.5~1.0KgMLSS/KgBOD,MBR工藝的污泥產率僅為0.1~0.3KgMLSS/KgBOD。BOD污泥負荷低,泥齡長,抑制絲狀菌的增值,解決了傳統活性污泥法的污泥膨脹問題(Adham&Gagliardo,1998)。
(2)生物降解效率高。超濾膜對污水中有機物的截留,增加了生物反應池的降解效率。主要原因有三:其一,維持了較高的污泥濃度;其二,有機污染物的氧化降解過程是一放熱反應,由于污泥濃度較高,
生物反應池更容易維持在較高的溫度下運行,保證了細菌較高的生物活性;其三,有機物的降解需要微生物在反應池的停留時間大于降解該有機物的最小污泥停留時間。膜生物反應器工藝由于微生物泥齡較長,一些傳統工藝難降解的有機物都會為膜生物反應器降解。因而MBR工藝的有機物降解效率要比傳統方法高10~15倍(Buisson等,1998)。出水水質能夠達到BOD:5mg/L、 NH4+-N:5mg/L、SS:5mg/L。
?。?)由于膜價格和膜更換費用高昂,MBR工藝的應用范圍曾受到限制。近十多年來膜技術發展迅速,膜更換費用已經從全部費用中所占的比例約54%下降到不足9%(Churchouse&Wildgoose,2004)。隨著膜技術的不斷革新、膜壽命的不斷延長,膜水通量的逐步提高和運行過程中膜污染的逐步減少(包括膜污染引起的膜更換),以及采取必要的措施,比如在膜池內超濾膜的下方以一定強度的空氣不斷對膜進行沖洗抖動,既起到為生物氧化供氧的作用,又防止活性污泥附著在膜的表面造成膜污染。MBR工藝的優勢在生活污水處理與回用中逐步顯現出來。
啟東承壓一體化污水處理設備多年技術
(1)經濟效益。污水處理的直接經濟效益與當地水資源短缺密切相關。經過處理的生活污水可以用作灌溉水或其他用途,從而節約淡水資源。同時,改善農村環境條件可以減少污染相關疾病的傳播,減少經濟損失。
(2)能源效益。污水處理廠需要一定的能耗。如果采用厭氧分解技術,收集和發電產生的沼氣可以解決一些能源問題。人工濕地或土地處理系統一般不需要消耗能耗或能耗能耗。分散式污水處理設施需要消耗一定的電能。
(3)環境效益。農村生活污水處理最直接的效果是改善環境條件,尤其是采用人工濕地處理技術時,通過對居民區生態環境的綜合管理,可以提高居民的生活環境質量。
(4)社會效益。污水處理不僅可以提高水資源的再利用率,緩解水資源供求矛盾,促進農業生產的發展,還可以改善農村生態環境條件,緩解城市人口壓力,促進社會和諧發展,對我國社會經濟的健康可持續發展起到積極作用。
一體化污水處理設備是將一沉池、I、II級接觸氧化池、二沉池、污泥池集中→體的設備,并在I、II級接觸氧化池中進行鼓風曝氣,使接觸氧化法和活性污泥法有效的結合起來,同時具備兩者的優點,并克服兩者的缺點,使污水處理水平進一步提高。
二、污水處理工藝流程說明
一體化污水處理裝置施工工序
本工程采用生物膜法:缺氧----好氧(A/0)處理工藝。A/O即缺氧+好氧生物接觸氧化法是一種成熟的生物處理工藝,具有容積負荷高、生物降解速度快、占地面積小、基建投資和運行費用低等優點,可替代原有城市污水處理采用的普通活性污泥法,特別適用于中、高濃度工業廢水的處理,且投資省、占地少、處理效率高。
該工藝采用生物接觸氧化和沉淀相結合的方法,工藝成熟、可靠。設備中沉淀污泥,一部分污泥中由于溶解氧的作用進一步得到氧化分解,一部分氣提至沉砂沉淀池內,系統污泥只需定期在沉砂沉淀池中抽吸。
系統中風機、潛污泵等主要控制設備的工作程序輸進PLC機,達到自動工作,以減少操作工作量,并可減少不必要的人為損壞。